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發布時間:2020-12-04 20:38  
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音響種類非常多,各種各樣的音響,價格相差也非常大,功能也不盡相同。往往有很多人因為不了解音響實際應用場景,選擇了不適合的音響,導致在實景應用中出現大材小用、投資與效益不對稱,乃至是浪費資源的現象。 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響廠家,你可致電聯系我們,主營產品:會議室音響、KTV音響、線陣音響、功放、無線話筒、周邊設備等產品,專業的一對一服務,為你量身定制適合你的。
現代制造技術,賦予音響嶄新的生命,各種各樣的音響,從小巧玲瓏可裝在口袋里,到幾卡車才能拉完的設備,層出不窮。比如:手機音響,迷你音響,U盤收音機音響,書架音響、落地音響、家庭影院、環繞音響、K歌音響、廣場音響、舞臺音響、會議音響、酒店、書店音響、酒吧音響等等。請記住,能稱得上音響的,其聲音效果應該具備三要素:音色、音調、響度三要素。
任何事,都應該以人為本,音響也不例外。從人的需要角度出發,音響可以分為:個人音響;家庭音響;應用音響三大類。個人音響、家庭音響,人們見得多,可能比較好理解。應用音響偏專業,使用的不普遍,所以,有些陌生。這也是本文想重點闡述的原因。
應用音響,就是在公共場所應用的音響。包括:廣場音響、廣場舞音箱、K歌音響、會議音響、舞臺音響、店面音響等等。這一類的音響究竟有何區別?怎樣區別?就說廣場音響和廣場舞音響有何區別,如何區別。廣場音響主要特征是需要大的環境,比如,天1安1門廣場的閱1兵,從主1席臺到街道陣列的士兵,都需要音響這是一個巨大的音響工程。又如,校園的早操,成百上千的學生都能聽得到的音響。那么,廣場舞音響呢?她是一個團隊,幾個、幾十、幾百人能聽到的音響就OK了 。很明顯,它是以空間大小,人員多少來區分的。因此,廣場音響與廣場舞音響的區分,從所需要的功率角度來看,廣場音響是大功率的,而廣場舞音響是小功率的。從操控的角度看,廣場音響是專業人員操控,而廣場舞音響人人都可操控。
這樣,就得出一個結論,區別音響的方法有環境大小、功率大小、和操控難易程度。這是區別方法之一。其次,使用功能也是重要的區別手段。仍然以廣場音響和廣場舞音響為例。廣場音響,人們進場之前需要播放背景音樂,有時還設有分會場,需要聲音同步,主持人可以用有線話筒,而檢閱的首長需要無線話筒,士兵的回答需要反饋,觀眾的歡呼需要加入,歌手的歌聲需要映襯(同步與合成)等等,需要各方的導演配合,總控室的導播,才能圓滿的完成廣場的擴音、拾音、同步、合成、編播、總控。而廣場舞音響,可以說她是單純的,只要能播出音樂或講話或K歌就成。功能差異懸殊。從而就導出了投資價位的區別。
以上實例,可以看出,應用音響可以從五個方面來區分:1.應用環境區別;2.功率大小區別;3.操控難易區別;4.功能多少區別;5.價位高低區別。
例如,舞臺音響、會議音響、K歌音響,共同之處和主要區別。這三種音響都可以用來擴音、聽音樂甚至K歌。不同的是,1.應用環境不同。舞臺音響是用在廣庭大眾的室外廣場,或影院劇院的表演舞臺。會議音響,多數是用在室內的嚴肅場合。K歌音響正相反,是“嘻哈場合”的音響。
2.功率大小不同,舞臺音響,小則300W,大則3000W以上。會議音響,一般是幾十人的,300W以下就足夠。K歌音響也差不多300W左右。
3.操控難易不同,舞臺音響需要專業的調音師。會議音響,一般級別的,工作人員即可掌握。K歌音響,一般是全自動的,大人小孩都會用,用好用不好是另一回事。
4.功能不同,舞臺音響的功能要求全1面的,包括會議功能、K歌功能、專業擴音、專業拾音、音樂音響效果、聲音調度、總控等,只要表演的各種形式需要的,都要滿足和做到。會議音響相對單一,只要能保證會議的擴聲和提供錄音接口即可。K歌音響的重要功能是“混響”和“狂唱”。混響的目的,可以掩蓋許多唱聲的缺陷,使歌唱者歌聲有空間感,增加許多自信。而“狂唱”功能,卻是為了防止喝醉酒或想出出氣的人,對著話筒拼命的喊。假如,沒有“狂唱”功能,音響不是燒了,就是喇叭破了。
5.價位不同。一般情況下,舞臺音響價位最1高,其次是K歌音響,最后是會議音響。當然,這只是粗略的,同一品牌的情況。決定價位高低的,實際上與音響的品牌緊密相關。明白了這些區別,就能針對性的選擇合適的音響,發揮其應有的效益。
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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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。
導致高音喇叭燒壞的原因
音響系統中,高音喇叭單元是最容易被損壞的,比較普遍的看法是:功放音量開太大,容易燒壞喇叭,其實不然,造成喇叭燒壞的原因是多種多樣的。下面介紹幾種最常見的情況,希望大家在使用音響時注意避免。 我們在使用話筒時,如果話筒距離喇叭太近或正對著喇叭,而功放音量又開得比較大,就容易產生高頻聲反饋引起嘯叫,導致高音喇叭燒壞,因為中高音經過分頻器后的大部分信號都從高音單元發出,這種高能量的信號全部通過線圈極細的高音單元,產生瞬時大電流,引起瞬間極高溫度,將音圈線燒斷,高音單元在發出“嗚”的一聲尖叫后就壞掉了。正確的做法是使用話筒時不要靠近和正對著喇叭單元,功放音量也要由小到大慢慢加,千萬別一口氣開到最1大。
開著音響系統插拔信號線時因為沖擊大,也容易燒壞音聲喇叭。
音量太大固然會損壞喇叭,但更容易出現的情況是功放的功率不足而硬開大聲,這樣功放的輸出就不是正常的正弦波,而是帶有其他雜波成分的信號,從而燒壞喇叭。
建議喜歡大音量的朋友一定要選購大功率的功放,30W以下的小功放在太大音量的情況下很容易燒壞低阻抗的大喇叭。
功放機如果有直流輸出,那一定會燒掉低音喇叭,甚至極少數的高音喇叭也會燒掉。因為低音(或其他)喇叭分音線路上沒有電容器隔離直流,一有直流輸出就像把直流電通入喇叭中,連分音器線圈一起燒得焦黑。因此選購功放機時千萬注意,要先用萬用表電流檔測量前級和后級的輸出端是否有直流輸出,如果前級有直流輸出也有可能經過后級再放大輸出把直流傳入喇叭。
有輸出變壓器的電子管后級不會有直流輸出的,但是要特別注意電子管機比較容易有高頻振蕩或干擾,這種情況一出現,立馬就會燒掉你那高1級的喇叭。
作為成功的音響系統設計者,第1種工具是知道。現在的設計者比起25年前的設計者來要幸運得多,因為現在有極其豐富的音響工程知識來源可以利用。眾多的,甚至是無數的參考書完全包括了這一領域的各個方面(Davis?and?Davis,1987;Giddings,1990;Ballou,1991)。有各種可利用的期刊,從學術性的刊物到業務通訊刊物與和本期刊一樣的商業性雜志。有各種有聲望的學術交流會、討論會及培訓班,可以從各種研究機構,包括我們工業貿易協會,全國音響與文藝物資協會取得來源。各個取得認可的學院與大學也開始提供有關的課程。
第三種工具,也就是到目前為止最1重要的一種工具,就是良好的判斷力。設計者必須對人們有良好的理解,能夠作出超過技術性細則的判斷,能夠作出進入人類內在空間的判斷。一種技術上精1確的設計,可能由于裝配者不懂得裝配,或者由于用戶不懂得使用而遭到失敗。實際的使用者可能不知道如何去使用這個系統,制造商可能因為沒有準備好換代的產品而停止繼續生產某型號的產品
第四種工具,在過去的十年里它變得特別重要,就是計算機。具體用于音頻與聲學設計軟件的計算機模擬技術(CADS)可以大大加快設計速度,使得它們自己在設計者工具箱里占有一個席位。
但是,在這里一定要記住,計算機是不會自己做設計的,只有設計者本人才能設計音響系統。曾經有一個向一個計算機編程員請教,是否有可能編出一個計算機的程序,可以預報誰將在騫馬比賽中騰出,這個編程員回答說:“當然可以,這是非常容易的事,只要假定一匹馬是球形的??”