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              永泰專業會議室音響系統廠家常用解決方案【獅樂音響】

              發布時間:2020-12-28 16:19  

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              喇叭是音響設備中的重要元件,大多要求大功率、高保真,為完美再現聲響,揚聲器又被分為專用的低音、中音、高音,以各司其職。全頻揚聲器是將高、低音揚聲器做在了一起,二分頻揚聲器是將高、低音揚聲器分開了,揚聲器分為內置揚聲器和外置揚聲器,而外置揚聲器即一般所指的音箱。內置揚聲器是指MP4播放器具有內置的喇叭,這樣用戶不僅可以通過耳機插孔還可以通過內置揚聲器來收聽MP4播放器發出的聲音。具有內置揚聲器的MP4播放器,可以不用外接音箱,也可以避免了長時間配帶耳機所帶來的不便。

              廣州市詩樂電子有限公司創建于2000年,是一家集研發、生產、銷售、工程于一體的專業音箱廠家,榮獲“十佳音響知名品牌”獅樂音響專業品牌,公司涉足產品包括:會議音響、專業音箱、舞臺音響、KTV音響、專業功放、KTV功放、調音臺、有線無線話筒、點歌機、戶外拉桿音箱、等周邊設備!經過18年的高速發展獅樂音響已培養了一支高素質軟件技術,芯片技術,工藝設計的研發團隊。公司多次國家創新專利證書,先后通過ISO9001、14001、18001、ROHS、FCC、CE等質量管理體系認證資質。


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              獅樂YW10嵌入式手拉手會議系統   專業嵌入式有線手拉手會議室鵝頸麥克風系統臺式會議話筒

                


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              專業音響中容易混淆的5個概念

              一、音箱和音響

              看到這個也許要有網友在留言板開罵了,的確,對很多人來說這兩個概念似乎很好區分,不過我們依然要從根本出發,請老鳥們稍安勿躁。

              簡單的說,我們可以認為音箱是音響的一部分。音響是一個系統,可以獨立完成聲音回放的完整系統,一般包括揚聲器和外置功放,還有的更加完整,諸如效果器、調音臺、DVD和顯示器等設備也可以加入音響的行列。一般來說,最簡單的一套音響設備也要在千元左右。

              而音箱指的就是聲音的輸出設備,也就是我們通常說的音響中的揚聲器(注意:需要和特指喇叭單體的揚聲器區分),它可以將音頻信號轉化為聲音回放出來。按著內部元件我們可以將音箱分為箱體、揚聲器、分頻器和電源等部分。經常和電腦配合使用的多媒體音箱大多都是有源音箱,而使用在音響系統中的音箱則多為不帶功放電路的無源音箱。

              二、結像力和解析力

              弄清楚什么是音箱之后,我們就可以開始按著自己的聽音喜好選擇產品了。下面我們就進入一個專業一點的話題。很多時候一些高手在試聽音箱時,會說“XXX的結像出色,XXX的解析力不夠”,從字面上我們很難分辨這兩個概念的區別。

              結像力是個比較抽象的概念,好的音箱放出音樂,我們會感覺到聲音結實有力,并且音像的輪廓清晰,如果我們將音箱正確擺放,然后選擇一個合適的位置聆聽,好的音箱會讓我們感覺出人聲和各種樂器的聲音位置感非常明顯,十分立體,這就基本上可以理解為音箱的結像能力出色。雖然聲音是飄渺的,但是你卻能感覺到那是一個實體,真實的存在于某處。當然,除了音箱本身的素質之外,好的音源也至關重要。

              對音質的描述都是十分抽象的,不過我們對解析力的理解會相對好一些。我們可以利用圖像分辨率來簡單理解一下解析力。我們知道,分辨率越高,圖像的表現越細致,對細節的刻畫效果就越好。同樣對聲音來說,解析力出色的音箱可以將很多聲音的細節表現到位,欣賞小提琴曲時我們能“嗅”到松香的味道(聽到更多的泛音);而在聆聽鼓聲時,我們又“看”到了鼓皮在上下振動(鼓的余韻)。

              三、電子分頻和功率分頻

              這兩個概念更加專業一些,而且也是目前多媒體音箱領域比較流行的話題。既然說的是兩種分頻的區別,那我們就要先了解一下分頻的概念和意義。無論是2.0還是2.1音箱,都使用了兩個或兩個以上的揚聲器單元,每個單元都負責不同頻率的聲音輸出,而這就要求不同頻段的音頻信號在這之前要成功分離,然后各自發出。

              分頻器的設計對音箱的綜合素質影響很大,說分頻器是音箱的“靈魂”,這一點都不過分,所以很多經銷商都會說“XXX音箱使用了電子分頻設計……”,弄得用戶一頭霧水。

              將分頻電路置于功率放大器之前,先分頻再各自放大,這種設計就叫電子分頻。因為在放大之前音頻信號較弱,所以我們只需要通過較小功率的濾波器就可以將信號分離,調整起來也相對容易,并且有效減少功率損耗,更主要的是這樣帶來的信號損失和相位誤差都比較小。不過由于此種方式要分別為每一路設計獨立的功放電路,成本高且電路結構復雜,所以目前采用此種設計的多媒體音箱并不是很多。

              和電子分頻相對的,將分頻電路放在功率放大器之后的,利用L(電感)C(電容)濾波網絡將放大后的信號按著規定頻率進行分頻,然后送至揚聲器,這種方法即為功率分頻。這種設計電路簡單,成本較低,所以大多數多媒體音箱采用這種方式分頻。不過這種設計功率消耗較大,而且會產生交叉失真,誤差也比較大,在高1端2.0音箱中的分頻器調教比較有難道。

              四、前級和后級

              如果你的身邊有音頻高人,或者是對電子元件比較在行的朋友,他們就會經常提到“XXX音箱使用的前級是NE5532,后級為TDA2050”,同樣是放大芯片,為什么還要有前、后之分?

              所謂前級,主要用來做功放之前的預放大,一般來說都是增強電壓的幅度,并且提供音量控制和音調調整等功能。我們常見的前級芯片包括NE5532系列以及UTC4558等,根據使用環境的不同,前級也會使用不同的芯片。

              而后級主要用來增強信號的功率,也就是通過增大電流輸出的能力,使揚聲器單元在電流1產生的磁場內振動,發出聲音。后級放大的主要作用是功率放大,驅動揚聲器,而不帶信號源選擇等附加功能。TDA2050就是我們常見的用于功放的芯片。

              五、運放和功放

              這兩個詞和上面我們提到的“前級”、“后級”有著密切的聯系,一般都是說“前級運放”和“后級功放”,里面都有一個“放”字,這里說的又是什么呢?

              運放,全稱為運算放大器,不僅可以對微弱信號進行放大,還可以進行信號的反向、加減法等運算。而在多媒體音箱中,主要是用來進行音調、音量調節等運算功能。另外,運放芯片也要負責控制信號源的選擇,像鐵路扳道岔一樣,在多路信號中做出選擇,讓哪一路進入功放電路。

              功放,顧名思義,就是功率放大器。作為音箱電路中最為龐大的一部分,功放也承擔著最為重要的工作之一,如果沒有功率放大,發音單元在小電流的情況下根本無法發聲。我們使用的音箱中,功放電路的設計各有千秋,使用的芯片也各不相同,對音箱的音色也有很大的影響。



                  廣州市詩樂電子有限公司創建于2000年,是一家集研發、生產、銷售、工程于一體的專業音箱廠家,榮獲“十佳音響知名品牌”獅樂音響專業品牌,公司涉足產品包括:會議音響、專業音箱、舞臺音響、KTV音響、專業功放、KTV功放、調音臺、有線無線話筒、戶外拉桿音箱、等周邊設備!經過18年的高速發展獅樂音響已培養了一支高素質軟件技術,芯片技術,工藝設計的研發團隊。公司多次國家創新專利證書,先后通過ISO9001、14001、18001、ROHS、FCC、CE等質量管理體系認證資質。

                   目前,很多廠家在書架箱和一些小音箱的保真和輸出方面的技術取得了較大的提升,但是在它的物理屬性方面卻沒有什么改變。涉及到覆蓋模式控制的時候,音箱的尺寸仍然是一個問題。應用中,倒相式音箱和線陣列備受關注。這并不奇怪——因為它們又大又響,還非常有魅力。但這類設備若沒有一只兩分頻揚聲器系統作為補聲是不行的,該兩分頻揚聲器系統可以由一只12英寸或者15英寸的低音單元和一只號角組成。小型兩分頻音箱日常工作時可以用于主擴聲,不管是舞臺監1聽、鼓聲補聲、前區補聲還是裝在支架上補聲。

                    揚聲器系統尺寸

                使用者利用這些音箱的特性是理所當然的,但如果能真正理解它們的指向特性及其工作原理,那么,使用起來就會得到更出色的效果。

                1、決定覆蓋模式分配的因素

                小型音箱的指向性經常被標注為90°×60°或者其他不確定的參數。不過90°×60°是什么頻率的指向性呢?當然不是從DC(0Hz)到20kHz。有四個主要因素決定著這些揚聲器系統的覆蓋模式分配,分別是錐形驅動器、高音號角、分頻器以及箱體。

                下面依次分析這些因素,評估一下各自的作用。列舉這些因素之前,先回顧一些基本知識。

                任何設備的指向性對聲波的影響直接與該設備的大小及聲波的長短成比例關系。為理解這一關系,深入了解給定頻率的正弦波大小至關重要。

                溫度為72攝氏度時,海平面的聲波約以1130英尺每秒的速度傳播。用赫茲來表示頻率活每秒產生的圓周(正弦波)。如果波的頻率是1HZ,波長為1130英尺,從邏輯上計算,10HZ的波頻率其波長為113英尺,100HZ的波頻率其波長為11.3英尺,1000HZ的波頻率其波長為1.13英尺,依次類推。

                只要給出頻率,就能算出波長,這并不難。有一種老套的“秘訣”叫“5-2-1法則”:

                20HZ=50英尺,50HZ=20英尺,100HZ=10英尺,200HZ=5英尺,500HZ=2英尺,1000HZ=1英尺,2000HZ=0.5英尺,5000HZ=0.2英尺,10000HZ=0.1英尺。

                這樣表示雖然不完全準確,但適用于應急時的計算。物理學表明一個聲源尺寸比波長大,為的是增強期其指向性控制。



                   2、控制問題

                注意,對前導向揚聲器系統而言,其低頻驅動單元控制聲波分布的方式就是錐形驅動器直徑(較少一部分通過邊界效應控制)。

                100HZ時,相對于10英寸的波長來說驅動器尺寸顯得很小,幾乎沒有指向性可言。

                若頻率逐漸增加,達到1000HZ時,12英寸的驅動器不會突然影響聲波的輻射角度控制模式,而是跟驅動器本身的尺寸一致。然而,隨著頻率變得越來越高,波長越來越短,其影響也越來越明顯。

                在這個頻率點,錐體驅動器實際上產生大約90度的水平指向性。但因為輻射模式是圓錐形的(驅動器是圓的),所以,不會產生60度的特定垂直角度。

                隨著頻率的增加,驅動器對輻射模式的影響力度越來越大,直到高頻段聲輻射開始出現“波束”形狀。等波束窄到一定程度時,就會在分頻點之上。

                這主要影響到箱體的極圖特性,尤其在垂直區域,所以,這里討論分頻點指的是從1000HZ-1500HZ這個頻段。



                  3、決定波長的因素

                號角設計中有好幾個因素使它能夠在給定的頻率點實現輻射圖案控制。其中一些因素包括喉管的幾何結構、長度以及開口比率等。但最顯著的因素是喇叭口的尺寸(與錐形驅動器的影響因素一樣,都是尺寸問題)。

                喇叭口尺寸必須足夠大以便能決定波長,從而在該頻率點提供完整的指向性。如果一只號角的喇叭口尺寸是寬6英寸、高3英寸,1000HZ時就接近全指向。

                只有水平面頻率達到2000HZ,垂直面頻率達到3000HZ時才會影響聲波。3000HZ以上的輻射角度為90度*60度,但低頻段幾乎沒有指向性。

                錐形驅動器和號角本身只是老套的設備,并不新奇。但將兩者結合使用就具挑戰性。首先設計到物理抵消問題。典型的2分頻箱體中,驅動單元是一只位于另一只上面,而且兩只單元的縱向距離可能也不同。

                盡管可以利用延1時對軸線上的兩只驅動單元進行時間校準,其他一些垂直角度也會使來自號角和錐形驅動器的到達時間產生偏離。因為帶通和驅動器的垂直分布圖案在分頻點區域會交疊,因此,在軸線外的任何垂直角度都有可能聽到兩只驅動器反相后發出的聲音。這就意味著必定會產生波瓣和空值。

                基于驅動器抵消模式控制,分頻點斜度,疊加以及延1時分布設置等,這些波瓣的方向和靈敏度會變動,但只是在多驅動器的箱體內發生,而且這些聲源彼此分開。

                如果將一只音箱放在它傍邊,水平方向產生的現象是一樣的。那地面監1聽音箱呢,會有什么現象?

                同軸音箱中出現重現現象只有一種原因。

                因為聲源之間沒有垂直偏移,使用者只能糾正錐形驅動器和號角驅動器的聲源間的深度變化量,而且這個距離跟軸外的聽音位保持恒定。權衡之計就是多種同軸設計使用圓錐形驅動單元作為號角來產生高頻。對于監1聽音箱或近場場所也許可行,但是,如果擴聲,往往需要更精1確的覆蓋角度控制。

                   4、擋板、邊界

                指向性問題的最后一個因素就是箱體本身,以及箱體安裝所產生的邊界效應。當空間減少,音箱往里輻射時就會產生分數空間負載。低頻是全向的所以音箱放在地板上時,低頻輻射空間就有效地減少了一半。這就在半球體上額外產生了3DB的輸出。

                在給定的頻率點上,如果音箱箱體上的擋板足夠大,那么,就可以將它實為邊界,產生半個空間載荷。有時候這叫“擋板效應”。如今的箱體中,擋板往往不及安裝在其內部的驅動器尺寸大,因為首先要考慮的是重量、支架為止、吊掛硬件等因素。



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