发烧线材的好坏,导体材料的传输效果可说战了相当大的比例发烧线材的好坏,导体材料的传输效果可说战了相当大的比例。的导体材料是铜,其次是银,当然也有用非金属材料如碳纤维来作导体材料,因此一般常用于发烧线材的是高纯度铜,分为无氧电解铜(OFC)、LC-OFC铜、无氧单结晶体铜(PCOCC)及Super Pcocc铜,依据纯度来分有4N、6N、7N、8N。OFC中文称之为无氧铜,因
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发烧线材的好坏,导体材料的传输效果可说战了相当大的比例
发烧线材的好坏,导体材料的传输效果可说战了相当大的比例。的导体材料是铜,其次是银,当然也有用非金属材料如碳纤维来作导体材料,因此一般常用于发烧线材的是高纯度铜,分为无氧电解铜(OFC)、LC-OFC铜、无氧单结晶体铜(PCOCC)及Super Pcocc铜,依据纯度来分有4N、6N、7N、8N。OFC中文称之为无氧铜,因在冶炼铜的过程中不加入氧化物及避免了氧化所生产出的铜线,纯度为99.995%。OFC铜材中具有较长的颗粒,LM约为400个左右,这样可以令性能得到改善和进一步减少失真,一条OFC铜线的声音比采用高纯度的普通铜作相同设计的线材更为清晰平滑及动态更大。LC- OFC铜线其纯度比OFC无氧铜略高,但仍在4N的范围内,但导电特性要比 OFC铜好。PCOCC铜是由OCC铸造法生产的高纯度铜。用OCC冶炼法抽丝出的高纯度铜线就是PCOCC。PCOCC的特点就是铜结晶体大,铜的纯度则提升为99.996%,导电性当然是提升得更为理想。PCOCC 线材具备了信号传输上的重要特性,它在传输方向上达到了杂质的影响,或无颗界限,具有平滑的表面和特性的柔顺性,因而可以传送极为清晰的信号。SuperPCOCC则是将铜的纯度提高到99.997%(6N),其杂质含量更低,导电性当然比PCOCC铜更好。在使用时,左右声道的本来是分离的,但现在却因为错位,造成在使用的时候时通时断,这就产生的“霹雳啪啦”的噪音。

关掉音响器材面板的显示屏配用
关掉音响器材面板的显示屏
配用bi-wire短路片
如果音箱可以按双线分音(bi-wire)的方式连接,而音箱原配的和所使用的又只是一个很普通的短路片。那么,有条件就应当替换为像Cardas之类的bi-wire短路片。Cardas的bi-wire短路片不但采用纯铜材料来制作,而且还在表面上镀有一层铑。
稍许移动聆听位置
这样就可以调整低音的平衡。原因是摆放在室内的音响器材会产生一些有害的驻波,使得低音在室内有些地方形成相当强的声压而又在有些地方形成相当低的声压。如果能够将聆听的位置向前或向后稍许挪动,比如说3~5cm,便会改变驻波的分布,从而改善音调的平衡。比如一些连续的嘟嘟声,基本上就是信号线或者接插头的问题,可以通过互换箱等手段进行排查解决。

减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音干涉现象
减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音干涉现象
对于高、低音分离式音箱中的高音扬声器和低音扬声器来说,虽然它们的工作频段不同,但是如果将全频信号不加分频地送人高音扬声器和低音扬声器,肯定会出现高、低音扬声器同时发出相同声音的情况,当不同扬声器的相同声音相遇时,就很可能产生声波互相干涉现象。
有一点声学常识的人都知道,一旦出现声音干涉现象,就会出现梳状滤波效应、驻波等一系列问题,这些问题均会不同程度地影响声音的良好再现。
设置分频电路后,高音和低音扬声器分别获得自己工作频段声音信号,它们之间发出声音的频率范围几乎不覆盖,除音箱分频点和分频交叉区域还会存在少量干涉外,其余频率声音的干涉现象根本就不再存在了。
分频点和分频交叉区域会存在声音干涉现象的原因很简单,由于分频器的分频衰减率不可能做得无穷大,在分频交叉区域,尤其是在分频点,高音扬声器和低音扬声器会同时存在对方频段的声音,这时出现声音干涉现象在所难免。所以说,分频器的分频衰减率做得越高,分频交叉区域就越小,扬声器问的声音干涉就越小。PCOCC线材具备了信号传输上的重要特性,它在传输方向上达到了杂质的影响,或无颗界限,具有平滑的表面和特性的柔顺性,因而可以传送极为清晰的信号。

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