有源音箱相关常识汇总快速理解有源音箱

如题所述


有源音箱的十个小知识
1、磁钢尺寸
磁钢的磁强度负面影响振膜控制力的好坏,磁强度和磁钢尺寸以及磁密度尺寸有关。这点在音箱中低音单元中反映得很显著,在磁密度完全相同的情况下,磁钢尺寸要求了磁强度,要求了控制力高低。磁密度和充磁时间以及充磁材质有关,一些稀有金属合金常常可以在完全相同的磁体尺寸条件提供小得多的磁强度。有人说,音箱重量过轻不予考虑,因为磁钢的尺寸相当大程度上负面影响了音箱净重尺寸。在非使用特殊磁体材料的情况下,过小的磁钢常常是低音很差的症结所在。而过分巨大的磁钢存有另外一个弊端,即运送路上更容易摔坏,让盆架变形,因此制造商一般极少使用滑稽的磁钢。
2、低音单元口径与长冲程
低音单元口径常常要求了低音下潜深度与量感,口径为什么实在了这些呢?只不过低音量感的尺寸和推展的空气的体积有关,推展的体积越高,低音量感也就越强。在冲程非常的情况下,面积相当大的振膜可以推展极大体积的空气,这就是口径与量感的关系所在。为了在受限的口径内提升量感,增大运动冲程是有效地办法,不少扬声器制造商也这么做了,不少音箱上为了反映自己低音量感,在宣传上都打上了“长冲程低音单元”的字样。长冲程提升低音量感的益处是非常显著的,但是过长的冲程运动也常常会使得一个冲程的动作周期变长,在表现节奏过快的音乐的时候,不少低音单元无法几乎已完成一个动作就转入到下一个冲程,造成低音显得恐慌。经常用“低音速度较快”形容。
3、倒相式与密闭式
音箱的声学结构主要分成倒相式和密闭式。在大部份的的低音炮或者2.0的音箱上,都会看见一个孔,有些朋友称其为“风扇孔”或者“气孔”,只不过它确实的称谓叫作倒相孔。而倒相孔上常常还插着一根管子,这根管子叫作倒相管。而密闭式的设计是几乎密封的。密闭箱的扬声器在做对外推展空气的动作时,箱体内容积实际在变小,密闭的箱体造成箱人体内与箱体外的气压有所不同,扬声器振膜会被外界气压很快压回,这样扬声器的冲程距离显得较长,因此密闭箱的低音下潜比较很差,但它的低音表现常常会比倒相式的干净较慢。
倒相式设计的箱体与外界大气相连接,扬声器做冲程运动的时候,箱人体内的气压与箱外的气压差不会象密闭式的那么大,这种设计常常能推展极大的空气体积,因此常常低音量感较差。目前,大部份多媒体音箱都使用了倒相式设计。在倒相箱中,根据倒相孔的位置分成前倒相与后倒相二种,倒相孔坐落于音箱前面板的成为前倒相,反之亦然。一般情况下,前倒相结构需要推展提供更佳的低音量感,但也会带给一些其他问题。
4、箱体体积
箱体体积也要求了低音量感的尺寸,最直接的益处就是大箱体可以安装大口径的扬声器,大口径扬声器可以直接带给低音量感的提高。箱体容积的增加也会转变扬声器冲程运动带给的箱体内外气压差的变化,大的箱体内容积可以让低音显得低音更有弹性和具备量感。在我们评测一款X.1音箱的时候,目测它的卫星箱的尺寸是一项必需的检验项目,过小的卫星箱无法实现充足的低频上限,从而和低音炮的低频衔接存有断层,使得一段频率凸起造成听感变差。
5、低频的方向感
一般音箱都会得出一个频率响应范围的参数,例如20-20Hz,这个20频率就是其低频上限。X.1的低频上限一般都会达到较高的频率,那么他们卫星箱呢。考虑用户桌面紧绷的实际情况,大部份的X.1的卫星箱都尽可能小型化,但受扬声器口径容许和箱体容积容许,卫星箱的低频不有可能达到一个较为理想的值。在许多文章中,都有一种众说纷纭,就是低频难以听出音源方向,只不过这种众说纷纭非常准确,事实上只有低于150频率的低频才无法听出方向,一个完美的设计就得要求卫星箱的低频上限达到150频率甚至更低,而小型化的卫星箱是难以做到的。
音箱设计者们只有让步这种现状,要么就是让这个断层事实存有,例如卫星箱下潜到250频率,而低音炮的下限设置为150频率,这样低音炮可以更为随便的放置了,但存有一个151-249频率段的凸起,听某些音乐会变得没味道,还有一种方式就是提升低音炮的下限频率到卫星箱的低频上限频率,让低音炮发出远大于150频率的频率,这样衔接是解决问题了,但是摆位成了一件麻烦事,因为低音很更容易被听出方向来,并不是象某些文章所说的“低音炮可以随便放置”。一般来说情况下,只有4寸口径的卫星箱才可以达到较为理想的低频上限,但是这样的卫星箱个头过大,非常常用。
6、低音炮的放置
既然某些低音炮为了让步卫星箱的低频上限而不得不提升下限导致低音炮能被听出方向来,那么有什么通过方法来尽可能减轻这种情况呢,答案就是摆位。在以前试验的X.1系统中,我们甚至可以在某些低音炮中提及人声部,这更为必须靠摆位解决问题了。准确的放置方法是,让低音炮应当尽可能安放卫星箱的中间。
低音箱一般都是倒相箱,我们可以看见一个倒相孔,低音澎湃的时候,这个倒相孔可以发售强劲的气流。如果这个倒相孔被设计在低音箱的后面板上,那么这个低音炮不的后面板不应当紧紧挨着墙,而必须留存一定的距离。低音箱不想紧紧的靠着其他物体,低音经过光线后会显得清澈,低音箱放在一个比较空荡巩固的地方是较为恰当的。有不少低音炮过分执着所谓的超重低音效果,造成低音显得很清澈,你不妨可以找石头棉布卷得紧紧的,然后挡住低音箱上的倒相孔,低音会马上干净很多。
7、卫星箱或2.0音箱的放置
2.0音箱基本都是为听音乐准备的,因此放置上应当更多一些要求。大部份2.0音箱下都安装了4个小小的橡胶垫子,为的就是让音箱底部进少接触桌面,而这些橡皮点常常达不到较差的作用,建议用围棋子,用3颗围棋子架起音箱,围棋子的曲面和桌面接触,也有使用硬币的。在播出某些爆棚的曲子的时候,音箱可能会有些震动,建议在音箱上方压些重物,这样可以明显改善音质。和低音炮一样,如果你实在音箱的低音清澈了,在一些提高措施都无太多效果的情况下也可以试图挡住倒相孔。
X.1的前置和后置卫星箱应当尽可能放置于同一个水平面上,这样有利听声定位,在放置4.1系统的时候,后置或许难以做到于前置等高,很多朋友的解决办法就是挂在墙壁。卫星箱主要负责管理发出中高频的信号,很更容易被听出方向来,因此,挂在墙壁的时候请尽可能将卫星箱单元的延长线和卫星箱到人的连线维持平行,当卫星箱略高于人耳的时候,尽可能维持向下的倾角,反之亦然。卫星箱到人的距离要做到尽可能等长,这段距离之间不想有阻碍物,中高频被光线后,方向会乱掉,从而负面影响定位。
很多音箱为了作出一个可爱的外观,因此把外形设计得很有曲线感,这常常使得音箱的面板用更好的网格来雕塑这个造型,这对声音有什么负面影响呢?在经典的立方形设计中,音箱的网罩是很非常简单的,一个边框加一层黑纱,而如果要把这个网罩制成曲线造型的,就无法靠一个边框来实现了,必须重新加入更好的网格来让造型转变,为了达到一定的强度,网格一般会较为粗,这会受到影响声音的质量,单元发出声音遇上这些网格就会衍射开来。我们建议使用的时候,把这些面罩摘除掉。
另外有些音箱使用的金属丝网面罩来装饰,但它在大音量下会转动,毁坏音质,如果为了音质,也建议摘除。
8、箱体的造型、吸音棉、板材厚度
箱体造型指出上是为了外观好看,但更多时候是为了声学设计的必须,和水波一样,声波一样具备叠加、散射等波的特征。叠加后的声波会转变频率,达到一定的能量时威力极大。大家一定看完科学家使用声波击碎玻璃杯的例子,虽然箱人体内的声波不管如何叠加都不会让音箱经常出现故障,但它强劲到可以充足让箱体转动起来,箱体一旦转动,也会发出声音,从而毁坏音质。
在音箱箱体设计中,等边的设计是应当忌讳的,例如正立方体状的造型,等边的立方体更容易让波叠加,有些音箱必需设计成正方体造型,那么只有在内部去转变造型了。音箱箱体的设计原则是尽量减少这些驻波,让这些驻波尽可能丧失威力,解决问题的办法就是让箱体显得非等边,知名的例子就是倒三角设计的惠威T200B。
另外,还有一些手段可以协助避免驻波,例如在箱人体内填满吸音棉,也有一些音箱在箱体内壁上粘贴波浪状的海绵达到同样的效果。不管怎样的设计,驻波不有可能几乎避免,让箱体显得无法转动是最后的办法,最直接的手段就是加厚箱体板材,让其无法转动,在对音质注重的设计当中,都会使用到厚重的板材,这也是为什么高档音箱异常沈重的原因。
9、双分频与全频带
常常听见双分频与全频带这两个词汇,那么它们到底指的什么意思?在许多X.1的卫星箱上,我们只找到有一只扬声器,那么这只扬声器一般来说就是全频带扬声器。全频带扬声器,顾名思义意指的能发出全部频率的扬声器,但事实上它并非如此,除非顶级的全频带扬声器,它们都难以发出很高的高频信号与较高的低频信号,其实他们比一般的低音单元频带更宽一点。
全频带扬声器不单被大量应用于到多媒体X.1音箱,大部份的汽车音响也有使用。为了让频段响应更宽,注重的设计中使用了双分频设计,就是使用一只高音扬声器和仍然低音扬声器来实现更宽频段的响应,只要不出差错,双分频设计的音箱常常会变得更为光亮,解析力也要更佳点,但非常回应频率衔接就准确。
10、分频器
双分频设计就是使用一只高音扬声器和一只低音扬声器来合作伙伴工作,但是两个扬声器的上上限并不是天然相符的,高音扬声器的频率上限可以达到3Hz大约,而低音扬声器的下限可以达到5-8Hz,有一段较短的重叠,只有让两只扬声器在一个很小的频率段截止组合才是上上策,否则波的叠加会让声音几乎变味。在低端的设计中,常常使用电容分频的方式,这种设计的最大益处就是成本便宜,分频效果一般。
而高级的设计当中,则使用分频器来分频,准确设计的分频器可以完美掌控中高频的衔接。分频器的作用非常最重要,它才是音箱的确实灵魂,分频器的作用不只是分频,还有掌控音色等最重要功能。分频器的外观非常好认,它有一组信号输入,然后三组信号输出,分别将处理过的信号传输到两只扬声器。分频器一般都会使用到一只或者多只大电感,就是一个大铜线圈。近些年来,又蓬勃发展了电子分频技术,它和传统的分频器工作原理有所不同,但实现完全相同的效果。
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