扬声器

扬声器
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首先,我们来谈谈如何认识一个喇叭单元,这是我们每个生产厂家、每个扬声器系统设计人员要面对的一个最基本而又是最重要的问题。根据我国目前的生产和工程设计的实际方面的客观物理特性来认识喇叭单元。(注:主观听感是认识喇叭单元的另一种重要方法,随着科学技术的进步,客观物理特性的描述与主观听感愈来愈趋于一致。也就是说,随能够用客观物理特性的描述来表达主观听音的心理感受。)

一、T/S参数

T/S参数是由THIELE和SMALL先生首先提出的扬声器系统数学模型的基本参数。

T/S参数在扬声器系统设计的指导作用已经被生产厂家、工程设计人员所普遍接受,在几乎所有常见的电声测试系统、扬声器系统设计软件上得到支持。T/S参数由成。

小信号参数包括四个基本参数:

1.Fs为扬声器单元的谐振频率。

2.Vas为扬声器单元的等效容积。

3.Qes为扬声器单元的电Q值。

4.Qms为扬声器单元的机械Q值。

大信号参数包括两个基本参数:

1.Pe(max)为扬声器单元的散热能力所确定的最大功率额定值。

2.Vd为扬声器单元振膜在最大振幅时所推动的体积。

上述参数主要是向我们提供了模拟和设计喇叭单元在谐振频率附近的频率响应特性的依据,通过合理地优化箱体结构参数,从而达到我们所期望的扬声器系统频率响应合和不同的使用要求。从某种意义上讲,T/S参数没有更好,只有更合理和更合适。例如Fs/Qts的比值在那个范围适合那一类声箱系统,Vas如何取值更为合理等。T/S参数最重要在这里需要指出的是,T/S参数的实际测量误差应引起足够的重视。T/S参数误差过大,会导致在系统设计的过程中的理论值与实际值偏离过大,甚至失去T/S参数的以下几个方面皆会引起测量误差。

1.不同的测试方法引起的误差。如定压法与定流法的误差,容积法和加载法的误差。

2.在加载法中选取加载量引起的误差。根据经验,定压法比定流法对加载量的大小更为敏感,引起的误差更大。

3.不同的测试电平引起的误差。定压法和定流法均存在同样的问题。

4.测量运算中给定值引起的误差。如“振动面积”、“直流阻抗”等参数,尤其是“振动面积”对测量结果影响很大。

5.其他因素引起的误差。如测试环境、被测喇叭单元放置的方向、测试电缆的阻抗大小等。

下图是ROGERS旗下的LS系列LS33音箱中低单元(型号为:DU-160-LS2a/2)的T/S参数,该参数由LAUD系统给出,是采用定流法测试的。

根据有关资料和实际听音的经验,一般地说,谐波失真在1%以下时,就有良好的主观听感;谐波失真在3%就容易被人们所察觉;谐波失真达到5%时,主观听感就令人10%,主观听感就令人难以忍受。同时,人们对奇次谐波失真更为敏感。通常三次谐波失真应远小于二次谐波失真(在不同的数量级上)才会有良好的主观听感。在实际工作中,我喇叭单元的三次谐波失真与二次谐波失真是同在一个数量级上,甚至三次谐波失真的分量比二次谐波失真的分量更大。这样的喇叭单元应该说是有很多方面需要改进的,其主观听奇次谐波失真的大小,不能不引起我们更多的关注。若想取得较好的主观听感,我们还必须在改善喇叭单元的奇次谐波失真作出更大的努力。

2、瞬态失真

瞬态失真是由于喇叭单元的振动系统跟不上电信号的变化而引起的失真。这种失真通常可以通过测试喇叭单元的阶跃响应的上升沿特性和下降沿特性来表达。上升沿特应起始瞬间速度的情况,而下降沿特性反映了喇叭单元的声响应消失中止的阻尼情况。人们都知道,喇叭单元对电信号响应的“速度”和“阻尼”在主观听音评价上产生很大的影表达下降沿特性的方法是喇叭单元的后沿累积频谱图。从上面的两幅后沿累积频谱图图中不难看出,后沿累积频谱图从整个频段形象地描述了喇叭单元在电信号消失后的阻尼情况降沿特性,也就是说喇叭单元在不同的频率下具有不同的瞬态响应(也是瞬态失真)。因此,反映在主观听音上就是我们听到了千万种具有个性的喇叭单元和扬声器系统(这点在本文

3、相位失真

电信号通过喇叭单元后,电相位与声相位发生了变化而形成的失真。正如前面所说的一样,声相位失真对主观听音评价的影响越来越被人们所重视,尤其是扬声器系统定位等主观听音评价产生不容忽视的影响。有资料说明人们的听觉对高频部分的相位失真比低频部分要敏感得多。

相位失真除了可以用相频特性来表达以外,还可以用群时延特性来表达。一般地说,在中高频段,群时延>3ms时,对扬声器系统的重放效果就会产生可闻的影响。下图的群时延特性的事例。我们可以看到上半图所显示的群时延特性在4K附近,群时延>4ms,不难判断,该处是分频点的相位没有对接好的缘故,将会给主观听音评价带来不良影响。

2、单薄,暗淡,粗糙,光泽,丰满,圆润,浑厚,灿烂,涩耳,毛刺,明亮,细腻,透明,通透,干涩,空洞,柔和,清晰,干净,活跃,灰暗,模糊,浑浊。

如果你是一位非专业人员,如何去选择一套比较好的系统呢?在这里,向您推荐一种简单易行的方法。请注并非指音箱,因为在一套音响系统中包括四个主要部分:录音载体(如录音磁带,光盘等),录音播放机(如录放机,CD机等),功放机,音箱。在这四个部分中,任何一个环节的重放效果。当录音载体,录音播放机,功放机的素质比较高时,你就可以用以下的方法来选择一套音箱了。

1、你不会嫌音乐的声音大,也不会嫌吵。

播放你自己熟悉、素质较好的音乐,把功放机的音量旋钮转动到时钟10-11点的位置上(这时的音量会比通常欣赏音乐的音量大),你可以静静地欣赏,不嫌音量你会有把音量再调大的冲动,因为这时的声压远比不上音乐厅演奏现场的声压大。这样,意味着你听到的将是失真小、控制力强、动态大的音乐重放,那么,你面前的这套系统很

2、你不会感觉到音箱的存在。

继续播放你熟悉、素质较高的音乐,把功放机的音量旋钮适当调小到时钟9点的位置上,这时,你可以把双目闭上,静静地欣赏你所喜爱的音乐,你会惊喜地发现,的面前消失掉了,你感觉到的是有一定宽度和深度的乐队展现在你的面前,你能够估计出歌唱演员与你的距离和演员口型的大小。甚至你可以调整听音位置左右移动(偏离最佳位不到音箱的存在。这样,意味着你听到的将是定位、音场表现能力较强,指向性较好的音乐重放。那么,你面前的这套系统很值得你去选择。

上述两点,是一般非专业人员,非发烧人士都能够做得到和感觉得到的。你不妨试试看。

怎样选择一对好音箱

1、能够听到定位的是好音箱

如果您不知道什么样的音箱才是好的,那么最简单的方法是先听定位。也就是说,您要试着用自己的耳朵听出是什么乐器在演奏,在什么地方演奏,左还是右,前还是后。左右音箱都会同时发声,但给您的感觉是人站在音箱的中间的—个恰当的位置里唱歌。越高级的音箱,人物形象形体感就越强,可以听到歌声似乎从一个与人同高的点发音的,其型很相似。这种情况就是音响书上称之为“结像力良好”,“歌手有血有肉,能听得到口型”。

另外,好的音箱是有层次的,唱歌的声音和伴奏的声音绝不相混,除了能听到左右上下的平面感外,还能听到前后的纵深空间感。即使您不是发烧友,您也不难听到这—切

2、能听到细微声音的是好音箱

试听时不需要太大的声音,音箱对细节的表现程度而不是声音的大小决定了它的好坏。很显然,对细节表现越多越准确,对声音的还原才越真实,也就是说,一只好的音箱可不是更响的声音),尤其是低电平的细节。好的音箱根据信号的不同可以惊天动地,也可以细腻如丝。试听时如果只用具有强烈动态的信号如一些劲曝的电影场面,大型的打击乐印象,但也会掩盖掉器材的真正弱点。所以,在试听时大部分精力用来听音箱的细微表现,只须带着听一下大动态的效果来检查音箱大动态的表现。

3、感觉不吵人的是好音箱

品质优良的音箱失真小,重播声音时听起来“松松的”、“甜甜的”,让您很愿意多听一会。好音箱无论音量大小,声音都不会吵人,更不会听起来不舒服。在一些大动态的的低音可能会让您坐着的沙发震动,但绝对不会使您的耳朵不舒服,您只会感到强烈的震撼力。理论上讲失真大(尤其是三次谐波失真大),其音箱的表现为声音“薄”、“硬”就不好。而失真小,其音箱的表现为声音“厚实”、“甜暖”、“圆润”,自然就有更好的音乐感,更能够让您投入地欣赏。

现代扬声器的最新技术及趋势

现代扬声器的最新技术及趋势 现代音响已不仅仅是箱体中放置低音和高音喇叭这么简单,Systems Integration Asia带你走进音箱,探索音箱中的新装置。 音响设计是一门不断发展的科学。多年来,由于材料的升级,低音喇叭和高音喇叭等部件的质量得到显著改善。同时,随着内部电子元件变得更强劲,音箱还增加了新的功能。这些改善的结果比音圈换个纸盘的效果大多了。 可以肯定地说,在高端音响市场,没有糟糕的音响系统。不同的产品都有各自的支持者和批评者,但在音质方面,差异主要取决于个人品味。正因如此,那些曾经能够凭借自身的好音质或声誉赢得项目的品牌,如今却不得不以其他方式争夺业务。他们需要为集成商提供出色的音响方案,该方案可以由非专业用户快速部署,远程监管和控制,并且价格要有吸引力。这意味着箱体内需要搭载大量技术。 当然,安装有各种形状和尺寸,并非所有的方案都满足相同的需求——你不会选择悬挂式音响系统作为夜总会的主要扩声。因此,本文将探讨现代扬声器设计中一些常见的共识。

智能系统 音频网络系统一直都是常见的功能,但最近几年,它才真正开始崭露头角。上世纪90年代,音频网络系统价格不菲,但让拥有它的集成商拥有了很大的优势。随后几年,随着处理能力的快速发展,以及各种标准的出现,如AES 67、OMNEO、Ravenna,当然还有Dante,意味着音频网络技术已经成为预期的一部分。内部电子元件的改革意味着我们很容易分辨出没有该技术的新音响,并且很容易理解其原因。从快速安装到简单控制,音频网络系统所提供的报告功能和诊断功能提升了用户体验。所以这就很容易理解,为什么很难找到音响设计中不涉及这种网络组件的制造商。当然,音频网络系统只是构建高智能系统的广泛电子画面的一部分。现在大多数音响包含的电子元件和数字信号处理器能确保每个音箱都可以进行调试,为其所覆盖的区域和整个场所提供最佳音效。波束控制是这方面的一个典型例子,利用数字控制技术控制声音分布是处理有挑战性的空间的一个重要工具。JBL 的Intellivox系列是该技术的典型实例,并且已在全世界范围内广泛应用。内部处理系统允许设计人员将多个驱动器的输出(通常是音柱型音响中的一列)组合在一起,以确保声音只传递到设计人员希望它到达的地方。这种技术通过将声源远离反射表面,为诸如机场和教堂等困难的混响空间带来了巨大的声学收益。 当然,内部电子元件不仅仅只在处理方面提供优势。以今年早些时候

重低音描述

重低音 百科名片 概念重低音就是提升音频中的低音部分(100HZ以下,甚至包括次声波,人虽然听不见,但还是有效果的).因为人耳对低音是不敏感的,所以需要较强的低音来产生效果. 目录 TRU概念 应用 现状 超重低音 TruBass低音增强技术 TRU概念 重低音就是提升音频中的低音部分(100HZ以下,甚至包括次声波,人虽然听不见,但还是有效果的).因为人耳对低音是不敏感的,所以需要较强的低音来产生效果.另一方面低音是非常耗能的,也就是需要非常大的功率,而且低音音箱和功率放大器都是价格很贵的(确实造价很高). 应用 事实上除非经济允许,不必过分追求低音.市面上普通的音频产品,是不可能满足重低音要求的,尽管它们都声称有重低音.相对来说,如果高音好一点倒说明质量好一些,因为一般高音也不足.判断的办法就是开足高音,是否会产生耳朵不能忍受的刺耳高音. 普通音箱产生的隆隆的所谓的低音,实际上是有害的低次诣波,在真正的音箱设计中是应该设法消除的.这和铜戒指,假茅苔洒是一个道理,确实满足了人们的某种心理.说白了,就是能够让你的心灵产生震撼的声音,你的心都能跟着节拍咚咚地跳。作用:听着舒服(因人而异)。 就人耳可闻的音频分析而言,由超重低音、低音、低中音、中音、中高音、高音、超高音等组成。 简单讲,低频是声音的基本框架,中频是声音的血肉,高频是声音的细节反映。 现状 随着科技的发展以及经济基础的发展,超重低音与宽频进入了音响世界。超重低音就是把架构加强,宽频就是把声音差异更加明晰。 超重低音

本次我们专门谈超重低音。超重低音人耳的可闻是及其有限的,反而是人的其它感官会感受得到,这就是震撼的感觉!就音响与家庭影院反映的音频节目源的需要来说,超重低音只是在特定的节目源中存在并需要还原的,有它,可以使节目源的还原更加结实,无它,就给人缺乏力量、能量的感觉。比如,在电影院或者在现实中,我们能够感受得到飞机起飞时那种力量与能量的震撼,但是如果我们的家庭影院没有配置超重低音音箱或者配置不合理,我们就无法感受这种震撼,但也仅此而已。 TruBass低音增强技术 TruBass低音增强技术可以产生更加深邃、浑厚、富有弹性的低音,在用容积较小的多媒体音箱重放时所产生的低音效果几乎可以和大音箱相媲美。它所产生的虚拟声场的范围要比扬声器自身产生的声场范围大了许多,相应地,最佳听音区的范围也大了许多。 从心理声学上说,当人耳接收到某一丢失基频的特定谐波频率,它会根据听到的高频谐波自动将基频补回来。通过加强信号中某一基频的倍频或高频谐波分量——这些谐波成分已超出特定扬声器尺寸所能否重现的范围——TruBass 产生了极大提升过了的低频相应。 TruBass利用了人耳收听音乐和声音的这种方式。声音的复现过程不只对扬声器产生的声音能量的复现过程,还包括外耳、听觉神经、大脑、和听众识别过程。所有这些因素都用来将声音的振动转化为神经的刺激,最终形成感觉,或听觉。 人体听力系统具有非线性,即会产生如附加泛音和谐波成分等实际在人耳通道所接收到的音频信号中没有的互调失真。这种非线性效果在低频尤为明显。举例来说,如果扬声器产生了100Hz 和 150Hz的音调,听力系统将产生一个50Hz 的互调分量,这正是两种实际频率的差频。 根据输入信号基波的频率和幅度,TruBass对高频进行处理,从而产生了这种感觉:扬声器中发出低频声音。大脑将这组提升后的谐波进行推断,还原出音源中由于扬声器的尺寸限制所造成的巨大衰减和丢失的低音信号。原始音频中的部分都没有消除和改变。增加低音提升的方式不会对音质带来损失。一旦谐波处理结束,提升低音效果的同时,对信号进行动态处理来控制音调漂移。 所提升的谐波频率的范围可以根据扬声器性能调节。产品工程师可以选择任何频率范围来匹配实际使用的扬声器驱动的特性。 本质上,低频音频缺少可分辨立体声分离度。所以,不必对立体声输入并行处理。推荐的实现方法需要将两个立体声输入混合后,进行TruBass提升, 然后对每一路输出等量地再次混合。这种方式对降成本有效,且保证了低音能量在两个通道中平均分配。

十大高端音响品牌排行榜 音响什么牌子好

十大高端音响品牌排行榜音响什么牌子好 听音乐、看电影音响不可或缺,选择一款优质的音响品牌尤为重要。那么,什么音响品牌好呢?下面高端营销推广平台鹿豹座(广告)根据网络相关资料整理的音响十大品牌排行榜,以供消费者了解音响品牌作为参考。如果您有更好的品牌推荐,请联系鹿豹座,以下排名不分先后。 漫步者 漫步者是国内第一、全球第二大专业多媒体音响企业。年专注音频技术研发,产品涵盖多媒体电脑音箱、家用音响、汽车音响、耳机等领域。好声音,用心造! 雅马哈 雅马哈公司是在年成立,具有悠久历史的公司。雅马哈通过全世界范围的销售公司,在世界市场占有稳固的位置,雅马哈在乐器、视听产品、信息技术、新媒体业务、家具、汽车配件、特种金属、音乐教育以及度假村等商业领域一直处于专业地位。

是全球最大的专业扬声器生产商,从原材料开发、喇叭单元的设计和生产、音箱的设计和生产一切都能全盘控制在自己的手中。音箱的服务范围非常广泛,在专业领域上包括了电影院、大型音响工程、大型流动演出、录音室监听、乐队用的音响,以至娱乐场所如迪士科、歌舞厅、卡拉、酒吧……民用方面,从最高级的发烧音响,以至目前最流行的家庭影院组合……到处都可以看到的身影。 是全美国最大的扬声器厂家之一,总部坐落在美国麻省,单是从事研究开发的工程师就有几百人,是一家全资独立公司。的产品在汽车音响领域和航天科技领域也同样有着出色的成就! 惠威 惠威在经过十七年的高速发展,已成为世界顶级的扬声器及音箱制造跨国公司。作为世界著名的高级扬声器制造商,惠威在国际上已经获得这样的评价:“将世界最顶级的电声科技结合国际化的本土生产,所以产品拥有世界一流的设计和最合理的价格成本。” 山水

会议室扩声系统及吸顶扬声器设计.doc

会议室扩声系统及吸顶扬声器设计 天空飞猪发表于2009年07月13日23:46 阅读(1) 评论(1) 分类:知识园地 举报 著作兆翦 目前很多的会议扩声系统使用了吸顶扬声器设计,尤其是办公场所的圆桌型的会议室。在这种应用下采用吸顶式设计显然对声场的均匀度指标贡献是最大的。但很多工程上所设计的吸顶扬声器系统还是沿用背景音乐扩声方式的连接与控制,这样做不但没有发挥顶置扩声系统的强项,反而给人一种“廉价工程”的感觉。在本文的稍后,我们以国务院某会议室的实际工程为例,向读者介绍一下顶置扩声系统的种种优势。 我们首先要明确一点,就是会议扩声到底怎样才算好呢?我想应该从两个方面考虑,一个是讲功能,也就是先进性和灵活性的问题,还要操作简单,这个问题不是本文的讨论重点;第二个就是声场的效果,对于会议扩声系统我们最关心什么?答案是首先要听的见,其次是听的清。那么它对应技术问题的就是要有足够的声压级和足够的清晰度,我们在这里就是围绕着这两个问题展开讨论的。 一、会议室的声场声像问题 国内的会议室格局大抵分为主席台式的“报告会议厅”和圆桌式会议厅两大类。前者通常室内空间较大,分为主席台和听众两个部分。目前很多的工程设计都是采用前置主音箱,并在侧墙处悬挂补声音箱的做法,如图一:

这种扬声器设计似乎是可以“万能”的,因为它不考虑房间的长宽比、不考虑房间高度、不考虑纵向深度、不考虑会议室有没有圆柱等遮挡物等等,统统可以使用。而对于纵深尺寸过大的场合,只需要在后场增加延时即可。这样设计的最大问题就是声场的均匀度很差,也就是越大的房间均匀度越不好,靠近扬声器的听众声压过大。而且由于不均匀的扬声器布局将大大限制传声增益,同样这样的布局对于声像的定位也不是十分准确。 这里我们认真讨论一下声音的声像定位。开篇的时候我们已经确认会议系统最重要的两个问题就是声压级和清晰度的问题,并没有提到声像的问题。这点是和演出系统完全不同的,对于演出系统来说,声像定位甚至比清晰度更加重要,所以几乎全部的大型演出系统,只要有办法通过主扩声系统能均匀覆盖全场的设计,就绝对不能使用补声扬声器,因为任何的侧补声、顶补声都会对声像的正确还原有影响。但是在会议系统中,我们扩声的主要任务是让听众最清楚的听到发言者的讲话内容,而不是关心这个声音是从哪个方向发过来的(在联合国大会上,

[扬声器的种类和基本技术参数]扬声器有些种类

[扬声器的种类和基本技术参数]扬声器有些种类现代电影技术 No 17/xx ADVANCED MOTION PICTURE TECHN OLOGY 设备介绍与分析 扬声器的种类和基本技术参数 国家广电总局电影技术质量检测所张金亮 现今, 数字立体声电影院及礼堂音响系统质量已有很大提高, 并日益受到重视。扬声器在音响系统中, 起着很大作用, 因此, 了解扬声器的种类、掌握扬声器的各项技术性能, 是正确选择与使用扬声器的必要条件。 扬声器俗称喇叭, 是一种将电能转化为声能, 并将它辐射到空气中的电声换能器件。电影的还音系统需要使用扬声器将影片上录制的声音信号播放出来。 扬声器有不同的种类, 通常分类有三种方法:1、按驱动方式分类

(1) 电磁式(如图1所示) 。原理是声源信号磁化了的振荡部分与磁体的磁性相互吸引和排斥, 产生驱动 图 1 容扬声器。它是利用加到电容器极板上的静电场产生机械力的原理做成的扬声器, 其结构即由一个固定电极和一个可动电极形成的电容器构成。其作用原理是, 在两个电极间需要加一 固定直流电压(极化电压, 亦称之为偏压) , 使之产生一个固定静电场。当由放大器输出的音频信号电压加到两电极上时, 由于其间所产生的交变电场与固定静电场发生相互作用, 形成交变的脉动电压, 则电极间有一个与声频电压相应的交变力, 使可动电极随之振动, 与空气耦合而辐射声波。可动电极一般是在塑料膜上喷镀一层导电金属制成; 现在已经出现了省去极化电源而用薄膜驻极体做成的静电扬声器。 静电扬声器的优点是整个振膜同相振动, 振膜轻, 失真小, 可以重放极为清脆的声音, 有很好的解析力、细节清楚、声音逼真。它的

扬声器特性

低音扬声器详解 威威 低音扬声器详解 作者:宋小威(网名:威威) 首先我们先看看低频扬声器的基本结构。图一是低音扬声器的构造图: 扬声器构造Array 重点谈谈扬声器的关键部件——振膜。振膜俗称:纸盆 在扬声器中,振膜对音质有至关重要的影响。其关键技术就在这张“纸”上!对振膜的要求包括以下三个方面 (一)从稳态振动方面考虑: 从稳态振动方面考虑,对振膜的基本要求在物理特性方面有如下三条: (1)要求扬声器重放频带尽可能宽。此时要求弹性率E/ρ尽量大。这里的E代表振膜材料的弹性模量,指材料应力增量与应变增量之比,也叫做:“杨氏模量”。 度,都会提高频率上限。 (2)要求扬声器失真小,因此要求振膜的弯曲刚性大。这就要求振膜质地坚挺,尽量减小振膜的分割振动。对于振膜来说,在输入到扬声器的频率较低时,可

活塞振动。随着频率的升高,从振膜中部到边缘的振动传播时间就不能忽略不计了。这时就不能认为它是一个活塞,而是要分割成若干部分,每部分以不同振幅低音扬声器不是不能发出高音,而是高音集中在扬声器的中部。越是高频越是集中在中部。由于高频的振动集中在中部,所以高频的辐射角度很小。早期的双纸一个小的纸盆,使高音通过这个小纸盆发出,它起到增加高频辐射角度的作用。 (3)要求振膜有适当的内阻尼。内阻尼也叫内摩擦,是指材料在受到不断涨落的应力后,机械能转化为热能的现象。 (二)从瞬态振动方面考虑: 如果一个脉冲信号加到扬声器上,起始阶段,扬声器振动也不会马上响应,要有一个上升时间。而终止信号后,扬声器的振动不会马上停下来,要有一个滞后过称之为“前沿瞬态响应”和“后沿瞬态响应”。这两个瞬态响应与振膜的材料有密切的关系。同时它与连接扬声器功放的阻尼系数也密切相关。 (三)从可靠性角度考虑: (1)防潮性能:扬声器可能工作在潮湿的环境,要求振膜具有防潮性能。 (2)湿强度性能:纸制振膜在潮湿、水浸的条件下,强度会大幅度降低。因此要求此类振膜具有湿强度性能。 (3)防霉性能:要求振膜材料具有防霉变性能。 (4)其他:外观色泽令人感觉舒适、经久耐用。 以下是扬声器的各项指标简述: 1.额定阻抗Z 扬声器的阻抗是一个感性加容性加直流电阻的矢量和。对于交流信号而言,它的阻抗是随着频率变化而变化的,其典型的阻抗曲线如图二所示。阻抗最小值即为额定阻抗值。它是计算分频器和放大器输出功率的主要依据。 2.音圈直流电阻用Re表示。音圈的直流电阻均比额定阻抗小,一般为额定阻抗的0.85倍左右。例如:8Ω的扬声器的直流电阻为:Re=8×0.85=6.8Ω 3.谐振频率fo谐振频率指的是扬声器在自由声场中低频段阻抗值达到最大值的时候所对应的频率(见图二)fo的值与扬声器的口径及音圈的长度有关,口径大音圈、长冲程的fo一般都比较低。低音扬声器的fo一般都在18-80Hz的范围内。 4.总Q值Qts 它反映了扬声器fo附近的振动系统的阻尼状态,是决定扬声器低频特性的重要参数。 5.谐振阻抗Zmax 谐振阻抗指的是扬声器fo处的阻抗值。

常见进口音箱排名

常见进口音箱排名 (1)英国B&W:贵族首选!感受英国B&W经典音色!英国B&W落地音箱。听音乐非常好,音色优美纯正,人声非常清晰,很好的定位感,具有外形 英国古典风味,高贵大方。 (2)丹麦丹拿:凭着Ehrenholz的敏锐市场触觉,丹拿自成其R&D(研究及开发)队伍,并于不出三年之内推出拥有自己单元的扬声器。后来更将单元卖给其它厂家,成为OEM的供应商。从此,丹拿的名字便更是响当当,成为发烧友追 捧的对像。 (3)ATC(英国) 于1974年创立,以独自的技术进行禁用字符系统用的单元开发,以专门制造禁用字符音箱而驰誉世界,在各国录音室博得极高评价。产品除单元外,还有录音室用有源音箱及家用音箱,作为富于鲜活动力的优质声 音,拥有众多的狂热爱好者。 (4)英国天朗:英国天朗Tannoy,世界十大音响-音箱品牌,世界著名扬声器 制造厂,全球最大的喇叭制造集团。 (5)美国JBL:拥有50年历史的公司为数已经不多,而能够在某一领域一直领导潮流,真的是非常难能可贵。JBL在扬声器工业界可能就是唯一的一家了。(6)丹麦尊宝:尊宝音箱音质细腻,音乐味浓郁,虽然在发烧领域不算顶级音箱,可是在民间占有率极高,是高性价比的优选品牌 (7)德国意力:不断的突破和创意使意力这个名字在扬声器制造史上占一重要 席位。 (8)英国KEF:KEF位于英国Kent郡的Medway河畔。KEF的全名是Kent Engineering Fonndy,是肯特郡的一个公司。

(9)英国AE:性价比及兼容性高的英国AE扬声器在音响圈中不管是Hi-Fi发烧友还是AV发烧友,在选择扬声器时都会非常的谨慎和挑剔。 (10)丹麦皇冠:作为高格调的全球性品牌,AVANCE的主要消费群体集中在丹麦,其次为法国、英国、澳大利亚、美国、日本等发达国家,上至贵族,下到中产阶级、高收入阶层都是AVANCE品牌的热爱者,也因此AVANCE数十年来 依然能够保持高贵的丹麦血统。 (11)意大利世霸:来自热情国度意大利的经典品牌世霸音箱以重播音乐传神、高贵被许多朋友喜欢,在发烧心目中意大利世霸音箱从声音到外型都是美的化身,这也成为烧友梦中的情人,世霸无论哪款音箱都有象艺术品一样的外观。 (12)博士Bose(始于1964年美国,世界最早的扬声器企业之一) (13)沃夫德尔wharfedale(英国七十多年音响设计及制造的国际知名品牌) 世界顶级音响排名 (1).FM ACOUSTICS(瑞士)它的广告历来都是“顶级中的顶级,音响中的老斯来斯”FM ACOUSTICS公司的产品最大特点就是“贵”,而且贵的有些让人无法接受。不过自从这家公司进军HIFI器材市场二十年来用户却只增不减,许多人以拥有它为荣为傲。看来并不是所有用户都认为它是贵的没有道理。单单是FM115单声道后级就售价800多万日元,折合人民币将近70万元,的确是贵得吓人了。 (2).MBL(德国)德国殿堂级大师Wolfgang Meletzky于1979年创立MBL Akustikgerate GmbH,将『完美主义』哲学融入MBL音响产品中。以艺术思想注入MBL设计里。为达到W.Meletzky的最高标准,所以从电子器材至扬声器、

超重低音音箱

超重低音音箱,俗称低音炮,对营造震撼的气势效果具有非常重要的作用.大多数牌号以AV功放加五只音箱与低音炮组成套餐形式推销家庭影院产品中,低音炮已经是必不可少的配置了,实际上,设计规范、制作精湛、效果出色的低音炮.其在家庭影院系统音频重放中的效果相当迷人.只可惜市场上的低音炮效果出众者价位令一般人难以接受.价位实惠者效果却难以令人接受,世间的事往往就是不能令人如意.不过,善于动手的影音爱好者却“自已动手,丰衣足食”,基于此,本文拟就低音炮的设计原理做简单的介绍,供有兴趣音参考。 一般而言,从低音炮的构成来讲,低音也分有源与无源二大类,所谓有源低音炮指包含功率放大器的低音炮,其中电路部分除功率放大外.通常还具有音频频率滤波(滤去低音以上的音频频率成分),相位调整。音量调整等单元;而无源低音炮即与一般音箱无二,由单元与无源功率分频器组成,其中分频器是一低通滤波器而已。使其重放频率范围仅为超重低音音频。下面就低音炮的-大单元音箱,功率放大分别做以介绍。 一、低音炮箱体设计原理和分类 就低音炮设计原理,可大致分三大类,即密闭式音箱、倒相式音箱以及带通滤波式音箱 1.密闭式音箱

顾名思义,这种音箱箱体是完全封闭的,与一般的所谓闭箱结构上一样,见图1。 密闭式音箱的特点是结构简单,瞬态响应比较好。即听感深沉、清晰。不足是,在相同的体积下,与其它类型的音箱相比,其低频下潜截止频率要高于其他音箱,因此,如果要获得更低的低频下潜频率,通常需要较大的箱体容积并选用口径较大的喇叭单元,而且音箱的效率即灵敏度要低于其他类型音箱。 在箱体容积设计方面,有一个工程设计数据供参考.当喇叭单元的谐振频率Fs低于50Hz时,箱体容积最好能够大于1.4立升。Fs大于50Hz 时,箱体容积最好能够大于2立升。 闭箱在制作、调校时通常还需要在箱体内填充大量吸音棉,材料以玻璃纤维,长纤维羊毛为主,能够改善音箱的柔顺性,也可达到等效增加

专业扩声设计流程

扩声设计流程 第一、确认厅堂功能 1、需要有厅堂的平面图,立面图,标注清楚尺寸。 2、如果是会议室,要有会议室的布局图。 3、了解厅堂的功能,如会议、多功能、音乐等等。 第二、根据功能确定扩声标准 1、根据所需功能找相关对应的国家标准,主要有两个: ●50371-2006《扩声系统设计规范》 ●131-2000《体育馆声学设计及测量规程》 第三、根据扩声标准中最大声压级的要求,确定音箱声压级 1、找出相对应标准中最大声压级的要求 2、计算厅堂距普通音箱最远点的声压级衰减,具体公式如下: 20 A:衰减量 D:距离 3、计算厅堂距线阵列音箱最远点的声压级衰减,具体公式如下: 10 4、计算得出音箱的最大声压级。 第四、根据功能要求,确定使用的音箱系列 1、根据不同的使用功能选择适合的音箱系列

2、检查所选音箱的频率响应是否满足扩声标准或招标文件的要求,如不满足重选其他系 列。 3、检查所选音箱的功率是否满足招标文件要求,如不满足重选其他系列。 第五、根据三、四两条确定音箱型号 1、根据三、四的条件确定音箱型号 第六、确定音箱安装位置 1、音箱安装位置的要求: ●满足声场均匀度的要求 ●满足直达声全场覆盖的要求 2、安装位置是否能安装下 3、安装位置有没有明装或暗装的特殊要求,有特殊要求,选择的安装位置是否能满足。 第七、根据音箱位置画出实际场地的音箱扩散角度 1、选定安装位置后,画出音箱扩散角度的水平覆盖图和垂直覆盖图。 第八、根据实际场地需要的音箱角度配置音箱数量,并确认安装位置的尺寸是否可行 1、根据实际场地的角度配置音箱 2、确认安装位置是否能安装下所配置的音箱尺寸

喇叭分类

喇叭分类 2011-05-30 14:52 扬声器是一种电声换能器件。对扬声器的分类常有三种方法:一、按驱动方式分类1.电磁式。作用原理是声源信号磁化了的振荡部分与磁体的磁性相互吸引和排斥,产生驱动力。在这种力的作用下使振膜振动而发声。2.电动式。作用原理是声源信号电流流过音圈,产生的磁场与磁体磁场相互作用而形成电磁力,振膜在这种力的作用下振动而发声。3.静电式。其作用原理是导电振膜与固定电极按相反极性配置,形成电容,将电信号加于此电容的两极,极间电场变化产生吸引力,使振膜振动而发声。4.压电式。将压电元件置于电场中会产生形变。利用这种原理制成的扬声器叫压电扬声器。二、按振膜与辐射器形状分类1.锥形振膜扬声器。该种扬声器是目前广泛采用的一种扬声器,常作为高保真系统中的低音扬声器。纸盆扬声器大体由振动系统、支撑系统和磁路系统三大部分构成。振动系统包括纸盆和音圈等。支撑系统包括使音圈正确保持在磁空隙内的定芯支片和用于支撑纸盆的支撑边等。磁路系统包括磁体,导磁柱和导磁板等。纸盆开口的形状有圆形和椭圆形。锥形振膜所用材料中最普遍的是纸,或在其中再加些用以加强机械强度的添加料。后来出现了用金属材料或合成材料作为锥形振膜。2.平板扬声器。把振膜制成平板状。平板扬声器有直接驱动平板扬声器和在锥形腔体内填有发泡树脂等物质的填充型扬声器。3.球顶扬声器。振膜形状呈部分球面形。它属于电动型扬声器。与纸盆扬声器比较,效率稍低一些,但球顶扬声器的指向性非常好。在所用材料上,从质地柔软的材料到硬质材料均被采用。根据振膜材料质地硬度不同,有软球顶和硬球顶之分。在高保真扬声器中,高音扬声器大多采用球顶扬声器,以便获得纯的音质和良好的指向性。4.号筒扬声器。号筒扬声器的振膜多是球顶形的,它与纸盆和球顶扬声器的最大区别在于声辐射方式不同。纸盆扬声器和球顶扬声器是由振膜直接鼓动周围空气把声音辐射出去的。而号筒扬声器却由振膜产生的声音通过号筒辐射到空间去。它是间接辐射。在这种情况下,号筒就像一个声变换器,它以足够大的负荷加到振膜上。所以号筒扬声器一般比纸盆扬声器和球顶扬声器效率高。在高保真扬声器系统中,号筒扬声器多用作中、高音单元。5.带状高音扬声器。这种扬声器的振膜是用非常轻的铝箔带条做成短带条形状。振膜本身就是导电性材料,将其置于磁场中,通入信号电流即可振动发音。带状高音扬声器的阻抗非常小,与放大器和分频网络连接时,必须用匹配变压器。6.薄片扬声器。该种扬声器的振膜是用耐高温的高分子薄膜形成的,音圈装在或印刷在高分子振膜上。将印刷有音圈的高分子振膜置于特殊形状磁体构成的磁场中,就可做成薄片型扬声器。此种扬声器的音圈导线电阻可设计成几Ω,可不用匹配变压器,同时其输入容量大。在音质方面,它和带状扬声器一样,不失真的自然声音感可延伸到较高的频段。三、按用途分类1.全频带扬声器。它能够同时覆盖高、低频段,其振膜振动可产生从低音到高音的全频带声音。在全频带扬声器中,有单纸盆的全频带扬声器、双纸盆型和同轴型扬声器。双纸盆和单纸盆扬声器都是整体结构。同轴型扬声器是把两个扬声器做在一起构成一种多声道器件。2.低音扬声器。是为低频段重放而设计的低音性能很好的扬声器,它几乎全是纸盆形扬声器。其重放频带下限应很低,振膜的振动幅度容许值应尽量大。因此振膜的口径较大,目前的口径可达80cm。为了提高纸盆的振幅允许值,常采用软而宽的支撑边。3.中音扬声器。它是专门用来重放中音段的单元,其性能是声压频率特性曲线平坦、失真小、指向性好,以及频率高。4.高

超重低音音箱

高保真音箱制作实例精选(5) 超重低音音箱 科林 也许有的朋友用普通的立体声音箱欣赏电影和动态较大的交响乐时会觉得缺少那种身临其境的感觉,这是因为普通的立体声音箱的频率下限通常都在100Hz以上,所以,用它重放电影或者动态较大的交响乐时,是听不到那震撼人心的超重低音效果的。在本期,笔者介绍一款超重低音音箱,供读者参考。 扬声器选择 超重低音音箱一般都工作在大功率、大动态下,在这种情况下,扬声器的音盆振膜会进行大幅度的往返运动,若扬声器性能不佳的话,很容易产生杂音甚至损坏。因此,低音扬声器尽量选用名厂的产品,在该款超重低音音箱中,笔者选用的是惠威公司生产的10英寸低音扬声器,型号是D10。该款低音扬声器的振膜材料采用矿物混合类高强度、高阻尼材料,这种材料的振膜硬度较大,不会在运动时产生多余的振动,使重放出来的声音准确、干净。音圈采用ASV铝骨架材料,机械强度高,承受功率大,很适合在大动态条件下工作。另外,该款扬声器采用了大口径100mm音圈与大型钕铁硼磁路系统相配合,在钕铁硼磁路系统中有一个金属导磁板,该金属导磁板不但可以将钕铁硼磁路封闭,使磁路具有防磁效果,还可以在磁隙当中形成稳定的具有对称漏磁场的对称驱动磁场,使长冲程音圈获得对称驱动力,减少音圈电感和音圈运动中产生的反电动势之间相互调制,确保重放声音的准确性。D10扬声器参数如附表所示。

箱体制作 超重低音音箱通常都在大动态环境中工作,在这种情况下,音箱的箱体一定要坚实,在受到剧烈振动时也不能有丝毫的变形。这款超重低音音箱的箱体材料采用了厚度为20mm的松木板,其高、宽、深分别为420mm×300mm×350mm(有效容积约28L)。为了将低频信号充分地释放出来,笔者在音箱的前面加了两个小口径倒相管,并将该款音箱的内部设计成迷宫倒相式。前面板尺寸如图1所示。倒相管长度以及音箱内部结构如图2所示。将箱体用铁角板固定后(详细方法见本刊7期文章),再往音箱内部倒入2kg熔化的沥青,把各板交接处灌实,如果沥青与木板不易粘连,则可以事先在需要灌沥青的地方错落地钉一些小铁钉即可。需要说明的是,有的朋友是用纯沥青进行浇灌,据笔者试验,这样的效果不是太好,应该用沥青与锯末以及细砂子的混合物来灌注,它们的比例为沥青∶锯末∶细砂子=4∶1∶1。待沥青凝固后,即可在音箱内部后壁以及左右面贴上一些吸音海绵,然后就可以安装扬声器以及进行外观装饰工作了。

专业音响品牌大全

专业音箱/扬声器 ·797·AC·AIDI·ALLEN&HEATH·ALTO·AUTMI·AVI·BASE·BMB·BOSE·CARD·CDBO·chungson·C-MARK·COMMONEY·cooma·C Q·CTAL·d&b·DABSO·DAONG·deduction迪德逊·DELADBELL·DESACK·DESFINE·DICK·DK音响·DOMUS天妙·DYNACORD·EAW·Elecrro_voice·ERIC·ETC·EV·EV音 箱·GLADVOICES·HiVi·HolySound·Hz·ICON·INTER-M·ITN·JBL·JEL·JGEPA·JINBAOYA·karabar·K-LEM·KULEDY·KY·KYC·L-AC OUSTICS·LAX·LINGJIE·LTO·MACKIE·Maingo(芒果)·malata·MARTEN·MBE·MEIM·Meyersound·MOTIVITY·MUSICSOUND·MWE·NAW·NE-END·NET.DO·Nexkon·NEXO·NOEX·O BT·outline·PACH(美柯专业音响)·PAL·PANASONIC·pkaudio·POaudio(保声)·PRIUS(普锐斯)·QUBE·REAL·RIKY(锐奇)·ROBE·ROLE (雷铃)·RV·SAL·SAMSON·Sandy·SONICS·SPE·ST·ST(思达)·STAR·Studiomaster·TANNOY·TASE·TKOKO(腾高)·TURBOSOUND·VEE·Vincitore·WEL·WharfedalePro·Wherfahela·winner·YAMAHA·安度·安素·奥美·百灵达·百威·班霸·宝力士·贝拉利·丹尼奥·飞亚达·哈曼·黑武士·鸿雁,HSH·爵士龙·科科·酷乐迪·乐富豪·利事达·玛迪森·玛田·美国OWI(澳音)·米其林·摩力·诺法·普丽丝·声皇·声通·声艺·狮堡·世代·双木·特宝声·万凯/WK·威乐·新迪欧·星辉·洋萱·音特安·英桥·鹰霸星·咏歌·专业音响·综合其他专业功放 ·3BDIO·797·ALTO·AOTE·AUTMI·BAL·BEUER·BISON·BMB·BOLUN·BOSON·CARD·CDBO·chungson·C-MARK·crown·DASBO·d eduction迪德逊·DELADBELL·DESACK·DK音 响·DMG·DYNACORD·Elecrro_voice·ERIC·EV·GLADVOICES·GUTIN·HUITONG·HZ·ICON·INTER-M·ITN·JBL·JEL·JGEPA·Karaba r·KART·KIM·kk·KOKO·KULEDY·KY·LAX·LINGJIE·LOPPORE·LTO·Maingo(芒果)·malata·MEGATONE·MUSICSOUND·MWE·NAW·NE-END·Nexkon·NISUN·OMAN·PACH(美柯专业音响)·PAL·period·PRAKTICA·PRIUS(普锐斯)·QSC·ROVVA·SAMSON·Sandy·sictar(思达)·smiths·SONICS·SPE·TANNOY·TMS·TOMSEN·Trendsound·TRS·VEE·VIncitore·VOS·WEL·winner·YAMAHA·贝奇·创声·丹麦TC·飞亚达·黑武士·皇冠·吉音·酷乐迪·录音大师·玛迪森·美国OWI(澳音)·明钻·诺法·声皇·声准·天龙·通力·威乐·雅拓·意大利PROEL·意士浦·综合其他 调音台 c:\iknow\docshare\data\cur_work\t·AEV·Alesis·ALLEN&HEATH·ALTO·AUDIENT·BEHRINGER·BEUER·BUS·cawboy·CDBO·cle arone·C-MARK·DESACK·DEXUN·DM·DVON·DYNACORD·ECT·ENG·EURODEST·EV·EVI·EYI·FOSTER·FOSTEX·HENTR·ICON·JUK·LAX·LCelectronic·LIOEN·LTO·MACKIE·M-audio·MBE·MIC·NEXKON·PHONIC·POSHING·PRAKTICA·Relacart·ROLAND·Sa

会议室扩声系统中吸顶扬声器的设计

...../ 目前很多的会议扩声系统使用了吸顶扬声器设计,尤其是办公场所的圆桌型的会议室。在这种应用下采用吸顶式设计显然对声场的均匀度指标贡献是最大的。但很多工程上所设计的吸顶扬声器系统还是沿用背景音乐扩声方式的连接与控制,这样做不但没有发挥顶置扩声系统的强项,反而给人一种“廉价工程”的感觉。在本文的稍后,我们以国务院某会议室的实际工程为例,向读者介绍一下顶置扩声系统的种种优势。 我们首先要明确一点,就是会议扩声到底怎样才算好呢?我想应该从两个方面考虑,一个是讲功能,也就是先进性和灵活性的问题;第二个就是声场的效果,对于会议扩声系统我们最关心什么?答案是首先要听的见,其次是听的清。那么它对应技术问题的就是要有足够的声压级和足够的清晰度,我们在这里就是围绕着这两个问题展开讨论的。 一、会议室的声场声像问题 国内的会议室格局大抵分为主席台式的“报告会议厅”和圆桌式会议厅两大类。前者通常室内空间较大,分为主席台和听众两个部分。目前很多的工程设计都是采用前置主音箱,并在侧墙处悬挂补声音箱的做法,如图一:

图一大报告会议厅的主音箱+多补声音箱的设计 这种扬声器设计似乎是可以“万能”的,因为它不考虑房间的长宽比、不考虑房间高度、不考虑纵向深度、不考虑会议室有没有圆柱等遮挡物等等,统统可以使用。而对于纵深尺寸过大的场合,只需要在后场增加延时即可。这样设计的最大问题就是声场的均匀度很差,也就是越大的房间均匀度越不好,靠近扬声器的听众声压过大。而且由于不均匀的扬声器布局将大大限制传声增益,同样这样的布局对于声像的定位也不是十分准确。 这里我们认真讨论一下声音的声像定位。开篇的时候我们已经确认会议系统最重要的两个问题就是声压级和清晰度的问题,并没有提到声像的问题。这点是和演出系统完全不同的,对于演出系统来说,声像定位甚至比清晰度更加重要,所以几乎全部的大型演出系统,只要有办法通过主扩声系统能均匀覆盖全场的设计,就绝对不能使用补声扬声器,因为任何的侧补声、顶补声都会对声像的正确还原有影响。但是在会议系统中,我们扩声的主要任务是让听众最清楚的听到发言者的讲话内容,而不是关心这个声音是从哪个方向发过来的(在联合国大会上,听众们都是带着耳机开会的,他们也不会认为讲话者是凑在他耳边发言的),也就是说能听清楚,就达到目的了。所以我们在会议扩声的设计中,应该把声像的问题放在最后。 对于一些改造的系统、临时搭建的场地或者不具备吊顶安装扬声器的场合,我也建议大家尽量采用图二所示的音箱布局。

3寸重低音 喇叭规格书

V 1.1 客户/型号: PART NO Sample No 2851078-004样品编号: 中山市力声电子科技有限公司 LS-A0283 扬声器规格书 SPEAKER SPECIFICATION 扬声器编号: 重低音喇叭/3"/4Ω MAX 30W/外磁/准方型正边/橡胶边/纸平板帽 感谢贵公司使用本公司制作的扬声器,如果样品无误,请签回确认。 Thank you for your evaluation to SAMCO speaker. If that sample acceptable, please sign and chop at below and then return that page to us. 客户承认盖章确认 CHECKED BY 规 格: SPECIFICATION 2851078004 核准 APRROVED BY 巫昌旺 设计 DESIGNED BY 审核 CHECKED BY 批准 APRROVED BY PART NO

4? ± 15 % 3.8Ω±7% V 100H V 日期 DATE:2016.08.03 SPEAKER SPECIFICATION 扬声器规格书 审核 CHECKED BY: 91011 编号 测试项目测试方法TEST ITEM TEST METHOD VOICE COIL DIA Φ25.5SPECIFICATION OF SPEAKER MODE(扬声器模式规格) ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS(信赖性测试) 磁 铁Φ70X Φ32X10 Y30 (1M 1W ) AT 300Hz 1.0 V PINk NOISE IEC268-5 300日期 DATE:2016.08.03 79dB 额定阻抗(AC ) 直流阻抗(DCR) ± 3dB ± 15% HZ 80422g ± 10% 25RATED POWER INPUT AT 1KHz FROM 1M MEASURE 10~ 75Hz 测 试 条 件 TEST CONDITION 粉 红 噪 声 粉 红 噪 声 经过测试满足项目4&8经过测试满足项目4&8 无 障 板 自 由 声 场 WITHOUT BAFFLE 声 压 响 应 下 降 10dB OUTPUT S.P.L - 10dB 10.95AT AVE 150 200250 PINk NOISE IEC268-5 10OUTPUT S.P.L.谐 振 频 率RESONANT FREQ FO 频 率 范 围 FREQUENCE BOUND THE CONE SHALL MOVE OUTWARD FROM THE MAGNET.WHEN POSITIVE POTENTIAL IS APPLIED TO THE (+).馈给扬声器瞬时直流电压,振膜向前振动时,与输入 电压正极相接的输入端为扬声器的正极.一般用红色或"+"表示. 无异常音V Hz 500234 日期 DATE:2016.08.03 1415 16 12 HEAT TEST 13 额 定 阻 抗 最 大 噪 声 功 率 RATED IMP 额 定 噪 声 功 率 40°C ± 2°C 90/95%R. 96H 编号 连 续 负 荷LOAD TEST 6 5 1 规 格SPECIFICATION Hz Hz 80 高 温 试 验ITEM 100输 出 灵 敏 度项 目7失 真 DISTORTION MAX .NOISE POWER 8纯 音 检 听SINE WAVE TEST 17 批准 APRROVED BY:AFTER TEST MEET ITEM 4&8 经过测试满足项目4&8AFTER TEST MEET ITEM 4&8 低 温 试 验 COLD TEST 设计 DESIGNED BY: 巫昌旺经过测试满足项目4&8AFTER TEST MEET ITEM 4&8 ~ 3k 5%MAX W 耐 湿 试 验RATED NOISE POWER W 30W 音 圈 直 径重 量WEIGHT HRS HUMIDITY TEST NORMAL 2570°C ± 2℃ 20/25% 48H MAGNET 经过测试满足项目2AFTER TEST MEET ITEM 2 75°±2° ﹣25°C ± 2°C 8H 1M 极 性POLARITY 跌 落 试 验DROP TEST AFTER TEST REQUIRE AFTER TEST MEET ITEM 4&8 测 试 后 要 求

世界顶级高端音响品牌HiVi惠威和世界扬声器

世界顶级高端音响品牌HiVi惠威和世界扬声器 世界顶级高端音响品牌HiVi惠威和世界扬声器发展史 2011年10月26日从人类有了梦想我们就一直努力着企盼着有一天可以把那些天籁留下藏在怀里甚至可以将它们重复播放。这从企盼到尝试到最终如愿以偿的过程就是人类在电与声的探索中逐渐摸索、逐步成长的过程。静电扬声器为了能更好的讲述人类电声史的故事我们从第一次把人类的声音传达到远方的“电话”开始说起。一百多年前的1876年2月14日Alexander Graham Bell提出了历史上最重要的一份专利“电话”。该项发明让人类的声音从此可以传到比叫喊更远的地方人类也从此懂得了声与电的转换关系并从此乐此不疲。为了更好的回放记录被记录下的声音1910年S. G. Brown将驱动力和振膜分离发明了armature 电枢耳机。平衡电枢耳机: 而在1910年Baldwin 又发明了balanced armature平衡电枢耳机。电枢式耳机是在一个U型的磁铁的中间架设可移动铁片电枢当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉虽然效果不佳但在当时也是划时代的发明该项技术多用在电话筒与小型耳机上。平衡电枢耳机在记录声音的科技方面1917年Wente 和Thuras设计了电容式麦克风。到了上世纪30年代中期根据电容式麦克风原理静电扬声器面世。上世纪50年代初期美国C. V. Bocciarelli 提出constant charge恒定电荷法则。P. Walker在同一时期独立发展了相同理论并将其应用到著名的Quad静电扬声器设计中。静电扬式声器基本原理是库伦Coulomb定律通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理两个膜片面对面摆放当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由於质量轻且振动分散小所以静电扬声器工作于中高频段音质轻盈细致富有特色很容易得到清澈透明的中高音。但是它的效率不高声压输出低动态小成本较为昂贵也是其弱项。电动式扬声器和Bell同一时期不同的扬声器类型被提出。作为一种业余兴趣Ernst W. Siemens Siemens Halske公司创始人于1874年1月20日申请了电动式扬声器原型专利让带支撑系统的音圈处于磁场中以便使振动系统保持轴向运动。当时主要用于继电器而不是扬声器领域。1877年12月14日Siemens申请了号筒专利在一个移动的音圈上面附着一个羊皮纸作为声音辐射器羊皮纸可以制成指数型锥体形状这是第一个留声机时代的号筒实型。1898年Oliver Lodge申请了第一个实用电动式扬声器专利将音圈放在内外圆极板的磁隙中运动和许多发明一样当时这个伟大的发明太超前了。这个发明决定了现在99的现代动圈扬声器的结构。又过了整整25年上世纪20年代无线电广播出现。C. W. Rice 和E. W. Kellogg发表了划时代的论文新型非号筒式单元详细介绍了直接辐射式扬声器利用这个理论设计的售价为250美元的Radiola 104音箱风靡美国。在过去的五十年间电动式扬声器的基本原理没有变化只是改进了设计细节及零件。频响范围动态范围等方面较老产品有了长足的发展。电动式扬声器以结构简单音质优秀成本低动态大已经成为目前市场主流。号筒式扬声器号筒式扬声器起源于留声机。1928年Wente 和Thuras 生产了他们的高效率的号筒式扬声器接受器。号筒式扬声器的原理是振膜推动位於号筒底部的空气而工作因为声阻很大所以效率非常高但由于号角的形状与长度都会影响音色要重播低频也不太容易。今天高效率的号筒主要应用于专业扩声领域。带式扬声器在上述扬声器技术逐渐成型期间人们开始明白了理想的换能器应当使用可以通过电流的薄片振动膜大家开始构思带式扬声器。1923年1月Siemens Halske的Schottky和Gerlach申请了第一个带式扬声器专利。它将一个水平波浪型纯铝簿膜安装在磁体两极之间波浪形纯铝膜可以降低纵向硬度降低了谐振频率。1931年Olson 和Massa 生产了带式麦克风。带式扬声器主要应用于中高频段由于其频响曲线平直高频上限极高有着非常好的瞬态效果因此可以方便的形成线性声源。虽然人类电声的历史是如此曲折复杂但如今确实涌现出非常多的优秀创新型电声扬声器而事实上这些创新的扬声器设计让很多上世纪最好的电声科学家绞尽脑汁。1997年HiVi惠威加拿大将0.005毫米铝电路蒸涂蚀刻到高强度

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