舞台音箱高音二手美国号角高音喇叭喇叭里的喉塞有什么作用

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音箱,音箱是什么意思收藏
音箱的结构组成1、扬声器扬声器有多种分类式:按其换能方式可分为电动式、电磁式、压电式、数字式等多种;按振膜结构可分为单纸盆、复合纸盆、复合号筒、同轴等多种;按振膜开头可分为锥盆式、球顶式、平板式、带式等多种;按重放频可分为高频、中频、低频和全频带扬声器;按磁路形式可分为外磁式、内磁式、双磁路式和屏蔽式等多种;按磁路性质可分为铁氧体磁体、钕硼磁体、铝镍钴磁体扬声器;按振膜材料可分纸质和非纸盆扬声器等。A、电动式扬声器应用最广,它利用音圈与恒定磁场之间的相互作用力使振膜振动而发声。电动式的低音扬声器以锥盆式居多,中音扬声器多为锥盆式或球顶式,高音扬声器则以球顶式和带式、号筒式为常用。B、锥盆式扬声器的结构简单,能量转换效率较高。它使用的振膜材料以纸浆材料为主,或掺入羊毛、蚕丝、碳纤维等材料,以增加其刚性、内阻尼及防水等性能。新一代电动式锥盆扬声器使用了非纸质振膜材料,如聚丙烯、云母碳化聚丙烯、碳纤维纺织、防弹布、硬质铝箔、CD波纹、玻璃纤维等复合材料,性能进步提高。C、球顶式扬声器有软球顶和硬球顶之分。软球项扬声器的振膜彩蚕丝、丝绢、浸渍酚醛树脂的棉布、化纤及复合材料,其特点是重放音质柔美;硬球顶扬声器的振膜彩铝合金、钛合金及铍合金等材料,其特点是重放音质清脆。D、号筒式扬声器的辐射方式与锥盆式扬声器不同,这是在振膜振动后,声音经过号筒再扩散出去。其特点是电声转换及辐射效率较高、距离远、失真小,但重放频带及指向性较窄。E、带式扬声器的音圈直接制作在整个振膜(铝合金聚酰亚胺薄膜等)上,音圈与振膜间直接耦合。音圈生产的交变磁场与恒磁场相互作用,使带式振膜振动而辐射出声波。其特点是响应速度快、失真小,重放音质细腻、层次感好。2、箱体箱体用来消除扬声器单元的声短路,抑制其声共振,拓宽其频响范围,减少失真。音箱的箱体外形结构有书架式和落地式之分,还有立式和卧式之分。箱体内部结构又有密闭式、倒相式、带通式、空纸盆式、迷宫式、对称驱动式和号筒式等多种形式,使用最多的是密闭式、倒相式和带通式。落地音箱属大型音箱,箱体高度在750MM以上,书架音箱的箱体高度在750MM以下,450MM~750MM之间的为中型书架音箱,450MM以下的为小型书架音箱。家庭影院系统的前置主音箱为立式音箱,有使用书架式的,也有使用落地式的,这要根据视听室面积大小、功放功率大小及个人爱好而定。通常,对于视听室在15平方米以下的,宜选用中型书架音箱;低于10平方米的应选用小型书架箱;大于15平方米的房间,可选用中型书架音箱或落地箱。前置主音箱、中置音箱和环绕音箱均以倒相式设计居多,其次是密闭工和1/4波长加载式、迷宫式等。超重低音音箱以带通式和双腔双开口式居多,其次是倒相式、密闭式。3、分频器分频器有功率分频和电子分频器之分,主要作用均是频带分割、幅频特性与相频特性校正、阻抗补偿与衰减等作用。功率分频器也称无源式后级分频器,是在功率功放之后进行分频的。它主要由电感、电阻、电容等无源组件组成滤波器网络,把各频段的音频信号分别送到相应频段的扬声器中去重放。其特点是制作成本低,结构简单,适合业余制作,但插入损耗大、效率低、瞬态特性较差。电子分频器也称有源式前级分频器,是由各种阻容组件与晶体管或集成电路等有源器件组成,它昌置于前置放大器和功率放大器信号线路中的一种模拟电子滤波器,能把前置放大器输出的音频信号分成不同频段后,再送入功率放大器进行放大处理。其特点是各频段频谱平衡,相互干扰小,输出动态范围大,本身有一定的放大能力,插入损耗小。但电路构成要相对复杂一些。分频器按分频频段可分二分频、三分频和四分频。二分频是将音频信号的整个频带划分为高频和低频两个频段;三分频是将整个频带划分成高频、中频和低频三个频段;四分频将三分频多划分出一个超低频段。分频点与分频斜率是直接影响分频品质分频频率(交*频率)。分频点是指两个相邻扬声器(如二分频中的高音与低音,三分频中的高音与中音,中音与低音)的频响曲线在某一频率上的相交点,通常为两个扬声器中功率输出的一半处(即-3dB点)的频率,要根据音箱和每个扬声器的频率特性和失真度等参数决定。通常二分频分频器的分频点取1KHZ~3KHZ之间,三分频取250HZ~1KHZ和5KHZ两个分频点。分频斜率(也称滤波器的衰减斜率)用来反映分频点以下频响曲线的下降斜率,用分贝/倍频程(dB/oct)来表示。它有一阶(6 dB/oct)、二阶(12 dB/oct)、三阶(18 dB/oct)和四阶(24 dB/oct)之分,阶数越高,分频点后的频率曲线斜率就越大。较常用的是二阶分频斜率。高阶分频器可增加斜率,但相移位大;低阶分频吕能产生较平缓的斜率和很好的瞬态响应,但幅频特性较差。决定高、低音滤波的阶数主要应考虑到扬声器本身在分频点处相位的良好衔接问题。音箱的分类音箱的外形五花八门,常见的大多是长方形,对箱体结构主要有密闭箱、反射箱、传输线、无源辐射器、耦合腔和号筒等几类。1、密闭式音箱(Closed Enclosure)是结构最简单的扬声器系统,1923提由Frederick提出,由扬声器单元装在一个全密封箱体内构成。它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量产生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率上升。密闭式音箱的声色有些深沉,但低音分析力好,使用普通硬折环扬声器时,为了得到满意的低音重放,需要采用容积大的大型箱体,新式的密闭音箱大多选用Q值适当的高顺性扬声器。利用封闭在箱体中的压缩空气质量的弹性作用,尽管扬声器装在较小的箱体中,锥盆后面的气垫会对锥盆施加反动力,所以这种小型密闭式音箱也称气垫式音箱。2、低音反射式音箱(Bass-Reflex Enclosure)也称倒相式音箱(Acoustical Phase Inverter),1930年由Thuras发明。在它的负载中有一个出声口开孔在箱体一个面板上,开孔位置和形状有多种,但大多数在孔内还装有声导管。箱体的内容积和声导管孔的关系,根据兹共振原理,在某特定频率产生共振,称反共振频率。扬声器后向辐射的声波经导管倒相后,由出声口辐射到前方,与扬声器前向辐射声波进行同相叠加,它能提供比密闭式更宽的带宽,具有更高的灵敏度,较小的失真。理想状态上,低频重放频率的下限可比扬声器共振频低20%之多。这种音箱用较小箱体就能重放出丰富的低音,是目前应用最为广泛的类型。3、声阻式音箱(Acoustic resistance Enclosure)实质上是一种倒相式音箱的变形,它以吸声材料或结构填充在出声口导管内,作为半密闭箱控制倒相作用,使之缓冲,以降低反共振频率来展宽低音重放频段。4、传输线式音箱(Labyrinth Enclosure)是以古典电气理论的传输线命名的,在扬声器背后设有用吸声性壁板做成的声导管,其长度是所需提升低频声音波长的1/4或1/8。理论上它衰减由锥盆后面来的声波,防止其反射到开口端而影响低音扬声器的声辐射,但实际上传输线式音箱具有轻度阻尼和调谐作用,增加了扬声器在共振频率附近或以下的声输出,并在增强低音输出的同时减小冲程量。通常这种音箱的声导管大多叠呈迷宫状,所以也称迷宫式或曲径式。5、无源式辐射式音箱(Drone Cone Enclosure)是低音反射式音箱的分支,又称空纸盆式音箱,是1954年美国的Olson和Preston发表的,它的开孔出声口由一个没有磁路和音圈的空纸盆(无源锥盆)取代,无源锥盆振动产生的辐射与扬声器向前辐射声处于同相工作状态,利用箱体内空气和无源锥盆支撑组件共同构成的复合声顺和无源锥盆质量形成谐振,增强低音。这种音箱的主要优点是避免了反射出声孔产生的不稳定的声音,即使容积不大也能获得良好的声辐射效果,所以灵敏度高,可有效地减小扬声器工作辐度,驻波影响小,声音清晰透明。6、耦合腔式音箱是介于密闭式和低音反射式之间的一种箱体结构,1953年美国的Henry Lang发表,它的输出由锥盆一边所驱动的出声孔输出,锥盆另一边则与一闭箱耦合。这种音箱的优点为低频时扬声器所推动的空气量大大增加,由于耦合腔是个调谐系统,在锥盆运动受限制时,出声口输出不超过单独锥盆的声输出,展阔了低频重放范围,所以失真减小,承受功率增大。1969年日本Lo-d的河岛幸彦发表的A·S·W(Acoustic Super Woofer)音箱就是一种耦合腔式音箱,适于用小口径长冲程扬声器不失真重放低音。7、号筒式音箱(Horn type Enclosure)对家用型来讲,多采用折叠号筒(Folded Horn)形式,它的号筒喇叭口在口部与较大空气负载耦合,驱动端直径很小,这种音箱的背面是全密封,箱腔内的压力都多在扬声器锥盆的背面上。为保锥盆前后压力保持平衡,倒相号筒装置于扬声器前面。折叠号筒音箱是倒相式音箱的派生,其声响效果优于密闭式音箱的一般低音反射式音箱。扬声器的种类1、低频扬声器——对于各种不同的音箱,低频扬声器的品质因素—Q0值的要求是不同。对闭箱和倒相箱来说,Q0值一般在0.3~0.6之间最好。一般来说,低频扬声器的口径、磁体和音圈直径越大,低频重放性能、瞬态特性就越好,灵敏度也就越高。低音单元的结构形式多为锥盆式,也有少量的为平板式。低音单元的振膜种类繁多,有铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤维振膜、防弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙烯振膜、纸振膜等等。采用铝合金振膜、玻璃纤维振膜的低音单元一般口径比较小,承受功率比较大,而采用强化纸盆、玻璃纤维振膜的低音单元重播音乐时的音色较准确,整体平衡度不错。2、中频扬声器——一般来说,中频扬声器只要频率响应曲线平坦,有效频响范围大于它在系统中担负的放声频带的宽度,阻抗与灵敏度和低频单元一致即可。有时中音的功率容量不够,也可选择灵敏度较高,而阻抗高于低音单元的中音,从而减少中音单元的实际输入功率。中音单元一般有锥盆和球顶两种。只不过它的尺寸和承受功率都比高音单元大而适合于播放中音频而已。中音单元的振膜以纸盆和绢膜等软性物质为主,偶尔也有少量的合金球顶振膜。3、高频扬声器——高音单元顾名思义是为了回放高频声音的扬声器单元。其结构形式主要有号解式、锥盆式、球顶式和铝带式等几大类。A、号角式高音单元由于指向性强,在号角正面能听到强大的商音,多用于大功率的扩声、会议音箱和一少部分的监听音箱。B、锥盆式高音单元由于振膜面积过大、过重,高频特性不如其它类型的高音单元,故而多见于老式音箱上,近年来已逐步被淘汰。C、球项式高音单元是目前在家用音箱和小型监听音箱中最常用的高音单元。球顶式高音单元从球顶结构上分,可分为正球顶单元和反球顶单元;从球顶材料上分,又分为硬球顶和软球顶两大类。D、硬球顶高音的振膜材料有铝合金、钛合金、镁合金、钛合金复合膜、玻璃膜、钻石膜等数种。硬球顶高音单元所回放的高音,音色明亮,具有金属感。适合播放流行音乐、电影音乐及效果音乐。制作优秀的铝合金、钛合金复合膜球顶高音,也能较好地表现古典音乐及人声。E、软球顶高音的振膜材料有绢膜、蚕线膜、橡胶膜和防弹布膜等数种。软球顶高音单元重播音乐时的高音灵巧、松弛,具有很好的自然表现力。在表现古典音乐、人声等具有标准听音概念的音乐时,尤为得心应手。尤其是近年来的绢膜、丝膜球项高音,其回放上限频率已达到40KHZ。从理论上讲,高音单元的上限频率至少要达到20KHZ,越高越好。但高频上限优秀的单元,其价格也要贵一些。F、正球项单元在播放音乐时,其水平扩散角度要大一些;反球项高音单元在播放音乐时,水平辐射角较小,但音色较纯,承受功率也较大。如果你是一位古典音乐爱好者,又对回放时撞色要求很严格,你不妨选择绢膜等软球项高音单元。如果你的音箱在使用中还要兼顾卡拉OK和播放电影,选择硬球顶单元会好一些。当然这并不是绝对的,因为音箱的回放音色,除与反选用的单元有关外,还与分频器的设计,箱体的制造等诸多因素有关。扬声器与功放的适当搭配选择一款扬声器与你的功放配搭有几点需要注意,首先承载功率能力,有人说这点很简单,扬声器的承载力与功放输出功率相等相可。不错,但也不是这样简单,需知道一部小功率功放在其他条件配合下一样可驱动承载力大扬声器产生充足的音量,例如扬声器灵敏度高和阻抗特性容易负荷,号角式扬声器即具有这种特性。它们有能力负载大功率,但灵敏度可高至96dB/w/m的扬声器比较,所需的驱动功率只有它的几分之一。相反,大功率功放适当使用下亦可配搭承载力较小的扬声器,这点虽然有悖于常理,但只要小心控制音量并无问题。例如用一部每边100W的功放配搭承载力只有50W的扬声器以正常音量聆听不会有危险,反而大功率机可避免发生削波,更增加工作的安全性。实际上使用小功率功放驱动承载力较大的扬声器并不安全,这点大出一般初入门的发烧友意料之外。因为小功率机当回放大能量的音乐讯号时供电器供不应求导致超出额定功率时产生削波,这时会出现大量失真,对扬声器大有威胁,严重时可烧毁喇叭音圈。扬声器的阻抗特性是另一值得考虑的一点,扬声器的阻抗分为电阻性和电容性两种,电阻性表示在整个频域中阻抗变化大,甚不规则。我们首先需要知道,扬声器的阻抗是根据频率改变,在产品规格上印着的阻抗只是厂方给予的额定阻抗,或者是平均值,实际上在整个频域内的阻抗可描绘成一条不断改变的曲线,观察这条曲线才能清楚了解阻抗的变化。一个8ohm阻抗的扬声器在某些频率可能低于4ohm,或高至20ohm,这样的变化十分普遍不足为奇。一般音箱的电动扬声器阻抗变化不太大,额定阻抗通常为4ohm至8ohm,静电和平面扬声器的阻抗变化较大,尤其是静电式,它的阻抗变化十分剧烈,有时低至1ohm以下,给予功放一种电抗性负荷,低电流功难以胜任。现在的功放大多数都适合4或8ohm抗负荷,具有大电流能力的功放才能负荷4ohm以下阻抗,负荷阻抗较低可以输出较高的功率,例如一部功放在8欧姆负荷时额定输出功率为50瓦,4欧姆负荷时最佳应为100瓦,但不能无限制降低负荷阻抗,到某一点时即超出这部机器的负荷能力,假如你有一部大电流输出能力的功放,可以选择8欧姆以下阻抗的扬声器,否则最好使用8欧姆或最多低至4欧姆的扬声器才安全。一个设计理想的扬声器应该收听各种音乐都适合,这种扬声器没有本身的音色,只是忠实回放录音,对原音不增加亦不减少,这就是所谓的中性声音,但真正做到中性声音的扬声器甚少。有些欧洲产品趋向于这种特性,声音比较朴实,听惯了美国声音的人会觉得平淡无味。理论上,扬声器频应平直曲线愈平直愈佳,但实际上一个频应平直曲线的扬声器未必动听。我们可以见到大多数扬声器的测量频应曲线在某些频率都有起伏,不同的扬声器频应曲线均不相同,这也就形成了声音的分别。两款扬声器如分音点不同,即使其他全一样,声音亦有分别。设计者可以用不同的分音点调节音色,控制音色达到他的理想效果。选择扬声器之前这些问题应考虑。房间大小与环境,与功放的匹配,甚至外形亦成为选择重点。英国声、欧陆声、美国声……就目前Hi-Fi音响系统而言,音箱在技术上仍是一个相当薄弱的环节。音箱作为一种尽可能忠实再现艺术作品的器材,其忠实再现应是第一位,但就目前的技术对忠实再现,还只能是个相对的定义,这也是不同牌号的音箱都有自己声音特点的原因。当今世界上的音箱,品种繁多,但性价比高的却并不太多。从总体上看,大部分美国音箱力度好,气势恢宏,适于重放流行音乐;大部分英国音箱柔和细腻,极富音乐感,适于重放古典音乐;丹麦、德国、法国等欧洲音箱,则介于前两者之间的占多数。扬声器由于设计和所用的零件不同,声音会有明显的分别,因此有所谓英国声、美国东岸声、美国西岸声、欧陆声及日本声。对这些声音一般的形容是英国声纯美温暖,音染低,富音乐感,美国东岸声接近英国声,注重原音和准确再生,美国西岸声爽朗有活力,动态大音压强,特别适合听摇滚及大音量的音乐,欧陆声可以用朴实形容,注重准确和低音染,可能比英国声少一点温暖和甜美。至于日本声,那是一种抢耳的音色,故意制造一些音染,其实是谐波失真,初听觉得有吸引力,时间长则易耳倦。扬声器制造商必须迎合Hi-Fi迷的爱好和口味,有些厂家专门制造英国声或美国东岸声的扬声器,销售对象是喜欢听古典音乐的人士。听古典音乐首重声音准确频应均衡,音染尽量降低,并能产生宽润的动态范围。制造美国西岸声的厂家销售对象是喜爱摇滚、爵士乐及流行音乐的人士,听这类音乐追求音响的刺激,高音必须爽朗,低音特别强劲,聆听时身体可以直接感受到音乐的迫力。至于频应均衡并不太考虑,有些厂家甚至刻意制造一种听起来够刺激的频应曲线或增加一些谐波失真去取悦于消费者,摇滚及流行音乐迷多不计算声音的纯与准,只要声音够刺激便有吸引力。当然,美国西岸声的扬声器也有很注重声音准确的厂家,并非全部都只追求刺激而忽略音质。事实上,有不少素质十分高的产品,尤其近年来,听摇滚和流行音乐的扬声器亦逐渐注重声音准确平衡,立体音像明锐,并减少音染,似乎向美国东岸声的扬声器看齐,保持强劲低音,高音压及爽朗音色的特点。音箱的主要性能指标1、频率范围(单位:Hz):是指最低有效放声频率至最高有效放声频率之间的范围。音箱的重放频率范围最理想的是均匀重放人耳的可听频率范围,即20HZ~20000HZ。但要以大声压级重放,频带越低,就必须考虑经受大振幅的结构和降低失真,一般还需增大音箱的容积。所以目标不宜定的太高,50HZ~16KHZ就足够了,当然,40HZ~20KHZ更好。2、频率响应(单位:分贝dB):是指将一个恒定电压输出的音频信号与音箱系统相连接,当改变音频信号的频率时,音箱产生的声压随频率的变化而增高或衰减和相位滞后随频率而变的现象,这种声压和相位与频率的相应变化关系称为频率响应。声压随频率而变的曲线称作“幅频特性”,相位滞后随频率而变的曲线称作“相频特性”,两者的合称为“频率响应”或“频率特性”。变化量用分贝来表示。这项指标是考核音箱品质优劣的一个重要指标,该分贝值越小,说明音箱的频率响应曲线越平坦,失真越小。3、指向频率特性:在若干规定的声波辐射方向,如音箱中心轴水平面0度,30度和60度方向所测得的音箱频响曲线簇。打个比方,指向性良好的音箱就象日光灯,光线能够均匀散布到室内每一个角落。反之,则像手电筒一样。4、最大输出声压级:表示音箱在输入最大功率时所能给出的最大声级指标。5、失真(用百分数来表示)谐波失真,是指在重放声中增加了原信号中没有的高次谐波成分。互调失真,我们知道扬声器是一个非线性器件,在重放声源的过程中,由于磁隙的磁场不均匀性及支撑系统的非线性变形因素,会产生一种原信号中没有的新的频率成分,因此当新的频率信号和原频率信号一起加到扬声器上时,又会调制产生另一种新的频率。另外,音乐信号并不是单音频的正弦波信号,而是多音频信号。当两个不同频率的信号同时输入扬声器时,因非线性因素的存大,会使两信号调制,产生新的频率信号,故在扬声器的放声频率里,除原信号外,还出现了两个原信号里没有的新频率,这种失真为互调失真。其主要影响的是音高(亦称音调)。瞬态失真,音箱系统的瞬态失真,是指扬声器震动系统的质量惯性引起的一种传输波形失真。由于扬声器存在一定的质量惯性,因此纸盆震动跟不上瞬间变化的电信号,使重放声产生传输波形的畸变,导致频谱与音色的改变。这一指标的好坏,在音箱系统和扬声器单元中是极为重要的,直接影响的是音质与音色的还原程度。6、标注功率(单位:瓦W):音箱上所标注的功率,国际上流行两种标注方法:长期功率或额定功率,前者是指额定频率范围内给扬声器输入一个规定的模拟信号,信号持续时间为1分钟,间隔2分钟,重复10次,扬声器不产生热损坏和机械损坏的最大输入电功率。后者是指在额定频率范围内给扬声器输入一个边疆正弦波信号,信号持续时间为1小时,扬声器不生产热损坏和机械损坏的最大正弦功率。最大承受功率即音乐功率(MPO),起源于德国工业标准(DIN),是指扬声器所能承受的短时间最大功率。这是因为在播放音乐信号时,音频信号的幅度变化极大,有时音乐功率的峰值在短时间内会超过额定功率的数倍。我国国家标准GB9396-88制定的功率标注标准有最大噪声功率、长期最大功率、短期最大功率、额定正弦波功率。通常音箱生产厂家以长期功率或额定功率为音箱的标注功率。7、标称阻抗(单位:欧姆Ω):是指扬声器输入的信号电压U与信号电流的比值(这个和高中物理中一样,R=U/I)。因扬声器的阻抗是频率的函数,故阻抗数值的大小随输入信号的频率变化也发生变化。我国国家标准规定的音箱阻抗优选值有4Ω、8Ω、16Ω(国际标准推荐值为8Ω),并规定扬声器的标称阻抗为:扬声器谐振频率的峰值F0至第二个共振峰F1之间的最低阻抗值。有些国外扬声器生产厂家,以阻抗特性曲线趋于平坦的一段定为扬声器的标称阻抗。音箱的标称阻抗与扬声器的标称阻抗有所不同,因为音箱内不止一个扬声器单元,各单元的性质又不尽相同,另外还有串联或并联的分频网络,所以标准规定了最低阻抗不得低于标称阻抗值的80%。8、灵敏度(单位:分贝dB):音箱的灵敏度是指当给音箱系统中的扬声器输入电功率为1W时,在音箱正面各扬声器单元的几何中心1m距离处,所测得的声压级(声压与声波的振幅及频率成正比,声压级是表示声压相对大小的指标)。在这里需要特别指出的是:灵敏度虽然是音箱的一个指标,但是与音质、音色无关,它只影响音箱的响度,可用增加输入功率来提高音箱的响度。9、效率(用百分数来表示):音箱效率的定义是,音箱输出的声功率与输入的电功率之比(即声—电转换的百分比)。日前,市场上销售的音箱通常标注灵敏度,而有的音箱标注的是效率,却用分贝值来表示。这种错误的标注方式,使一些消费者对灵敏度和效率这两项指标产生混淆。音箱的灵敏度和效率这两项指标与音质、音色无关,更不是考核品质的标准,但灵敏度和效率太低必须增加功放的输入功率才能达到需要的声压级。如何选择让您满意的音箱音箱大多具有个性,也就是说每种音箱都有某种特殊的音色,这在选择时是一定要加以注意的。因为不少音箱之间往往只存在个人爱好问题,而不是优劣之分,而且在商店的环境下,对音响器材的音乐性、声像定位和立体感的差别又很难听得出来。不同音箱的表现坐有不同特质的美,可以说各有所长,声音之美与其他艺术一样,随着拥有者的美感认知而展现不同的美感。小型音箱原是供流动录音时方便监听之用而制造,随着居住环境趋于小型就逐渐流行起来。书架型(bookshelf)音箱,原系尺寸相当于飞机场大小,容积在9L左右,放在书架上的小型扬声器系统。它们的高、低频单元辐射的声波浑然一体,辐射图形大致呈球面波,所以小型音箱的声辐射更接近理想的“点”声源。这就改善了立体声重放的定位感和声场感,而且小型音箱瞬态反应好,体积小巧,摆位容易。可见小型音箱特别适宜在小居室作近距离聆听,播放动态不大的弦乐、人声和古典小品。但一般小型音箱的低频表现,与大型音箱是有差距的,特别是要求动态气势的场合,只要环境条件许可,不应考虑使用小型音箱。落地型(floorstander)音箱大多使用口径较大的扬声器单元,如165MM、200MM、250MM,在大房间里可发挥它低频浑厚、气势磅礴的特点,所以大型音箱富有真实的现场感。但它在小房间使用时,则会有问题。因为在聆听距离较近的情况下,标准声村的驱动功率就减少,这样音箱的气势就出不来,反而不低音不足感,而离音箱过远时,房间内墙面、家具等反射造成的非直达声又较多而干扰直达声,反而影响音质。一些高度在0.5米左右,介于小型和大型音箱之间的中型音箱,在国外称为座架型(standmount),需放在适当的脚架上使用。它们的表现介于小型和大型音箱之间而兼有它们的长处,富有一定特色。有些低效率的昂贵书架型贵族音箱(以难推闻名),对功放的要求很高,不仅要求输出功率足够大,还要求输出电流要足够大,并且阻尼特性好,否则其效果往往还不如一般音箱。属于这类音箱的品牌有DYNAUDIO Acoustics、Morel、ATC、Lynnfield及Ensemble等。在购买音箱前要注意以下几点1、 除了要预算好开支外,你一定要有足够的准备。这里的准备指的是:第一,你要等到你对音响有了足够的认识后,才能着手购买,绝对不能人云亦云,盲目进行;第二,购买前一定要考虑家居环境,不能说家里连家具都很难摆开,却非要买回一对落地箱。2、 在购买前一定要位好你的音响是什么性质的,这样选择音箱才会有的放矢,心中有数。3、 购买前要多听、多看一些品牌,最好请有经验的专业人员或音乐爱好者陪你去。但音箱选择的主观性很强,即便是使用同样的功放和音源搭配同一对音箱,也可能有很多发烧友、音乐爱好者甚至专业人士对它的音质评价持有不同意见。所以大家在经过细致认真的选择,并得到周围多数人士的认可后,应该靠自己的耳朵来欣赏、鉴别,多听听音乐,在不断的欣赏中提高自己的艺术修养。面板英文  Input——线路输入,一般指将吉他或贝司的音频线的输出连接到这里;   Volume——调节音量;   Equalizer——均衡器,用于调整频率的补偿和衰减;   Bass——低频,通常指1000Hz以下的频率;   Middle——中频,通常指2000Hz频率周围处;   Treble——高频,通常指6000Hz频率以上;   Tone Shift——音色转换;   Overdrive——过载;   Gain——增益;   Overdrive Contour——过载等高线;   Level——电平;   Power Dimension——电源度数;   Reverb——混响;   Line Out——线路输出;   Phones——连接耳机;   Fuse——保险丝 。音箱发展  自从人类有了梦想,我们就一直努力着,企盼着有一天可以把那些天籁留下,藏在怀里,甚至可以将它们重复播放。这从企盼到尝试到最终如愿以偿的过程,就是人类在电与声的探索中逐渐摸索、逐步成长的过程。  静电扬声器:  为了能更好的讲述人类电声史的故事,我们从第一次把人类的声音传达到远方的“电话”开始说起。一百多年前的日,Alexander Graham Bell提出了历史上最重要的一份专利“电话”。该项发明让人类的声音从此可以传到比叫喊更远的地方,人类也从此懂得了声与电的转换关系,并从此乐此不疲。  为了更好的回放记录被记录下的声音,1910年,S. G. Brown将驱动力和振膜分离,发明了'armature' 电枢耳机。  平衡电枢耳机:  而在1910年,Baldwin 又发明了'balanced armature'平衡电枢耳机。电枢式耳机是在一个U型的磁铁的中间架设可移动铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉,虽然效果不佳,但在当时也是划时代的发明,该项技术多用在电话筒与小型耳机上。  到了上世纪30年代中期,根据电容式麦克风原理,静电扬声器面世。上世纪50年代初期,美国C. V. Bocciarelli 提出 'constant charge'恒定电荷法则。P. Walker在同一时期独立发展了相同理论,并将其应用到著名的Quad静电扬声器设计中。  选择音箱的10大要诀  一、 音调自然平衡  二、 声音特性  三、 声染色  四、 音箱的放声环境  五、 聆听耳熟能详的音乐  六、 注意协调匹配  七、 应重质不重量  八、 不急而宁愿多花些时间  九、 在相同音量下比较  十、 只在迷恋时才去买它  好的音箱决不仅仅是声音重放效果良好。它更重要的功能是,把音乐以及电影音乐中所有的能量和热情全部传递给你,让你的心灵激荡,让你能充分体验和感受那听乐的欢乐!就应当去买这样的一对音箱!
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