高保真耳机扬声器的性能
高保真耳机扬声器的发声声音更加的清洗,保真效果好,音质更好,怎么判断是不是高保真耳机扬声器呢,对于高保真耳机扬声器的性能是有一个参考的范围的。
高保真耳机扬声器的主要性能是:
频率范围不小于50Hz-12500Hz,目前动圈耳机的频率响应为5-45,000Hz左右;
典型频率响应的允许误差正负3dB;频
率响应曲线的斜率不超过每倍频
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高保真耳机扬声器的性能
高保真耳机扬声器的发声声音更加的清洗,保真效果好,音质更好,怎么判断是不是高保真耳机扬声器呢,对于高保真耳机扬声器的性能是有一个参考的范围的。
高保真耳机扬声器的主要性能是:
频率范围不小于50Hz-12500Hz,目前动圈耳机的频率响应为5-45,000Hz左右;
典型频率响应的允许误差正负3dB;频
率响应曲线的斜率不超过每倍频程9dB;
在250Hz-800Hz内左右单元在同一倍频程带宽内平均声压级之差不超过2dB;
100Hz-5000Hz范围内,声压级为94dB时,谐波失真不超过1%,100db时不超过3%。
这些都是判断耳机扬声器是不是高保真耳机扬声器的依旧,可以参照这样的一个范围对耳机扬声器做出性能判断,这样就可以很好地选择耳机扬声器,耳机的音质也会更好。
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富特电子教您室内声学处理与音箱摆放的技巧
视听室的声学环境对音响系统的重放效果的影响往往比其它任何一种音响器材的影响更大。虽然有不少改善声学环境的方法,但对视听室作过多的处理反而会误事。顺便指出,有些人认为定压式功放的输出电压任何时候都应等于其标称电压,他们用电压表(或电平表)监测正在运行的定压功放时,总是发现输出欠压,从而认为功放有故障。比方说,让声音能有所扩散当然很好,扩散让声音向四面八方散射并能避免出现回声,然而,要是让屋子里处处皆为扩散表面,便会破坏立体声的声像定位。
过去很多用户常常在施工过程中遇到类似这方面的问题,下面天玛广播为大家介绍一些简单实用的处理室内听音环境的方法,供大家参考。
1、在地面铺一块厚实的地毯。
可能会对声波加以严重反射的恐怕便是地面了,虽然地毯对低频不大能起作用,但首先要办的事便是设法吸收些高频的反射。在直达声之后头5mS或稍后几毫秒形成的早期反射,将会变成直达声的一部分,又因它们多来自同一方向,因而便会让人听到。
应当避免让发声纯真的音箱去夹杂着发出些地面反射回来的高频声。又因为不大可能在天花板上加些软衬垫,因此,如果不在地面上铺陈以地毯,便会有两个平行而且反射强的表面,声波就将在地面与天花板之间来回地反射,从而让声音变得难听。
2、在窗户上挂窗帘。
在一些音乐厅中,总是避免装有反射的玻璃。在听音室内,由于各面墙壁都离得很近,因之,玻璃所产生的反射声很容易会让人感到讨厌。可以设法在窗户上挂些可以拉开的窗帘,在聆听音乐时便拉上窗帘。另外,不要在视听室内摆放带有玻璃前面板的书柜和家俱。
3、设法破坏平行墙面的反射。
平行的墙壁同地面和天花板一样,皆有可能会产生无穷无尽的反射,从而出现“多次回声”,让声音变得难听。可以用力拍击双手,如果听到了回声,便说明听音室内有些问题。3、对设备选用,是否存在不合理、不平衡(存在瓶颈),以免造成系统指标降低。书架、尤其是乱七八糟随意摆放些书籍的书架,作为声波的扩散器,便可以隔断那些平行面的反射,虽然已有好些专门制作的声扩散屏出售,但在视听室内摆放几个书架便可以起到相当不错的效果。
4、在高音喇叭单元的“镜像反射点”上粘贴些泡沫。
除非视听室的天棚犹如教堂那么高大,否则便应在音箱的每一高音单元的“镜像反射点”粘贴些泡沫块。所谓“镜像反射点”指的是这样的点:当将一面镜子摆放在天花板上的某个点时,能够从聆听位置上看到镜中的高音单元。播送扬声器的少数量不受约束,播送功放不会由于轻载或空载而致使功能恶化,更不会因此而损坏。虽然对于天花板的处理不必像对地面的处理那样严格,但能够作适当的处理仍然是很有好处的。
喇叭故障原因
1、长时间超负荷驱动喇叭,喇叭会因为过热而把喇叭烧坏,因为线圈的温度升高,使某些结构部分产生熔化,破po裂或烧毁,正常使用下线圈的温度就有180摄氏度,不正常使用之下就可想而知了!
2、机械式故障,超负荷的驱动喇叭使得纸盘移动超出范围并和线圈分离,或线圈和线圈座分离,纸盘折边或喇叭支撑圈被扯破,以上任一种情形一旦发生,都可以使喇叭发生故障。雄厚的技术实力,的测试设备,的研发团队,完善的管理制度可为您设计、提供您满意的产品,满足您对音质的追求。当折边或支撑圈被扯破,线圈将会和它们磨擦,因为纸盘组件已不能适当地在中心位置悬吊,小的破po裂也许刚开始感觉不出来,但是经过一段时间,当裂缝变大时,喇叭就会跟着坏了。
3、喇叭的故障也可能是以上两种方式的结合,比如功放突然输出一个很大的瞬间能量,这个能量可以是声音突然开大,喇叭就会有一个强烈的振动,使得线圈脱离了磁力间隙,当它回去的时候可能偏心失误就无法回到原位,这样将使整个机械的动作被纸盘带向前方,偏离原始停留的位置,结果纸盘已经不能发出声音,但是能量还继续传送的喇叭的线圈上,线圈双离开了磁力间隙,因为磁力间隙是线圈zui好的散热环境,但线圈已离开磁力间隙,那么线圈在继续接收来自功放的信号时,线圈很快就会发热导致烧毁线圈。扬声器在振动时,并不只是正面有声波,背面也是有声波的,并且这两个面的声波是不同的,正面振膜向前振的同时背面是向后振的,即扬声器前后声波的“相位”是相反的。但是现在这种情况比较少见,因为现在的喇叭都是长冲程的设计。
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