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發布時間:2021-07-12 08:12  
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發燒線材品質的好壞,導體材料的傳輸效果可說戰了相當大的比例
發燒線材品質的好壞,導體材料的傳輸效果可說戰了相當大的比例。的導體材料是銅,其次是銀,當然也有用非金屬材料如碳纖維來作導體材料,因此一般常用于發燒線材的是高純度銅,分為無氧電解銅(OFC)、LC-OFC銅、無氧單結晶體銅(PCOCC)及Super Pcocc銅,依據純度來分有4N、6N、7N、8N。OFC中文稱之為無氧銅,因在冶煉銅的過程中不加入氧化物及避免了氧化所生產出的銅線,純度為99.995%。OFC銅材中具有較長的顆粒,LM約為400個左右,這樣可以令性能得到改善和進一步減少失真,一條OFC銅線的聲音比采用高純度的普通銅作相同設計的線材更為清晰平滑及動態更大。LC- OFC銅線其純度比OFC無氧銅略高,但仍在4N的范圍內,但導電特性要比 OFC銅好。日本的線材,大多極為重視導體的純度絕緣材料的光潔度,以及導線的線徑、總股數,不講究線材結構,強調以高純度的導體材料來改進傳輸效果,其音色表現也比較中性。PCOCC銅是由OCC鑄造法生產的高純度銅。用OCC冶煉法抽絲出的高純度銅線就是PCOCC。PCOCC的特點就是銅結晶體大,銅的純度則提升為99.996%,導電性當然是提升得更為理想。PCOCC 線材具備了信號傳輸上的重要特性,它在傳輸方向上達到了雜質的影響,或無顆界限,具有平滑的表面和特性的柔順性,因而可以傳送極為清晰的信號。SuperPCOCC則是將銅的純度提高到99.997%(6N),其雜質含量更低,導電性當然比PCOCC銅更好。

打開音箱的電源開關,喇叭沒有正常開機時“砰”的一聲開機聲
打開音箱的電源開關,喇叭沒有正常開機時“砰”的一聲開機聲。打開音樂播放軟件調整音量,音箱也沒有任何聲音。 這種故障也比較常見:開機后音箱沒有聲音。那這是否說明音箱壞了呢,該怎么判定?首先,在給音箱加電之前,把音量電位器旋至位置。然后,在打開電源開關時,注意音箱是否有“砰”的一聲。如果有,就說明音箱沒有什么問題,而且電源是好的。那么,沒有聲音可能是聲卡的驅動程序錯誤或聲音故障,也可能是被靜音了或音量過小。日本的(audiotechnical)、古河(FURUTECHPCOCC)、登高(DENKO)AudioNOTE。再者就是信號線插頭沒有插接好,或者信號線斷線。 另外,音箱使用時間過長,內部的溫度過高,從而造成音箱內的電源變壓器內的溫度保險熔斷,這也是會出現以上的故障表現的。不要擔心,我們不必更換電源變壓器。你只要小心的取下變壓器,從外表觀察電源變壓器的初級線圈(也就是接220V電的那一端),看哪一邊凸一點。對凸一點的那一側,用尖鑷子小心的拆開表面的塑料薄膜,會發現有一個寫有“250V1A”字樣的白色的小方塊,這就是溫度保險電阻。如果使用時間過長,變壓器的溫度過高,那么為了辟免引起火災,保險電阻動作從而切斷電流供應。我們只要把這個保險電阻的兩端直接短路就可以了,但在以后的使用中需要注意散熱,并且不要使用時間過久。
克服不同頻率聲音揚聲器振膜
克服不同頻率聲音揚聲器振膜振動幅度不同所引起的切割失真 揚聲器發音時,其振摸的低音振動幅度大、高音振動幅度小。從理論上講,揚聲器紙盆的振動幅度與再現聲音頻率的平方成反比,即同一揚聲器振膜,在相同幅度的信號電壓作用下,頻率越低,振幅越大,也就是說,如果頻率增加10倍,振幅將減少10的平方倍,即100倍。 如果我們用一只揚聲器產生很寬頻率范圍的聲音,由于振膜機械性能的限制,同時存在振幅非常寬的振動變化是非常困難的,這就必將發生聲音切割失真的現象,使再現聲音質量受到一定影響。有的用戶可能會出現這樣的情況,使用音箱時會不定期的發出“噼里啪啦”的噪音,但使用耳機時又十分正常。 研究發現,切割失真對低音的影響,當低音揚聲器放送低音的同時,只要還有高音成分存在,就必然會導致切割失真,使低音出現發抖、發顫的現象。當然,高音揚聲器出現切割失真也會使高音出現嘶啞的聲音,只是影響沒有低音大而已。

前級音量控制器對音響系統的影響
前級音量控制器對音響系統的影響 在音響系統中,音量調節器的信噪比如果不夠高,播放效果將受到明顯地損害。普通電位器由于電阻膜片空間面積較大,很容易產生感應噪聲。當把電位器旋到兩端時,電位器產生的感應噪聲較小。當把電位器旋到中間常用位置上時,電位器產生的感應噪聲。實驗證明,使用普通電位器做音量調節,在把電位器屏蔽起來,直接把信號源輸出的音頻信號加到電位器上時,整機信噪比僅能夠達到60db。想要降低電位器產生的感應噪聲,只能使用低噪聲放大電路將信號源輸出的音頻信號先放大十幾倍,再將它加到電位器上。這樣做的難點是,前置低噪聲放大電路必需使用高達±40V的工作電壓才能在不發生信號被削波的情況下提高整機信噪比。由于加在電位器上的音頻信號幅度被放大了10倍,在電位器上產生的熱損耗也將增大100倍,必須改用由若干個金屬膜電阻串聯構成的非連續調節的電位器來調節音量。然后,用無水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,后把電位器按原來位置裝好就可以解決噪音問題。這種音量電位器產生的熱噪聲比普通電位器產生的熱噪聲要低得多,但信噪比也僅能達到85db,很難超過90db。
