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        為什么要使用音箱,而不是直接拿揚聲器聽音呢?

                2023-01-09 04:31:30        4718次瀏覽

        我們知道,音箱的發聲部件是揚聲器,但為什么要使用音箱,而不是直接拿揚聲器聽音呢?

        音箱的之所以存在箱體的目的——主要是為了防止揚聲器振膜正面和反面的聲波信號直接形成回路,造成僅有波長很小的高頻和中頻聲音可以傳播出來,而其他的聲音信號被疊加抵消掉了。

        音箱的物理模型是在一塊無限大的剛性障板上開一個孔,安裝揚聲器,這樣就能保證揚聲器正面和反面的聲音信號不會形成回路,造成音波回路。

        但實際使用中,音箱是不可能做成無限大的,因此,人們在揚聲器后面用障板形成一個密閉的空間,保證音波的正面傳輸。

        隨之而來的問題:音箱密閉后由于大氣壓的問題,音箱的箱體是越大越有利于低頻聲音還原,所以,一般音箱的容積是根據中低音單元的揚聲器尺寸計算出來一個折中的數據。

        可很多環境還是不允許有太大的箱體,人們為了進一步縮小體積,又根據聲波的特點及加強低頻聲波重放的要求設計了箱內障板、倒相管、共振腔等,主要是為了在低頻頻段對一定波長的聲音信號進行增強,并進一步減少大氣壓力對聲音還原的影響。

        揚聲器在音響設備中是一個薄弱的器件,而對于音響效果而言,它又是一個重要的部件。揚聲器有多種分類式:按其換能方式可分為電動式、電磁式、壓電式、數字式等多種;按振膜結構可分為單紙盆、復合紙盆、復合號筒、同軸等多種;按振膜開頭可分為錐盆式、球頂式、平板式、帶式等多種;按重放頻可分為高頻、中頻、低頻、超低頻和全頻帶揚聲器;按磁路形式可分為外磁式、內磁式、雙磁路式和屏蔽式等多種;按磁路性質可分為鐵氧體磁體、釹硼磁體、鋁鎳鈷磁體揚聲器;按振膜材料可分紙質和非紙盆揚聲器等。

        A、電動式揚聲器應用廣,它利用音圈與恒定磁場之間的相互作用力使振膜振動而發聲。電動式的低音揚聲器以錐盆式居多,中音揚聲器多為錐盆式或球頂式,高音揚聲器則以球頂式和帶式、號筒式為常用。

        B、錐盆式揚聲器的結構簡單,能量轉換效率較高。它使用的振膜材料以紙漿材料為主,或摻入羊毛、蠶絲、碳纖維等材料,以增加其剛性、內阻尼及防水等性能。新一代電動式錐盆揚聲器使用了非紙質振膜材料,如聚丙烯、云母碳化聚丙烯、碳纖維紡織、防彈布、硬質鋁箔、CD波紋、玻璃纖維等復合材料,性能進步提高。

        C、球頂式揚聲器有軟球頂和硬球頂之分。軟球項揚聲器的振膜彩蠶絲、絲絹、浸漬酚醛樹脂的棉布、化 纖及復合材料,其特點是重放音質柔美;硬球頂揚聲器的振膜彩鋁合金、鈦合金及鈹合金等材料,其特點是重放音質佳。

        D、號筒式揚聲器的輻射方式與錐盆式揚聲器不同,這是在振膜振動后,聲音經過號筒再擴散出去。其特點是電聲轉換及輻射效率較高、距離遠、失真小,但重放頻帶及指向性較窄。

        E、帶式揚聲器的音圈直接制作在整個振膜(鋁合金聚酰亞胺薄膜等)上,音圈與振膜間直接耦合。音圈生產的交變磁場與恒磁場相互作用,使帶式振膜振動而輻射出聲波。其特點是響應速度快、失真小,重放音質細膩、層次感好。

        箱體用來消除揚聲器單元的聲短路,抑制其聲共振,拓寬其頻響范圍,減少失真。音箱的箱體外形結構有書架式和落地式之分,還有立式和臥式之分。箱體內部結構又有密閉式、倒相式、帶通式、空紙盆式、迷宮式、對稱驅動式和號筒式等多種形式,使用多的是密閉式、倒相式和帶通式。

        落地音箱屬大型音箱,箱體高度在750mm以上,書架音箱的箱體高度在750mm以下,450mm~750mm之間的為中型書架音箱,450mm以下的為小型書架音箱。

        家庭影院系統的前置主音箱為立式音箱,有使用書架式的,也有使用落地式的,這要根據視聽室面積大小、功放功率大小及個人愛好而定。通常,對于視聽室在15平方米以下的,宜選用中型書架音箱;低于10平方米的應選用小型書架箱;大于15平方米的房間,可選用中型書架音箱或落地箱。前置主音箱、中置音箱和環繞音箱均以倒相式設計居多,其次是密閉工和1/4波長加載式、迷宮式等。超重低音音箱以帶通式和雙腔雙開口式居多,其次是倒相式、密閉式。

        分頻器有功率分頻和電子分頻器之分,主要作用均是頻帶分割、幅頻特性與相頻特性校正、阻抗補償與衰減等作用。

        功率分頻器也稱無源式后級分頻器,是在功率功放之后進行分頻的。它主要由電感、電阻、電容等無源組件組成濾波器網絡,把各頻段的音頻信號分別送到相應頻段的揚聲器中去重放。其特點是制作成本低,結構簡單,適合業余制作,但插入損耗大、效率低、瞬態特性較差。

        電子分頻器也稱有源式前級分頻器,是由各種阻容組件與晶體管或集成電路等有源器件組成,它常置于前置放大器和功率放大器信號線路中的一種模擬電子濾波器,能把前置放大器輸出的音頻信號分成不同頻段后,再送入功率放大器進行放大處理。其特點是各頻段頻譜平衡,相互干擾小,輸出動態范圍大,本身有一定的放大能力,插入損耗小。但電路構成要相對復雜一些。

        分頻器按分頻頻段可分二分頻、三分頻和四分頻。二分頻是將音頻信號的整個頻帶劃分為高頻和低頻兩個頻段;三分頻是將整個頻帶劃分成高頻、中頻和低頻三個頻段;四分頻將三分頻多劃分出一個超低頻段。

        分頻點與分頻斜率是直接影響分頻品質分頻頻率(交*頻率)。

        分頻點是指兩個相鄰揚聲器(如二分頻中的高音與低音,三分頻中的高音與中音,中音與低音)的頻響曲線在某一頻率上的相交點,通常為兩個揚聲器中功率輸出的一半處(即-3dB點)的頻率,要根據音箱和每個揚聲器的頻率特性和失真度等參數決定。通常二分頻分頻器的分頻點取1KHz~3KHz之間,三分頻取250Hz~1KHz和5KHz兩個分頻點。

        分頻斜率(也稱濾波器的衰減斜率)用來反映分頻點以下頻響曲線的下降斜率,用分貝/倍頻程(dB/oct)來表示。它有一階(6dB/oct)、二階(12dB/oct)、三階(18dB/oct)和四階(24dB/oct)之分,階數越高,分頻點后的頻率曲線斜率就越大。較常用的是二階分頻斜率。高階分頻器 可增加斜率,但相移位大;低階分頻器能產生較平緩的斜率和很好的瞬態響應,但幅頻特性較差。決定高、低音濾波的階數主要應考慮到揚聲器本身在分頻點處相位的良好銜接問題。

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