电声基础知识分析解析

合集下载

电声器件知识介绍

电声器件知识介绍
ΔL=10lg(w/wo) (dB)
wo为参考功率,为10-12瓦特 功率增加一倍,声压级增加3 dB 7、声压级与距离的关系:
ΔL=-20lg(r1/ro) (dB) ro为参考距离
距离增加一倍,声压级减小6 dB
6
电声器件原理与使用特性
电声器件最典型的是扬声器、受话器、传声器等,是一种声电互相转换的换能器件。
动圈式手机受话器的基本结构(内磁式)
磁体 导磁材料
振膜 音圈
前盖
塑胶主体
PCB板
阻尼材料
助听线圈
13
受话器产品简介
动圈式受话器的基本结构(外磁式)
胶垫 助听线圈
振膜 前盖 音圈
磁体 导磁材料 后盖 阻尼材料
焊片(引 出端子)
14
受话器产品简介
手机用功能(受话器&扬声器)的基本结构
振膜(R)
主体 调音纸 前盖(R) 音圈(R) 防尘网胶圈 音圈(S) 引线
电动受话器&扬声器的力效应由下式决定
F=BLi
10
电声器件原理与使用特性
一旦音圈受力运动,就会切割磁隙中的磁力线,从而在音圈内产生 感应电动势,这个效应称为电动式受话器的电效应,其感应电动势的大 小为
e=BLυ 式中:e为音圈中的感应电动势,V;
υ为音圈的振动速度,m/s。 电动式受话器&扬声器的力效应和电效应总是同时存在,相伴而生的。 随着电流强度和方向的变化,音圈就在磁隙中来回振动,其振动周期 等于输入电流的周期,而振动的幅度,则正比于各瞬间作用电流的强弱。 受话器的振膜与音圈粘连在一起,故音圈带动振膜往返振动,从而向周 围媒质(空气)辐身声波,实现电能—机械能—声能的转换。
2、从声音接收的角度讲:人的耳朵有一个很“奇 怪”的特点,当耳朵接收到声音后,主观上产生的 “响度感觉”并不是正比于强度的绝对值,而是更 接近于与强度的对数成正比。

电声培训精品课件

电声培训精品课件

压力区域麦克风
压力区域麦克风的优 点是灵敏度高、频响 宽、抗干扰能力强, 适用于专业录音和现 场演出。
电声器件与设备的选型
根据使用场合选择
根据不同的使用场合选择合适的电声 器件和设备,如家庭影院、会议室、 舞台演出等场合需要选择不同的电声 器件和设备。
根据预算选择
根据性能参数选择
根据性能参数选择合适的电声器件和 设备,如灵敏度、频响范围、最大承 受功率等参数,以确保其满足实际需 求。
声波的反射、折射和散射
声音的传播与反射
声音传播的基本规律 声音的反射定律和折射定律
声音在界面上的反射和折射现象
02
电声转换
扬声器的工作原理
电磁驱动
扬声器的工作原理是电磁驱动, 即通过音圈在磁场中运动来产生
声音。
音圈与振动膜
音圈是扬声器中的重要组成部分, 它与振动膜相连,当音圈在磁场中 运动时,振动膜会产生振动,从而 产生声音。
数字信号处理技术
数字信号处理技术是电声转换过程中的重要环节。通过使 用各种数字信号处理算法,如滤波、降噪、回声消除等, 可以进一步提高声音的质量和清晰度。
03
电声器件与设备
扬声器种类与特点
纸盆扬声器
纸盆扬声器的特点是结构简单、价格 低廉、失真较小,但它的灵敏度较低 ,频响范围较窄。
静电扬声器
静电扬声器的特点是频响宽、失真小 、效率高,但它的结构复杂,价格较 高。
测量麦克风的频率响应,以了解其对不同频 率声音的灵敏度。
非线性失真
测量麦克风的非线性失真,以了解其在高声 压级下的性能表现。
THANKS
谢谢您的观看
统,包括音箱的选型、功率匹配、声音调试等方面的技巧。
03

第一章 电声基础知识

第一章 电声基础知识

电声基础知识引言一、电声学的定义及扬声器技术发展的原因:1.定义:电声学(Electroacoustics)是研究声电相互转换的原理和技术以及声信号的储存、加工、测量和利用的学科,从频率范围来讲主要是可听频段,有的也涉及次声和超声频段。

电声的诞生是以贝尔和华生发明电话机,爱迪生发明留声机为标志的。

扬声器是一种电声器件,它的雏形最初是作为电话用的耳机而发明的。

在这一百多年间,扬声器有了不断的发展,成为目前能适应高保真重放所需要的产品。

2.扬声器技术发展原因:最近扬声器技术的发展,一方面是由于设计技术的发展,另一方面则是由于振膜、磁体、粘接剂等材料的发展。

因此,最近高保真扬声器在提高音质的同时,容许输入功率也大幅度地提高。

这是为了适应需要大声压的舞蹈音乐重放,在高保真扬声器方面的发展。

3.扬声器的物理特性与音质间的关系:有人认为,在高保真设备中,对音质起主要作用的是扬声器。

事实上,将扬声器切换后,音质会发生突然的变化。

此外,除去扬声器以外的其他部件优劣几乎都是由物理特性来判断的,但对扬声器都会有“物理特性好的音质并不好”的看法。

这是因为实际听到的音质:①是扬声器本身的特性和听音室的声学特性共同决定的;②对扬声器中细微差别的物理特性还不能被测量到;③对音质判断时,是依靠个人记忆来定出的,容易产生个人的差别。

判断扬声器的物理特性与音质间的关系,是从事扬声器研制、设计的技术人员多年研究的课题。

4.电声学与主观因素的关系:电声学是一门与人的主观因素密切相关的物理学科,原因是从声源到接收都摆脱不了人的主观因素。

声音是多维空间的问题(音调、音色、音长、声级、声源方位及噪声干扰等),每一维的变化都对听感有影响。

复杂的主观感受并不是任何仪表所能完全反映的,这必然联系到生理和心理声学,语言声学,甚至音乐声学等各个方面问题,形成了电声学的特色和它的复杂性。

5.发展趋势:社会的发展和生产的需要对电声学提出了大量的实际与理论问题。

电声课讲义_第1声学基础

电声课讲义_第1声学基础

教育电声系统
•后期制作合成 1、先对记录在各条音轨上的声音分别进 行必要的加工和处理,如延时、混响或对 某些频率进行补偿等。 2、通过调音台进行声像控制,最后合成 双声道立体声节目。
教育电声系统
电脑音乐系统 组成:计算机、音频软件和音频接口 (声卡)组成。 作用:电脑音乐系统的两大核心是MIDI 技术和数字音频技术。音乐创作和声音制 作.
教育电声系统
四、平面声波和球面声波的区别 波阵面为平面 如细管中声波 I= W/S 它与距离无关。 波阵面为球面 I=W/4πr2
当声源频率较高时和与声源距离较远 时,球面声场可作平面声场处理。
教育电声系统
第二节、声波的传播 1.媒质对声波的吸收 声波在媒质中传播时,声能会有一部 分由于物体的振动或在物体内部传播时介 质的摩擦或热传导而被损耗,所以声波的 声压、声强将逐渐减少,这种现象称为媒 质的吸收。媒质对声波的吸收取决于媒质 的吸声系数 ,它与媒质成分有关。另还与 温度、湿度及声音频率有关。
教育电声系统
三、声波的强度(声压) 用来表示声音的强弱。 在没有声波扰动的空气中,存在着静态的大 气压强10↑5Pa (气压的国际单位是帕斯卡,简称 帕,符号是Pa )。 当有声波传播时,空气发生疏密发生变化, 因而空气的(密度)压强发生变化,也即在静态 的大气压的基础上又产生一个交变的压强。这个 由声波引起的那部分交变的压强就是声压。
教育电声系统
隔板长度比波长大
隔板长度比波长小
教育电声系统
声波的绕射与波长、障碍物的大小有关。 我们能听到的声波,波长在1.7cm—17m 的范围内,是可以与一般障碍物(如墙角、 柱子等建筑部件)的尺度相比的,所以能绕 过一般障碍物,使我们听到障碍物另一侧的 声音。声源的频率越低,绕射现象越明显。 由于声波有绕射的本领,所以室内开窗比不 开窗更能听到邻室的谈话声,而当墙壁存在 缝隙和孔洞时,隔声能力大大下降了。

电声知识点总结

电声知识点总结

电声知识点总结电声技术是指人类利用电子技术和声学技术相结合,对声音进行处理、传送和增强的技术手段。

电声技术在现代科技发展中占据了重要地位,广泛应用于音频录制、音频处理、音乐制作、语音通信、音响系统、电视、广播和多媒体等领域。

本文将从声音产生的基本原理、声音的捕捉与转换、声音处理和增强以及声音传播的方式等方面进行电声知识点总结。

一、声音产生的基本原理声音是一种机械波,是由物体的振动引起的。

声音的产生和传播是由声波完成的,声波是一种横波,它的传播要依靠介质,如空气、水等。

声波的频率决定了声音的音高,频率越高,音高就越高;声波的振幅决定了声音的大小,振幅越大,声音就越响亮。

声音产生的基本原理包括声音波形的生成、声音信号的捕捉和转换。

声音的波形可以用正弦波、方波、三角波等表示,声音信号可以用麦克风、传感器等设备捕捉,并通过放大器、滤波器、均衡器等电子设备进行转换和处理。

二、声音的捕捉与转换声音的捕捉和转换是电声技术的重要环节,主要包括声音的采集、放大和转换。

声音的采集是指将声音转换为电信号的过程,常用的设备有麦克风、传感器等;声音的放大是指将电信号放大为适合于传输和处理的信号,常用的设备有放大器、驱动器等;声音的转换是指将声音信号转换为数字信号或其他形式的信号,常用的设备有模数转换器、编码器等。

声音的捕捉与转换是电声技术的基础环节,决定了声音的质量和效果,因此需要选用合适的设备并进行精心的设计和调试。

三、声音处理和增强声音处理和增强是电声技术的重要内容,主要包括声音的调音、混响、均衡、动态控制、特效处理等。

声音的调音可以通过均衡器、滤波器等设备进行,可以调节声音的频率、响度、音色等参数;声音的混响可以通过混响器对声音进行调制,增加声音的空间感和立体感;声音的均衡可以通过均衡器对声音的频率进行调节,增加声音的通透感和平衡感;声音的动态控制可以通过压缩器、限幅器等设备对声音的动态范围进行调节,增加声音的幅度感和动感;声音的特效处理可以通过音响效果器、合成器等设备进行,增加声音的特殊效果和表现力。

电声学基础知识

电声学基础知识

音膜(折环)
折环
微型扬声器的折环一般是由高分子薄膜材料(PEI PET,PEN,PEEK等),通过热成型加工成型。在扬 声器振动过程中起到弹簧的作用。 折环的功能有三: ① 帮助保持音圈的中心位置; ② 为振动系统提供弹性恢复力; ③ 振膜边缘提供一个有阻尼的终端;以 阻尼从盆架反射回来的振动。
磁碗
三磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
上夹板 外磁
(边磁)
下夹板
五磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
上夹板
外磁 (边磁)
下夹板
环形磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
音圈
音圈
音圈是扬声器的重要组件之一。当交变音频电流通过音圈时,使音圈受到随音频变化的 交变磁力,上下运动,带动音膜振动发出声音。
F=BLi
导线材质
导线的材质,通常为铜,只有需音圈质量较轻的单元,才使用铝质;但由于铝线焊接 困难,为改善其焊接性能,通常在铝线外,包一层铜,这样的导线,即称为铜包铝线。
扬声器的谐波失真特点: 在附近失真较大,主要是因悬挂系统以及驱动力的非线性所引起的。
扬声器主要电声特性
总品质因数 Qts 在共振频率点声阻抗的惯性抗(或弹性抗)部分与纯阻部分的比值
电品质因数 Qes: 机械品质因数Qms:
Qes

Re Bl2
M ms Cms
Qms

Rms Bl2
M ms Cms
Qts
电声学基础知识
1
扬声器的基本原理和结构
2
扬声器的主要电声特性
3

扬声器的主要零部件
4
扬声器腔体
5
扬声器测试
磁路部件
磁钢

《电声基础知识》课件

《电声基础知识》课件
《电声基础知识》PPT课 件
电声基础知识的概述,包括电声基础概念介绍和声波的产生和传播。
电声设备
麦克风
介绍不同类型的麦克风,如动圈麦克风和电容式麦克风。
扬声器
讲解扬声器的工作原理和不同类型,如喇叭和震膜式扬声器。
耳机
介绍耳机的种类,如开放式耳机和封闭式耳机。
信号处理
声音的采集
详细讲解声音的采集方法,如麦 克风阵列和传感器。
4
探索智能音箱和虚拟智能助手的工作原理和 功能。
未来发展趋势
声音识别和合成技术的 进一步提升
展望声音识别和合成技术的未 来发展,如语义理解和情感识 别。
智能音箱和虚拟智能助 手的应用场景不断扩大
探索智能音箱和虚拟智能助手 在家庭、商业和医疗领域的应 用。
将电声技术应用到更多 领域
展示电声技术在汽车、游戏和 虚拟现实等领域的潜在应用。
声音的数字化和压缩
介绍数字信号处理技术和声音压 缩算法。
声音的处理技术
探索声音处理技术,如均衡器和 混响器。
应用领域
1
录音和音频信Байду номын сангаас处理
介绍录音技术和音频信号处理方法。
音乐产业中的应用
2
探索电声技术在音乐制作和演出中的应用。
3
语音识别和合成
讲解语音识别和合成技术的原理和应用。
智能音箱和虚拟智能助手

电声学及其相关技术

电声学及其相关技术

计算机科学:实现语音识别、语音 合成等人工智能技术
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
电子工程:开发音频信号处理、扬 声器技术等应用
材料科学:探索新型声学材料,提 高声音传输和接收性能
电声学在未来的应用和发展前景
智能语音助手:随着人工智能技术的进步,电声学将在智能语音助手的语音识别和合成方面发 挥重要作用。
电声学在通信、音响、医疗、环保等领域有着广泛的应用。
电声学的发展历程
19世纪末,电声学 开始起步,主要研 究声音的传播和接 收。
20世纪初,电话和 无线电的发明推动 了电声学的发展。
1927年,贝尔实验 室的科学家发明了 晶体麦克风,提高 了声音的灵敏度和 清晰度。
20世纪中叶,随着 电子技术和计算机 技术的飞速发展, 电声学在语音识别 、音频处理等领域 得到了广泛应用。
虚拟现实和增强现实:电声学将影响虚拟现实和增强现实设备的音效表现,提供更真实、沉浸 式的体验。
医疗健康:电声学技术可用于无损检测、医学成像和远程医疗等领域,提高医疗服务的效率和 精度。
物联网和智能家居:电声学将在物联网和智能家居设备的通讯和控制方面发挥关键作用,实现 更智能、便捷的生活方式。
THANKS
听觉阈值:人类能够感知的最小声 音强度称为听觉阈值,不同频率的 声音有不同的听觉阈值。
Part Four
电声器件与系统
传声器的工作原理和应用
工作原理:传声器将声音转换为电信号,通过电子线路进行放大和传输。 类型:动圈式、电容式、铝带式等。 应用场景:会议、演讲、音乐会、录音等。 注意事项:传声器的选择和使用需要考虑环境、音质和用途等因素。
Part Five
电声信号处理技术

电声技术常规知识点整理.

电声技术常规知识点整理.

电声技术常规知识点整理本课程常规知识点整理如下,部分有解释。

剩下的会在以后交流中涉及到。

教育电声的概念教育电声的分类:1.广播系统2.节目制作系统3.语言学习系统声场与声波:1.声场媒质及其基本参量2.平面声波的基本性质3.球面声波的基本性质声场中的能量:1.声能量与声能量密度2.声功率与声强声波的传播1.声波的反射与透射2.声波的干涉3.声波的绕射人类听觉的基本特征:1.响度2.音高3.音色4.可闻声的频域特征5.可闻声的时域特征6.人耳听觉的非线性双耳效应立体声的听觉机理:1.立体声的特点2.听觉定位机理3.声像及声像定位听觉特性对电声技术的要求:1.频域要求2.时间域要求3.非线性失真要求室内声场:1.混响和混响时间2.室内声的分布室内音质的改善:1.常见声缺陷及对音质的影响2.室内音质改善的建筑声学方法吸声与隔声材料的结构与机理:1.吸声材料与吸声机理2.隔声材料与隔声机理电—力—声类比:1.振荡电路系统2.力学振荡系统3.声学振荡系统电动式扬器:1.电动式扬声器的电,力,声原理2.电动式扬声器特性扬声器系统:1.扬声器分频系统2.声柱耳机:1.耳机的放声方式2.几种常用的耳机的结构,原理与性能3.耳机的正确选用传声器的原理与特性:1.动圈式传声器2.电容式传声器传声器的选择与使用:1.传声器的技术特性2.传声器的选用原则3.传声器的干扰问题磁记录基础:1.铁磁材料的磁化与磁化曲线2.软磁性材料与硬磁性材料音频信号录放原理:1.录音原理2.放音原理3.消音原理录音,放音的补偿:录,放音补偿的分配与标准化录音机的转换部件与整机性能:1.磁头的结构与性能2.磁带的构造与性能3.驱动机构激光唱机:1.数字音响系统简介2.数字音响原理和系统组成3.数字化声音的格式4.数字化声音的获取,加工5.CD系统及其原理6.CD唱机数字磁带录音机:幅度处理技术电平扩张与噪声门的应用频域处理技术:1.频带控制2.均衡器3.声激励与移频时域处理技术:1.人工延迟与混响2.语音变速技术空间处理技术:1.立体声机理2.立体声拾音技术调音控制——系统处理技术:1.调音台的基本知识2.调音台的结构原理3.立体声调音音频节目制作系统:1,电声节目制作系统的组成2,教育电声素材的制作与合成3,声道合成方式4,节目制作中的技术问题语言学习系统:电声教材及其制作过程:1.电声教材的类型2.电声教材的编制过程有声语言文字稿的编写:节目编辑:1.声道同步合成方式2.后期加工合成方式*3.单路声素材的编辑广播教学:1.广播媒体的特点2.广播媒体的教学功能3.远距离广播教学录音教学:1.录音媒体的特点2.录音媒体的教学功能3,教学方法教育电声的概念、教育电声的分类教育电声系统是将教育信息经电声技术进行加工处理和创作的一种现代化的教学媒体。

电声基础

电声基础
• 混响现象
混响半径
混响声 直达声 混响半径 混响声级=直达声级
混响时间
声级 0dB 直达声
延迟反射声束
-60dB 0 RT60 混响时间 1 时间(s)
A、混响和混响时间-4 、混响和混响时间
• 混响时间的粗略测量(一般工程常用的方法)
舞台
窄带粉红噪声源 125、250、500 、1000、2000、 4000Hz
L= 20 lg (20/106/P0) = 0 dB L= 20 lg (20/P0) = 120 dB
几种有代表性的声压级
• 声压级 声压级可以用“声级计”测量, 单位是分贝 分贝(dB)。 分贝 • 0 dB表示仅可听闻的声音, 120 dB会使耳朵发痛。 • 安静环境的本底噪音约为50 dB。 • 面对面说话约 60~70 dB。 • 电影对白约 80 dB。 • 迪厅音响约110 dB。 • 喷汽式飞机起飞现场约140 dB。
6、厅堂的声学特性 、
A、声波的反射、折射和吸收 声波的反射、 声波的反射 B、混响和混响时间 、 • 混响现象 混响半径 混响时间 混响现象/混响半径 混响半径/混响时间 • 混响时间的测量 C、本底噪声 、 D、传输频率特性及其测量 、
A、声波的折射、反射和吸收 、声波的折射、
B、混响和混响时间 、
2、纯音、复音和 、纯音、 声音的频谱) 声谱(声音的频谱)
由单一频率的振动形成的声音叫纯音,由多个频率的复合振动所形 成的声音叫复音。其中最低的那个频率叫做“基频”。
一个声音的音调和音色,取决于它所包含的频率分量。 我们用‘声谱’来描述声音在频域上的结构。
1kHz纯音 短笛标准音-示意图 钢琴标准音-示意图 普通话-示意图
同相相加-互相加强 反相相加-互相抵消

电声基础知识

电声基础知识

电声基础知识来源:网络首先,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情况来看,可以从以下六个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,随着科学技术的发展,我们将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参数由小信号参数和大信号参数组成。

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,用以满足不同的使用场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参数最重要的是它们如何搭配和优化。

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参数的指导意义。

在实际工作中有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。

《电声基础知识》课件

《电声基础知识》课件

04
电声器件与设备
扬声器与耳机
扬声器
将电信号转换为声音信号的电声 器件,分为电动式、电磁式、静 电式等类型。
耳机
将电信号转换为声音信号的电声 器件,分为头戴式、耳塞式、入 耳式等类型。
麦克风与录音设备
麦克风
将声音信号转换为电信号的电声器件,分为动圈式、电容式、铝带式等类型。
录音设备
用于录制声音的设备,包括录音机、录音笔等。
音乐制作
音乐制作需要用到各种音乐制作软件和 硬件设备,如合成器、采样器、音源等 。
VS
演出设备
演出设备包括音响、灯光、舞台机械等, 用于现场演出和舞台表演。
感谢您的观看
THANKS
出去。
声音的传播
声音在介质中以波的形式传播,波 的传播速度与介质的性质有关。
声波的传播速度
在标准大气压和20℃的空气中,声 波的速度约为343米/秒。
声音的接收与感知
01
02
03Leabharlann 声音的接收声音通过空气或其他介质 传递到人的耳朵,引起鼓 膜振动,进而被听觉系统 感知。
声音的感知
人的听觉系统通过分析声 音的频率、强度和持续时 间等参数,将声音转化为 可以被理解的信息。
声音的响度与音调
总结词
响度描述声音的强弱程度,而音调则描述声 音的高低。
详细描述
响度是声音的客观属性,表示人耳对声音强 弱的感受。声音的响度与声压级、频率和波
形等因素有关。在电声学中,常用分贝( dB)作为响度的单位。音调是指人耳对声 音高低的主观感受,主要由声音的频率决定 。不同频率的声音听起来会有不同的音调,
电声学的发展历程
总结词
电声学的发展经历了从模拟信号到数字信号的转变,技术不 断进步。

电声培训-精品课件

电声培训-精品课件
种类
利用电磁感应、静电感应、压电效应等物理效应。
工作原理
电声换能器
将电信号转换为声波的电声器件。
扬声器
定义
电动、电磁、压电等。
种类
通过音圈在磁场中受力振动,将电能转换为声能。
工作原理
将声波转换为电信号的器件。
定义
动圈、电容、压力等。
种类
利用电磁感应、静电感应等物理效应。
工作原理
传声器
一种佩戴在耳道内的电声器件。
THANKS
感谢观看
《电声培训-精品课件》
xx年xx月xx日
contents
目录
电声基础知识电声器件及其特性电声电路电声系统及其特性电声技术的应用电声技术的19世纪末电声概念的形成
20世纪初的电声研究
电声技术的发展和应用
电声发展史
声波的频率、波长、振幅和相位是描述声波的基本属性。
电声基本概念
电声材料的新进展
新性能材料的开发
未来电声材料将注重开发具有新性能的材料,以满足更加复杂和严苛的应用需求。
高温超导材料的开发和利用将为电声领域带来新的突破和应用。
随着医疗行业的快速发展,生物相容性材料的开发和应用将为电声技术提供更加安全和可靠的应用前景。
高温超导材料的探索和应用
生物相容性材料的开发
随着机器学习和人工智能的发展,未来电声技术将更加依赖算法和大数据,以实现更加精准和可靠的预测和设计。
电声技术的未来发展
智能化的电声系统
未来电声系统将更加智能化,具备自我学习和自我调整的能力,能够根据用户的需求进行智能分析和优化。
扩展现实(AR/VR)的电声技术
随着AR/VR技术的发展,电声技术将进一步扩展其在娱乐、教育等领域的应用。

电声基本概念

电声基本概念

概念题1调幅(载波的幅度随调制信号变化而变化。

)2调频(载波的幅度随信号的频率变化而变化)3音响技术(是研究可闻声的发生、传播、声音信息加工处理,声音信息记录重放以及声学环境对声音质量的影响以及生理心理对听觉影响的一门综合边缘学科和应用技术.)4声象(在听音者听感中所展现的各声部空间位置并由此而形成的声画面。

)5采样(对连续的信号进行离散化的处理。

)6轮廓效应(当记录波长与磁头的外形尺寸可比拟时磁性的非缝隙部分也会产生边缘化耦合而在线圈中感应出电动势,并与原磁隙信号相迭加。

结果形成时而相加时而想减的起伏频响。

)7哈斯效应(几个时间上有先后的相同声音到达人耳时,听觉对这几个声音的分辨特性称为延时效应又称哈斯效应)8双耳效应(当声源偏离听着的前方中轴线时,由于声音到达两耳的距离不同,听者具有对声源方位角的定位能力称为双耳效应。

)9(存在着声波的空间称为)声场。

10所谓分集接收----(是指无线话筒接收机内可以从2 支天线分别接收同一支无线话筒的信号,通过内部电路选择使用较强的一路信号。

这种方式可大幅度消除接收死区,避免哑音或产生死点噪音。

分集接收又有两种方式:天线分集和中放分集.)11(声场中能够传递波动的媒质称为)声场媒质。

12声阻抗率(是声传播过程中一个非常重要的概念。

p 声场中某点声压 v 为该位置媒质质点振动速度.声场中某位置的限速能力。

)13.声能量密度:(声场中单位体积内的声能量,用e 表示,单位焦耳/米)14.声功率:S 的圆柱体的平均声能量称为平均声功率。

(单位W )LW=10㏒W/W0 (dB ) W0=10-12W ,称为参考声功率。

)15.声强:(通过垂直于声波传播方向单位面积上的平均声功率(或平均声能量流)称为平均声能量流密度或声强。

常用来表征声音在声场中的大小。

I=W/S 单位W/m2 LI=10㏒I/I0 (dB ) I0 =10-12W/m216闻阈曲线:(将人耳刚能听到的各频率声音的最低声压级联成一条曲线,称作闻阈曲线。

电声知识

电声知识
“电声音乐”(Electron wave music),其 英文原意是“电子波音乐”,包括有以下两 种含义:其一,“电声音乐”是“直接原声 音乐”(人耳不经任何电子技术处理的声 音),经一系列电声技术处理过的音乐。其 二,是专指用“电子乐器”(Electronic musical instrument),“电子计算 机”MIDI音乐多媒体所制作的“电子计算机 音乐”(Electronic Computer Music)。现 今习惯于把二者混为一体,这是误解。
用电子技术设备的音乐 如合成器 效 果器等等 。不插电音乐是指只有放大器 而没有任何电子设备对音色进行处理。
电声乐队指由电子乐器为主组成的乐队。电子 乐器指运用电子元件产生和修饰音响的乐器。 包括一般电子乐器和电子音响合成器。目前比 较多见的电声乐队有以下两类:一、主要由架 子鼓、电吉他、电贝司和电子合成器组成。有 时还加一个电子钢琴。二、以电声乐队为基础, 或者加进铜管乐,如萨克斯、小号、长号,或 者加进弦乐器,如小提琴、大提琴,或者加进 民族乐曲,如二胡、笛子、古筝等。近年来电 声乐队的发展、变化很快,新的乐器和演奏形 式不断涌现。
大约在本世纪 30年代,早在 1938年,美国的一些音 乐家就试图开发半电声乐器电子小提琴与电子大提琴。 本世纪60年代,电吉他在美国的摇滚乐队和世界上其 他国家的通俗音乐乐队中应用,并逐渐有电贝司,电 子琴,合成器和架子鼓,一起形成电声乐队。
舞台演出形式
舞厅演奏形式
录音棚演奏形式
庭院演奏形式
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

电声学是研究声电相互转换的原理和技术

电声学是研究声电相互转换的原理和技术

耳机之基本常识耳机线技术音乐在我们的日常生活中无处不在,美妙的乐声使枯橾的或烦闷的心情带来了欢乐.音乐使人们对生活充满希望.要想掌握耳机(电声)技术.必须对以下几个方面有有入的了解.1.电声基础知识2.仪器使用3.维修技巧以下将在这三个方面进入电声知识这个领域.一,电声基础知识所要知道的概念电声学是研究声电相互转换的原理和技术,以及声信号的存储、加工、传递、测量和利用的科学。

它所涉及的频率范围很广泛,从极低频的次声一直延伸到几十亿赫的特超声。

不过通常所指的电声,都属于可听声范围。

电声技术的历史最早可以追溯到19世纪,由爱迪生发明留声机和贝尔发明用于电话机的碳粒传声器开始,1881年曾有人以两个碳粒传声器连接几对耳机,作了双通路的立体声传递表演。

大约在1919年第一次用电子管放大器和电磁式扬声器做了扩声实验。

在第一次世界大战以后,科学家们把机电方面的研究成果应用于电声领域中,于是电声学就有了理论基础。

随着电声换能器理论的发展,较为完善的各类电声设备和电声测量仪器相继问世,较别是20世纪70年代来,电子计算机和激光技术在电声领域中的应用,大大促进了电声学的发展。

电声转换器是把声能转换成电能或电能转换成声能的器件,对它的研究是电声学的一个重要内容分支。

广义的电声换能器应用的频率范围很宽,包括次声、可听声、超声换能器。

属于可听声频率范围内的电声换能器有传声器、扬声器、送受话器、助听器等等。

按照换能方式,它们又可以分成电动式、静电式、压电式、电磁式、碳粒式、离子式和调制气流式等。

其中后三种是不可逆的,碳粒式只能把声能变成电能,离子式和调制气流式的只能产生声能。

而其他类型换能器则是可逆的,即可用作声接收器,也可用作声发射器。

各种电声换能器,尽管其类型、功用或工作状态不同,它们都包含两个基本组成部分,即电系统和机械振动系统。

在换能器内部,电系统和机械振动系统之间通过某种物理效应相互联系,以完成能量的转换;在其外部,换能器的电系统与信号发生器的输出回路,或前级放大器的输入回路相匹配;而换能器的机械振动系统,以其振动表面与声场相匹配。

电声基础知识剖析

电声基础知识剖析

电声基础知识目录1、声学基础特性2、电声器件的原理与使用特性3、扬声器及受话器的参数及测量方法4、受话器产品的发展趋势5、电声器件与整机的配合关系声学基础特性(音频)动圈式受话器的主要参数声音的产生来源于振动声音的传播必须要有介质,这个介质就是空气、水等空气压力Po,受到振源的扰动,产生微弱的疏密变化ΔP,并通过空气分子间的相互作用传递出去就形成了声波。

几个基本概念1、声压:表达式:P=Po(ωt-kx+Ψ)2、频率:声源每秒振动的次数称为频率,单位为Hz.人耳可听得见的声波频率范围约为20Hz~ 20000Hz,即音频范围3、声速:在介质中传播速度称为声速。

固体最快,液体次之,空气中最慢。

4、波长:相邻同相位的两点之间的距离称为波长λCo= λf Co为空气中声速f为频率5、声压级:Lp=20lg(p/po) (dB) Po为基准声压2x10-5 pa基准声压为0 ,称为听阀一般交谈为60纺织车间为100高于120 耳朵有痛感,称这个声压级为痛阀。

6、声压级与功率的关系:ΔL=10lg(w/wo) (dB)wo为参考功率功率增加一倍,声压级增加3 dB7、声压级与距离的关系:ΔL=-20lg(r1/ro) (dB) ro为参考距离距离增加一倍,声压级减小6 dB语音特性n语音的产生声带振动产生声音,舌头喉腔的调制产生语音n语言的动态范围名称一般讲话艺术语言歌唱动态范围25~3540~5045~55人耳的听觉特性n响度与等响度曲线响度是人耳对声音强弱的主观尺度,相对应的物理量是振幅。

人耳对强弱相同但频率不同的声音有不同的响度感觉,对低频不敏感,对中频最灵敏,对高频次之。

由于这种变化是一种非线性的,所以右边列出正常人耳的听觉曲线,即等响曲线。

等响曲线n哈斯效应与掩蔽效应1、哈斯效应是指当两个声音发生时间超过50ms时,听觉上感到有回声,也叫优先效应。

2、掩蔽效应是指当同时听到两个或以上声音时,对其中一个声音的感觉会因其他声音的存在而受到干扰,使听阀提高。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

普通电话用受话器,大口径38MM左右的
27
受话器与整机的配合关系 手柄前侧的腔体设计原则:应该是尽量使受 话器装在手柄内测试和不放在手柄内测试两者一 致或差别愈小愈好,要起到这目的:
1、前腔台阶+EVA垫圈后,总高度H不超过1~1.5mm 2、手柄前侧孔径宜大而少,不要小而少
3、前腔内径φ K,应小于受话器前盖直径。
响度是人耳对声音强弱的主观尺度,相对应的物理量是 振幅。 人耳对强弱相同但频率不同的声音有不同的响度感觉, 对低频不敏感,对中频最灵敏,对高频次之。 由于这种变化是一种非线性的,所以右边列出正常人 耳的听觉曲线,即等响曲线。
8
人耳的听觉特性 等响曲线
9
人耳的听觉特性

哈斯效应与掩蔽效应
1、哈斯效应
r1,m1为前盖出声孔的声阻,声质量,C1为振膜与前盖间
腔体的声容。 C2为振膜的第一腔的声容,C3为振膜的第二腔的声容。
r2,m2为振膜的第一、二腔间小孔的声阻,声质量。
C4为仿耳的耳室声容。 P为振膜产生的声压
17
动圈式受话器的频响分析
理论分析:
左图曲线由三个回路组成 m0,C0,C1,C2 组成基本谐振曲线a, m2,C2,C3, 组成反谐振曲线b,作用是 降低基本谐振曲线的峰值。 m1,C1 组成低通曲线c,提高低频响 应。
有效值 电压表
24
动圈式扬声器的主要参数
五、失真

谐波失真 瞬态失真
当馈给扬声器电信号快速变化时,其振 动系统不能及时变化而产生的失真。

异常音
即纯音不良,杂音等。
25
动圈式扬声器的主要参数
六、额定噪声功率 也可称为功率承受能力。 是指在额定频率范围内馈给扬声 器规定的模拟节目信号,在一定时间 内不产生热和机械损坏的噪声功率。
7、声压级与距离的关系:
ΔL=-20lg(r1/ro) (dB)
ro为参考距离
距离增加一倍,声压级减小6 dB
6
语音特性

语音的产生
声带振动产生声音,舌头喉腔的调制产生语音

语言的动态范围
名称 动态范围 一般讲话 25~35 艺术语言 40~50 歌唱 45~55
7
人耳的听觉特性

响度与等响度曲线
L----------线圈电感
ω---------圆周频率
对动圈式电声器件讲,其交流阻抗 接近直流电阻,随频率变化很小, 一般Z≈1.1R
13
动圈式受话器的主要参数

灵敏度
标志着电声转换能力的大小,一般以1KHz的 频率点来表示。
Lp=20lg(p/po) 单位为dB
定义为当施加于受话器一定电功率(或电压) 时,受话器所产生的耦合于仿真耳中的声压值。
电声基础知识
1
目录




声学基础特性 电声器件的原理与使用特性 扬声器及受话器的参数及测量方法 受话器产品的发展趋势 电声器件与整机的配合关系
2
声学基础特性(音频)
声音的产生来源于振动
声音的传播必须要有介质,这个介质就是空气、水等
空气压力Po,受到振源的扰动,产生微弱的疏密变化ΔP, 并通过空气分子间的相互作用传递出去就形成了声波。
是指当两个声音发生时间超过50ms时,听觉上感到有回声, 也叫优先效应。
2、掩蔽效应
是指当同时听到两个或以上声音时,对其中一个声音的感觉 会因其他声音的存在而受到干扰,使听阀提高。
3、声像定位问题
与声压级、时间差(优先效应决定)有关。
10
电声器件原理与使用特性
电声器件最典型的是扬声器、受话器、传声器 等,是一种声电互相转换的换能器件。 广播电声器件:频率范围宽(20~20KHz),动态范 围大,噪声低,失真小等特点。 通信电声器件:主要用于语言通信,频带窄 (300~3400Hz), 强调语言的清晰 度,可懂度。
5、声压级:
Lp=20lg(p/po) (dB) 基准声压为0 ,称为听阀 一般交谈为60 纺织车间为100 高于120 耳朵有痛感,称这个声压级为痛阀。 Po为基准声压 2x10-5 pa
5
声学基础特性(音频)
6、声压级与功率的关系:
ΔL=10lg(w/wo) (dB)
wo为参考功率 功率增加一倍,声压级增加3 dB
14
动圈式受话器的主要参数

频率响应
即灵敏度对频率的依赖关系,一般用曲线表示。 原则: 要求曲线平坦,低频、高频均不可过高。 若低频低,则声音不发闷; 若高频低,则可降低刺声。
15
动圈式受话器的频响分析
等效网络
16
动圈式受话器的频响分析
参数解释:
r0,m0,C0为振动系统的声阻,声质量,声容。
测试方法: 用正弦信号测的频响曲线图上(如下 )
23
动圈式扬声器的主要参数
四、额定特性灵敏度级 指在规定频率范围内,在自由场条件下,相当 于馈给扬声器1W粉红噪声信号电压,在其参考轴上 距参考点1m处所产生的声压级。 测量电原理图:
粉红噪 声发生器 带通滤 波器 测量功率 放大大器
自由场空间
测量放 大器
21
动圈式扬声器的主要参数
三、频率响应与有效频率范围 扬声器的频率响应就是用曲线来表示扬声器
的输出声压级与频率之间的关系,这个曲线通常
是在自由场条件或半空间自由均条件下测得的。 信号源可用正弦信号或1/3oct的窄带噪声信号测 试,测试频率至少应覆盖扬声器的有效频率范围 。
22
动圈式扬声器的主要参数
Rs 声频信号发 生器
Rk
SP
有效值电压表
20
动圈式扬共振频率是在扬声器单元的阻抗模值随频率递增变化 的曲线上,出现第一个阻抗极大值时所对应的频率。
额定共振频率值的允许偏差一般取±15%,例如 ƒ0=50±15%Hz,但纸盆如果是全纸的一般允许偏差取±20%。 结合上面的阻抗曲线测量,现在的数字式电声测试系 统都是采用恒压法一次性测试同时得到阻抗曲线及共振频 率ƒ0
一般的试验条件为白噪声信号经带通滤波器后 通过功率接到扬声器上试验的时间要求为100小时。
26
受话器的发展趋势
移动通信用多功能器件,外形更小, 异型等,泄漏频响,大功率,高可靠性
移动通信用受话器,口径10~15MM,泄漏频响 高频无绳电话用受话器,口径15MM左右的 无绳电话用受话器,口径20~28MM左右的,薄型
3
几个基本概念
1、声压: 表达式: P=Po(ωt-kx+Ψ) 2、频率: 声源每秒振动的次数称为频率,单位为Hz. 人耳可听得见的声波频率范围约为20Hz~ 20000Hz,即音频范围 3、声速:
在介质中传播速度称为声速。 固体最快,液体次之,空气中最慢。
4
声学基础特性(音频)
4、波长: 相邻同相位的两点之间的距离称为波长 Co= λf Co为空气中声速 λ f为频率
28
受话器与整机的配合关系
29
谢谢大家!
30
18
动圈式扬声器的主要参数
一、额定阻抗
额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的 极小值。在额定频率范围内,阻抗模值的最低值一般不应 小额定阻抗的80%(一般取±20%公差,例8±20%Ω )。
19
动圈式扬声器的主要参数
额定阻抗的测试方法: 用替代法进行,馈给扬声器的电流通常选用 50mA±10%,测量原理图如下
11
动圈式电声器件的原理
S
N
S
电动扬声器的力效应由下式决定
F=Bli
式中: F为磁声对音圈的作用力,N; B为磁隙中的磁感应密度,Wb/m2;
l为音圈导线的长度,m;
i为流经音圈的电流,A。
12
动圈式受话器的主要参数
主要技术指标如下:

交流阻抗
z=√R+j ωL
R---------直流电阻
z----------交流阻抗
相关文档
最新文档