设法吸收侧墙的反射如果有可能,设法在音箱与聆听点之间的侧墙设法吸收侧墙的反射
如果有可能,设法在音箱与聆听点之间的侧墙上悬挂不太大的装饰毛毯或是类似的吸声材料,以减少声染和改善声场。
调整音箱的摆位
音箱的摆放位置对重放的音质有着极为重要的影响。然而,相当有可能的情况是,音箱并没有摆在位置上。因此,聆听音乐时,试着稍许改变一下音箱的摆位,让两只音箱向前、后、左、右挪动同样的一段小距
天津家庭影院音箱
设法吸收侧墙的反射如果有可能,设法在音箱与聆听点之间的侧墙
设法吸收侧墙的反射
如果有可能,设法在音箱与聆听点之间的侧墙上悬挂不太大的装饰毛毯或是类似的吸声材料,以减少声染和改善声场。
调整音箱的摆位
音箱的摆放位置对重放的音质有着极为重要的影响。然而,相当有可能的情况是,音箱并没有摆在位置上。因此,聆听音乐时,试着稍许改变一下音箱的摆位,让两只音箱向前、后、左、右挪动同样的一段小距离,并让两只音箱的内扣角相等。
通常,只需稍许改变一下音箱的位置,就会改变些音调的平衡甚至影响到声像的聚集。通常,只需稍许改变一下音箱的位置,就会改变些音调的平衡甚至影响到声像的聚集。
改善器材的减震
如果有条件,音响器材能全部放在比较牢固、结实并有良好减震的音响架上。另外,为了进一步减震,还可以在各器材的下面再加以金融或木质减震角钉之类的减震器。

NR(SignaltoNoiseRatio)讯噪比(S/N)
NR(Signal to Noise Ratio)
又称为讯噪比(S/N),是音响设备的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越高,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质越高。
输出功率(Output Power )
功率放大器的输出功率值。输出功率对音质没有影响,但有相当程度影响着声音的响度(音量)、对喇叭系统的控制力(即功放阻尼系数的高低)等。输出功率通常有RMS(Root Mean Square)功率标法和PMPO(Peak Music Power Output)功率标法两种。发烧线材绝大多数来自欧洲、美国、日本等和地区,来自不同国度的发烧线材其表现也各具特色。RMS是设备在不失真的前提下,可以长时间输出功率的平均值;PMPO是计算在不损坏设备的前提下瞬时输出功率峰值的标法,所以一般标称PMPO功率值的看上去都十分惊人。PMPO功率只能作为RMS功率的附注信息使用,早期日本系列的组合音响常常使用这种标称法。

一件乐器从低音至高音的发展位置都应保持不变
在试听低频区时,如果低音一片混浊和凌乱,这是阻尼特性差、电源内阻大,或线路设计不良的表现;中频段可选用人声和弦乐来鉴定,人声的演绎应圆润悦耳,发声位置应能稳定不变,弦乐的中频段应饱满有力,顺滑流畅;钢琴高音区的声音应清晰和有力度,弦乐的高音区应圆润而不发毛或刺耳,否则就有频率失真及交互失真的现象。一件乐器从低音至高音的发展位置都应保持不变,不会忽左忽右地移动。在播放交响乐时,对演奏场面要有一定的表现力,能感受到尽量多的器乐声部在面前展开的位置,这是对扩声设备的一般要求。
【多重原则】从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点要注意:功率匹配、功率储备量匹配、阻抗匹配、阻尼系数的匹配等问题。
【功率匹配】功放与音箱功率配置的具体标准应该是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般应用场所功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而在大动态场合则应该是1.5-2倍左右。
【目标响度】在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格由音箱决定,没有太大的灵活性。音响系统平常说的失真度是总谐波失真THD(TotalHarmonicDistortion),谐波失真有奇次和偶次失真。
【环境因素】很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功率,开大了不仅耳朵会受罪,喇叭也受不了,而且会使音乐失真。

前级音量控制器对音响系统的影响
前级音量控制器对音响系统的影响
在音响系统中,音量调节器的信噪比如果不够高,播放效果将受到明显地损害。普通电位器由于电阻膜片空间面积较大,很容易产生感应噪声。当把电位器旋到两端时,电位器产生的感应噪声较小。当把电位器旋到中间常用位置上时,电位器产生的感应噪声。实验证明,使用普通电位器做音量调节,在把电位器屏蔽起来,直接把信号源输出的音频信号加到电位器上时,整机信噪比仅能够达到60db。想要降低电位器产生的感应噪声,只能使用低噪声放大电路将信号源输出的音频信号先放大十几倍,再将它加到电位器上。器材中专门用于功放与音箱问连接的线材,由于音箱线传送的是功率信号,因此在它上面不应有太大的信号损失,这就在客观上要求音箱线具有极为的导电性能,的导电性能要求线材要具备极传送能力。这样做的难点是,前置低噪声放大电路必需使用高达±40V的工作电压才能在不发生信号被削波的情况下提高整机信噪比。由于加在电位器上的音频信号幅度被放大了10倍,在电位器上产生的热损耗也将增大100倍,必须改用由若干个金属膜电阻串联构成的非连续调节的电位器来调节音量。这种音量电位器产生的热噪声比普通电位器产生的热噪声要低得多,但信噪比也仅能达到85db,很难超过90db。

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