音响是指除了人的措辞、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。音响大概包括功放、周遍设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。个中,音箱便是声音输出设备、喇叭、低音炮等等。一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。
名称表述
中国名称:音响

英文:Audio
拼音:yīn xiǎng
基本阐明
1.[sound;acoustics]∶声音(多就声音所产生的效果说)
2.[acoustics]∶播放音乐的电子装置
详细阐明
1.声音《列子·周穆王》:“音响所来,王耳乱不能得听。”南朝 宋刘义庆《世说新语·言语》:“若不一叩洪钟,伐雷鼓,则不识其音响也。”唐元稹《清都夜境》诗:“南厢俨容卫,音响如可聆。”周立波《湘江一夜》:“再今后,是马蹄涉水的哗哗的音响。”
2.指诗文的声韵效果明 谢榛《四溟诗话》卷一:“诗宜择韵……若眸、瓯,粗俗之类,讽诵而无音响。”《红楼梦》第八九回:“我听见你吟的什么‘不可惙,本心如何天上月’,你搁在琴里,以为音响分外的响亮。”
3.犹 。
《剪灯新话·申阳洞记》:“虽求寻之意甚切,而荏苒将及半载,竟绝音响。”《续儿女英雄传》第三回:“张永丢了一女,名唤小蓉 ,年十七岁,因北关听戏,天晚未回,探求十几天,不见音响。”蔡东藩 《清史演义》第二回:“差官去后,待至数月,毫无音响,努尔哈赤复仇心切,镇日里招兵买马,大修战具,分黄红蓝白四旗,编成军队,旌旗变色,壁垒生新。”
组成部分
音响大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、勉励器等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、声源(如麦克风、乐器、VCD、DVD)显示设备等等加起来一套。个中,音箱便是声音输出设备、喇叭、低音炮等等。一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。
组合音响简介
组合音响确切的说便是厂商推出的整体性的音响套装机,其功能尽可能完好,利用方便,外不雅观华美。组合音响的所有的组成部分,如音箱、功放、卡座、CD座都是由一家厂商供应的,整体的合营性较好,并且在形状上也比较统一、都雅;购买之后也不须要用户花很多的韶光去进行调试,一样平常来说直接就可以利用,在操作上较为方便,功能性也比较完好。很多人认为组合音响的品质不高,但实际上随着电子技能的发展,组合音响的性能也有了极大的提升,因此对付大多数的用户来说,组合音响已经完备可以知足须要了。当然,组合音响的价格、品质性能也是有极大的差距的,有千元级的产品,也有数万元的产品,须要哪一种,完备可以根据用户自己的经济实力和需求来进行选择。
分类
组合音响一样平常可以分为迷你组合音响和家庭影院套装。
数字音响
数字音响的紧张特点
1. 信噪比高
数字音响记录形式是二进制码, 重放时只需判断“0”或“1”。因此, 记录媒介的噪声对重放旗子暗记的信噪比险些没有影响。而仿照音响记录形式是连续的声音旗子暗记, 在录放过程中会受到诸如磁带噪声的影响, 要叠加在声音旗子暗记上而使音质变差,只管在仿照音响中采纳了降噪方法, 但无法从根本上加以肃清。
2.失落真度低
在仿照音响录放过程中, 磁头的非线性会引入失落真, 为此须采纳互换偏磁录音等方法, 但失落真仍旧存在。而在数字音响中,磁头只事情在磁饱或无磁两种状态,表示1 或0, 对磁头没有线性哀求。
3. 重复性好
数字音响设备经多次复印和重放, 声音质量不会劣化。传统的仿照盒式磁带录音, 每复录一次,磁带所录的噪声都要增加,致使每次复录要降落信噪比约3 dB,子带不如母带, 孙带不如子带, 音质逐次劣化。
4. 抖晃率
小数字音响重放系统由于时基校正电路浸染, 旋转系统, 驱动系统的不稳不会引起抖晃,因而不必要求像仿照记录中那样的精密机器系统。
5. 适应性强
数字音响所记录的是二进制码, 各种处理都可作为数值运算来进行, 并可不改变硬件, 仅用软件操作, 便于微机掌握, 故适应性强。
6. 便于集成
由于数字化, 因而便于采取超大规模集成电路, 并使整机调试方便, 性能稳定, 可靠性高, 便于大批量生产, 可以降落本钱。
介质共振稠浊音响
发声事理
振动器振动发声(振动音响)+纸质鼓膜喇叭发声。
传统(普通)音响与振动音响相结合的音响,既有振动音响的振动发声,又有传统音响的喇叭发声。
介质稠浊音响紧张是结合了振动音响的振动发声技能事理和普通音响纸质鼓膜喇叭发声事理,将二者领悟;实在介质共振稠浊音响还是很好理解的,介质共振便是通过振动介质发声,而稠浊则是结合了传统音响喇叭发声,总的来说便是传统普通音响和振动音响的结合体,音质清澈不说,重低音效果更是显著,现在全国紧张城市该当都有得卖了,没有见过此类音响的音乐发热友们,可以去体验下,该当不会让你失落望的!
普通(喇叭)音响发声事理
介质共振稠浊音响,发声事理,采取的是振动器振动发声+纸质鼓膜喇叭发声,我们常常用音响的人都知道,普通音响除了专业音响,一样平常的普通音响重低音都是不足的,低音好点的一样平常体积都不小,这紧张是由于采取喇叭发声的音响受发声单元体大小的影响很大,以是很多多媒体音响直接采取低音炮,外接音箱,充分扩大其发声单元体体积范围,但这样对付音响的形状就有很大的限定了,这便是为什么我们在市情见到的音响一样平常都是四方四正有棱有角的缘故原由,且低音效果也不是很好。
振动音响发声事理
而近几年才涌现的振动音响,采取的则是振动介质发声的事理,一样平常重低音效果不错,体积纤小形状也是千奇百怪,估计很多音乐发热友都会惊呼,这也是音响?!
!
但振动音响也有其致命毛病,中高音不敷或者是险些没有,且离开介(也便是音响打仗面),一旦离开介质,声音就险些没有了,这些都是我们购买振动音响所要考虑的问题,离不开介质,那就对播放园地有所限定了。
介质共振稠浊音响发声事理
介质共振稠浊音响刚好便是这二者的结合体,采取振动音响的振动介质传声则刚好办理了普通音响低音不敷且体积过大的问题,而结合普通音响喇叭发声则就很好的办理了振动音响无中高音,离不开振动介质的毛病,可以说介质共振稠浊音响还是很好的在普通音响和振动音响之间找到了一个平衡点,上风互补,有着专业的音效不说,它还没有“方”或者“圆”之类的局限性,任由设计师去天马行空地塑造。
利用范围
介质共振稠浊音相应用范围也很广泛,可以与手机、MP3-5、条记本、台式电脑、游戏机、移动DVD等个人设备搭配利用,家庭及个人扩音设备利用。特殊是配备了锂电池的,既可以在室内利用也可以拿到户外利用,像鹏逸音响险些都是配备了锂电池,单放时长更是达到惊人的10小时以上,这样纵然我们在户外利用也不会损耗播放器的电量。
利用细节
可别鄙视眇小的东西哦,很有用的。
利用前,音响的保护膜要撕掉
音响放置桌面播放时,要轻压下音响,是音响与桌面牢牢贴合,音效更佳
音响底部硅胶垫要清理干净,不要留有杂物;(推举清理方法:用湿布轻抹干净即可,再将硅胶垫水渍吹干。)
试机时要将播放器音量先调低,音响事情后,再根据须要调节音量。
音频线连接,先连接电脑等播放器设备,再接通音响。
介质共振稠浊音响
HI-FI音响
含义
HI-FI是英语High Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。
什么音响器材Hi-Fi?
那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于各种仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发热友则每每通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅须要有性能优秀的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何精确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客不雅观测试和主不雅观评价的差别。
严格来说只要看的见图像听的到声音我们就可以把这种场景叫做AV,从字面意思来讲,AV的意思便是是英文单词AUDIO(音频旗子暗记)和VIDEO(***旗子暗记)头一个字母的合写,HIFI是“高度保真”的意思。
AV音响与HI-FI音响
AV音响与HI-FI音响的差异并不是每一个普通消费者都能差异出来,在这里我们要大略的讲一下AV音响与HI-FI音响的差异,首先在价格上,AV音响的价格与HI-FI音响的价格有很大的差距这是不争的事实,一套中高档AV音响的价格每每只能购买一套入门级的HI-FI系统,以是价格是AV音响与HI-FI音箱的一个主要差异。 其次在音箱的数量和品质哀求上,AV音响与HI-FI音箱的哀求完备不同,AV音响一样平常多是由几个音箱构成,这些音箱包括了卫星环抱箱和重低音效果箱,这些音箱与HI-FI音箱比较,更看重音箱的功率、频响、失落真效果哀求等指标,除了这些以外,AV音箱更看重多音箱之间的协同合营效果,而HI-FI音箱则是与AV音响完备相反,HI-FI音箱是由两个音箱组成,这种音箱都具有音乐还原能力和声音效果,不具有声音渲染能力,可以担保比较高的声音真实回放。
当然随着人们对声音效果哀求的不同,AV音响和HI-FI音箱更向着相同的方向发展,AV音箱也开始逐渐把稳声音音质的提高,而HI-FI音箱和逐渐在加强音效,未来几年内,我们可能会看到更多的AV&HI-FI音箱的组合体。
平板音箱
平板音响是由音源输入设备、旗子暗记放大器(功放)和扬声器组成,是一整套的系统,通过引发器(驱动体)引发发声板中的波折波而发声。经由行业内数年来的市场拓展,目前已经广泛运用于:家庭影院系统、背景音乐系统、多媒体音响系统、公共广播系统等。
优点
1.指向性非常好。一样平常用传统喇叭构成的音箱,指向性很差,你必须站在音箱的前面,才能听到较完美的声音,特殊是高音的部分;而如果你站在音箱的侧面,可能有些背景或伴奏声音就听不到了;如果你站在音箱的背面,可能那甜美的歌声,已经变成了不愿意欣赏的声音了。而平板式音箱却没有上述的问题存在,无论你站在任何位置,都能欣赏到完全、真实的声音。
2.声音衰减较小。传统的音箱,当你靠得太近会创造声音很大,而间隔稍远时,你又以为声音小了许多。而平板式音箱没有以上问题,无论你是在近间隔还是稍远间隔,所听到的声音大小并没有太大的差异。
3.声音的保真度较高。一样平常传统的喇叭,它的形状为圆锥形,当它振动发生发火声音时,每每将声音集中在喉部,经由压缩,再传播出来,而人们所听到的声音,是经由压缩而变形的声音。平板式喇叭就不会有上述问题,只由于人们以往听太多失落真的声音,以是一旦打仗到平板式音响时,开始聆听时会以为它很平凡,随后却每每被它自然的表现而深深吸引。
4.形状超薄,不占空间。由于平板式喇叭的分外布局,构成的音箱在任何位置均可摆放,不像传统音箱,因摆放位置的不同,听到的效果也大不相同。
家庭组合音响
家庭组合音响的分类
常日所讲的组合音响有台式组合音响和落地式组合音响两大类。由于哀求组合音响有比较高的声音质量,以是它的两只音箱一样平常体积都较大。
按主机的构造(层数)划分,音响有一体的和分层的两类。在一体的组合音响中,它的各部分电路(包括点唱机)都在一个外壳之中,这种构造一样平常用于低档的组合音响中。在分层的组合音响中,根据机器的档次不同所分的层数也不一样。分层较多的组合音响中有:电唱机一层、CD唱机一层、调谐器一层、双卡录放音座一层、腔调掌握器一层、主功率放大器一层。在分层较少的组合音响中,电唱机、CD唱机各分一层,其他为一层。
发展趋势
微型化、数字化、专业化、影视化是家庭音响一定的发展趋势。
微型化音响。微型台式组合音响已有较长的发展史,在10多年前就已经涌现高等超小型组合音响。但由于听音喇叭、立体声电唱机、录音卡座没有很好办理,以是一贯勾留在较低的档次上。为了创造小巧的音响天下,不但要从放大器、掌握部件、旁边音箱高下功夫,还得从调谐器、CD唱机和录音卡座方面一起考虑。
数字化音响。数字技能是一种新技能,以是数字音响在办理仿照音响噪声的失落真问题时发展而成。音响采取了数字技能之后,记录的数字旗子暗记从取样频率到量化特性,有清晰的解像度,没有色抖动,得到是非常清晰的图像。而且可以和上位机互换,这与仿照录放像设备无法比拟。数字录音可以把韶光、人名、地址一起录入带中,采取微型键盘来完成编目事情,改换曲目编号,再加上遥控功能,使你能够自动地搜索须要的曲目,利用方便。
影视听设备一体化。数字音响随着电声技能、影视技能、打算机技能的发展,它们在家庭中可以构成十全十美的多媒体影视音频系统。这样的系统,能听到各种在输入端增长各种须要的旗子暗记输入和功能转换,通过电脑处理就能使受众看到各种图像和听到各种声音。
超薄平板音箱,平板音响的涌现使家庭组合(家庭影院、背景音乐)向超薄方向发展成为了可能自98年到现在平板音响也经历了几个发展阶段,98年三诺公司引进平板音响,到华龙帝声(DS)、托微克(TVC)继续和发展,到08年景都天翔(HVS)研发出中国自己平板发音技能"VT"称“第五代平板发音技能”,平板音响技能在中国的发展越来越趋于成熟,薄型壁画超薄音响在家庭中的利用趋于成熟化!
嵌入式音响,嵌入式音响的涌现源于98年的成都福韵(FREENOTE),经历了十几年的发展,嵌入式音响在“家庭中心网络音响系统”、“嵌入式家庭影院”中发挥了很大的浸染;成都天翔(HVS)结合平板音箱和嵌入式音响的特长,研发出新一代家庭音响系统“家庭养生音响系统”,为家庭音响的发展做出了试探型的一步!
专业音响
响度
专业音响的声学特性不仅要知足声学特性指标国家标准的哀求,还要知足主不雅观听音的哀求,由于声学特性指标不能完备表示实际声音效果,声音的好坏终极是由人的主不雅观听音觉得来决定,在声学设计时,电声与建声设计应良好合营,知足以下主不雅观听音哀求:得当的响度。
响度是实际听音的强度觉得,它与扩声系统的最大声压级指标有直接关系,对付演出来讲,只有达到足够的响度,才能使音响效果得以充分表现。系统输出功率、音箱的摆放位置等将直接决定听音区域的响度状态:高清晰度 。
丰满度
作为演讲利用时,必须担保措辞的清晰度,如果人们不能听清演讲者的措辞,就会影响演讲的效果。因此,在电声系统设计时要充分考虑提高措辞清晰度:足够的丰满度。
具有良好丰满度的演出效果,可以使人声饱满、憨实,音乐声悠扬生动。在电声系统中,只有通过利用音响周边设备对声音旗子暗记进行有效处理及合理地选用音箱这些方法,声音的丰满度才能够达到哀求。
运用
扩声系统声学特性打算机赞助设计是利用当代化技能手段从事工程设计的一种空想方法,精度高、效率高,更主要的是无须等到安装调试结束就能知道工程设计结果。声学特性打算机设计系统有非常好的可信度和精度,在输入厅堂的建声数据足够准确时,其打算数据与末了电声实测结果比较较,偏差可掌握在分贝以内。对工程设计和安装调试而言,这已经足够,同时它还具有很好的设计安装调试辅导性,这在以往的工程设计中得到了良好的验证。采取声学CAD打算机系统来设计打算厅堂、体育馆(场)、多功能厅、报告厅扩声系统的声学特性,就意味着,无须等到系统安装、调试和丈量完毕之后,就能知道其设计和安装调试结果。换句话说,依据本设计方案所给出的音频系统及设计打算结果,已清楚的看到了该系统预期的扩声系统声学特性。
迷你音响定义
迷你音响(mini-speaker) 是一种微型音响,很多朋友也称其为“USB音响”,以USB接口连接电脑或USB插孔,小巧,方便携带,格局新颖。迷你音响可以连接绝大部分音频输出设备,例如MP3、MP4、MP5、手机、电脑等(有些设备可能须要转接接口)。形状设计简约时尚,小巧玲珑,品种繁多。机身的锂电池供电可以随身携带。大功率输出也适宜户外利用。组合装的迷你音响更适宜放置于家中。
迷你音响的特色:
1、尺寸小巧,方便携带,炫酷的形状,新潮时尚,个性化的色彩搭配,清新自然。尺寸规格最大的不超过足球,最小的如鸡蛋般大小;
2、.集功放、电池、双扬声器于一体,创始专利技能"伸缩式扩展共鸣腔",办理了迷你音箱共鸣腔局促的难题,冲破数十年的音箱外型规格限定,压缩到极限;
3、.不须要长长的音频线,不须要外接电源,不管是高山流水般的清新韵律,还是激情澎湃的DJ舞曲,都能淋漓尽致地展现出来!
4、 设计简洁明了,利用方便。利用USB标准接口供电及音频输入,免驱动USB接口即插即用,完备兼容WINDOW 95 98 ME 2000及XP操作系统。具备3.5mm立体声音频输入接口链接条记本、桌面PC、手机、PSP、随身听、MD、Mp3、掌上打算机、PDA、Mp4、复读机、iPod 、手机和其它设备;
5、迷你音箱只需与条记本电脑、手机等设备连接,无需电源供给,就能播放美妙的音乐。有的音箱内部装有一块大容量的锂电池,产品可以播放5-8小时的音乐。双供电模式更持久。
6、便携性能适用于户外运动探索者,休闲者,自行车户外运动者,也适用于电脑扩音,当成电脑小音箱。总之,迷你小音箱由于体积小播放韶光长,外喇叭声音大,不像传统的MP3须要带上耳塞,伤及耳膜,已经得到了更多更广泛的人喜好!
特殊是运动小音箱,自行车音响等!
台式音响
台式音响的选购方针
既然明确了台式音响的利用地点和利用目的,因此我们可以初步判断台式音响大部分情形是播放电台、盛行音乐等人声内容,因此对付音响的音箱事情频段不必要求过低。常日音响系统最低的表现频率可以选定在40Hz以上,当然这是对付每只音箱仅有一只单元而言的。
如果每只音箱可以担保两只单元,那么声音效果将会完善许多。就彷佛一件乐器始终不如一支乐队的表现力更强一样。
台式音响的布局
虽然是台式音响,但是部分台式音响的音箱部分可以分体安装。那么在分体安装的时候该如何对音箱布局呢?
大概你会说,一共就两只喇叭,还要讲求什么布局吗?当然了,如果你的音箱放在角落或者你的音箱放在房间一边的中心,达到的音效是截然不同的。常日来讲小型台式音响的两只喇叭我们建议您放在最靠近听音位置的地方,位置在房间的某一对称轴上。两只喇叭间隔不要太远,否则以台式音响的两只喇叭的功率来说,很难平衡地天生一个声场。
由于不是带有吸音构造的专业听音室,因此最好减少声音在房间内来回反射的次数,防止由于反射次数过多引起噪音增大,也避免两只声道反射路径不同造成的旁边音场不平衡。
当然,每套可分体的台式音响在购买之初都会配有音箱线。音箱线是等长的,安装的过程中不要由于怕麻烦而擅自减短,否则这和两只音箱摆放的一远一近没什么差别。如果您的音箱线不足长,或者由于别的缘故原由须要单独购买,那么建议您购买质量较高的高保真音箱线,由于这样的音箱线电阻丢失小音质更高,其余有些音箱线还具有抗滋扰的能力。当然购买的时候也须要等长的线路。
音响发展历史
音响技能的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。
电子管
1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,首创了人类电声技能的先河。1927年贝尔实验室发明了负反馈技能,使音响技能的发展进入了一个崭新的时期,比较有代表性的如威廉逊放大器,较成功地利用了负反馈技能,使放大器的失落真度大大降落。上世纪50年代,电子管放大器的发展达到了一个高潮期间,各种电子管放大器层出不穷。由于电子管放大器音色甜美、圆润,至今仍为发热友所偏爱。
晶体管
上世纪60年代晶体管的涌现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。晶体管放大用具有细腻动人的音色、较低的失落真、较宽的频响及动态范围等特点。
集成电路
上世纪60年代初,美国首先推出音响技能中的新成员——集成电路,到了70年代初,集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点,逐步被音响界所认识。发展至今,厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路。
场效应管
上世纪70年代中期,日本生产出第一只场效应功率管。由于场效应功率管同时具有电子管纯厚、甜美的音色以及动态范围达90dB、THD<0.01%(100kHz时)的特点,很快在音响界盛行。现今的许多放大器中都采取了场效应管作为末级输出。
紧张技能指标
音响系统整体技能指标性能的利害,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技能指标都较高,那么系统整体的技能指标则很好。其技能指标紧张有六项:频率相应、信噪比、动态范围、失落真度、瞬态相应、立体声分离度、立体声平衡度。
频率相应
所谓频率相应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变革关系。一样平常检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。
音响系统的总体频率相应理论上哀求为20~20000Hz。在实际利用中由于电路构造、元件的质量等缘故原由,每每不能够达到该哀求,但一样平常至少要达到32~18000Hz。
信噪比
所谓信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与全体系统产生的新的噪声的比值,其噪声紧张有热噪声、互换噪声、机器噪声等等。一样平常检测此项指标以重放旗子暗记的额定输出功率与无旗子暗记输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示。一样平常音响系统的信噪比需在85dB以上。
动态范围
动态范围是指音响系统重放时最大不失落真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝(dB)。一样平常性能较好的音响系统的动态范围在100(dB)以上。
失落真
失落真是指音响系统对音源旗子暗记进行重放后,使原音源旗子暗记的某些部分(波形、频率等等)发生了变革。音响系统的失落真紧张有以下几种:
a.谐波失落真:所谓谐波失落真是指音响系统重放后的声音比原有旗子暗记源多出许多额外的谐波身分。此额外的谐波身分旗子暗记是旗子暗记源频率的倍频或分频,它是由负反馈网络或放大器的非线性特性引起的。高保真音响系统的谐波失落真应小于1%。
b.互调失落真:互调失落真也是一种非线性失落真,它是两个以上的频率分量按一定比例稠浊,各个频率旗子暗记之间相互调制,通过放音设备后产生新增加的非线性旗子暗记,该旗子暗记包括各个旗子暗记之间的和及差的旗子暗记。
c.瞬态失落真:瞬态失落真又称瞬态相应,它的产生紧张是当较大的瞬态旗子暗记溘然加到放大器时由于放大器的反响较慢,从而使旗子暗记产生失落真。一样平常以输入方波旗子暗记通过放音设备后,不雅观察放大器输出旗子暗记的包络波形是否输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态旗子暗记的跟随能力。
立体声分离度
立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反响了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。
立体声平衡度
立体声平衡度表示立体放音系统中左、右声道增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移。一样平常高品质音响系统的立体声平衡度应小于1dB。
dB的详细含义
单位dB是一个在电子方面利用得非常广泛的,它是丈量和比较一个别系的功率,电压和电流大小的相对单位。后来由于科技的进步,认识到人类对声音的相应是按对数规律变革的,于是有了一个单位便是贝尔(Bel)是电话的发明人的名字。其表达式是:Bel=lg(P/Po)P是被丈量的功率Po是参考功率:Bel表示以10为底的对数。实际中创造Bel太大了,于是取其十分一作为一个新单位,便是分贝(dB)将Bel除以10便是dB表达式是:dB=10lg(P/Po),dB=20lg(E/Eo),dB=20lg(I/Io)
音响系统及音频的划分
音响系统的重放声音的音域范围一样平常可以分为超低音、低音、中低音、中音、中高音、次高音、高音、特高音八个音域。音频频率范围一样平常可以分为四个频段,即低频段(30~150Hz);中低频段(150~500Hz);中高频段(500~5000Hz);高频段(5000~20000Hz)。
频段对音乐的表现
个中,30~150Hz频段:能够表现音乐的低频身分,使欣赏者感想熏染到强劲有力的动感。
150~500Hz频段:能够表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的部分。
500~5000Hz频段:紧张表达演唱者措辞的清晰度及弦乐的表现力。5000~20000Hz频段:紧张表达音乐的通亮度,但过多会使声音发破。
常用术语
音响发热友有哪些常用术语。 音响发热友常用的术语较为抽象,常用的术语如下:
1.神经线:紧张指运送低电平(毫伏、微伏级)、小电流的旗子暗记线。一样平常神经线为音频、***两用,较高等的神经线两端的插头为镀金的RCA插头,并在导线的表面涂有防静电保护层。
2.发热线:紧张是指截面较大、股数较多的音箱旗子暗记传输线。品质较高的发热线是采取无氧铜等材料制成的。
3.煲机:所谓煲机类似于机器类机器的摩合期,即将音响器材事情一定韶光后,使机器内的温度与环境温度相同,使各级放大器的事情状态达到最佳点,此时重放的声音为最佳。
螺旋音响
4.摩机:所谓摩机源于英文Modify,意为改动、润色。发热友对音响系统内的元器件或线路进行改换、改造,使其升级,称之为摩机。
5.爆棚:所谓爆棚是指音响器材在重放时,当乐曲进入高潮时所产生的震耳欲聋的气氛。
6.胆机:胆机是指采取电子牵制作的放大器。电子管放大器温暖通透的音质让老一辈发热友至今难以忘怀。
7.石机:所谓石机是指采取晶体牵制作的放大器。
8.胆石机:即为电子管与晶体管稠浊制作的音响器材。一样平常将电子管作为前级放大器,晶体管作为后级放大器。
9.环牛:所谓环牛是指环形变压器,它与普通变压器比较漏磁较小。
10.大水塘:大水塘是指电源滤波电容,一样平常为10000μF以上的大容量电容。
11.靓声:指音响器材的重放声音质很好,达到了高保真的哀求。
12.解析度:指音响器材的重放声具有一定的透明度,给人以"清澈见底"的觉得。
13.染色:所谓染色是指重放过程中由于声波的振动使其它物体或材料涌现共振而产生的重放声中没有的声音。它对重放的效果是有害的。
14.咪头:指各种发话器。
15.补品:指对音响系统进行改造时所利用的质量较高的元件。
音箱放置
音箱应如何放置?
音箱位置的精确放置是得到良好放音效果的成分之一,在摆放时必须把稳以下几个问题:
1.两只音箱之间的间隔不小于1.5~2米,并保持同一水平。音箱的旁边两边与墙壁的间隔该当相同。音箱的前面不应有任何杂物。
2.音箱的高音单元与听音者的耳朵应保持同一水平线,听音者与两只音箱之间应为60度夹角,听音者的身后要留有一定的空间。
3.两个音箱两侧的墙壁在声学上应保持同等,即两侧的墙壁对声波的反射应相同。
4.如果音箱声波的方向性不宽,可将两只音箱略向内侧摆放。
5.对付小型音箱如果觉得低频不足,可将音箱靠近墙角摆放。
器材连接
音响器材在连接时需把稳哪些问题?
器材连接的意义
音响器材各级之间的配接较为主要。如果连接不当不仅会影响器材的重放效果,乃至会破坏器材。
器材连接的基本哀求
1.旗子暗记电平的匹配:
在连接音响器材时一定要把稳各器材之间的输入、输出旗子暗记电平的差异。如果前级器材输入旗子暗记的电平过大,会产生非线性失落真,反之则会降落氏重放系统的信噪比,乃至无法推动下一级器材的放大器,因此在配接时要把稳器材之间的电平不应相差过大。如果在实际利用中涌现旗子暗记电平不适配时,必须通过衰减电路使输入的旗子暗记电平降落,或通过放大电路使输入旗子暗记的电平提升。对付一样平常的动圈式发话器输出电压为几毫伏,因此须要设有一级放大电路将旗子暗记放大后送至前置放大电路。对付录音座、CD唱机及LD机,由于其输出旗子暗记的电平达0.755~1V以上,因此可以直接送入前置放大器。
2.阻抗的匹配:
在HI-FI音响器材中,比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗,而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。如果它们与扬声器连接时阻抗不匹配,会使放大器的输出功率分配不均,或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。
阻抗匹配的连接一样平常有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输旗子暗记的两芯屏蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两芯屏蔽线中,个中有一根接地。当平衡输出与不平衡输入相连接时,必须通过加匹配变压器进行匹配。
接插件的连接方法
在HI-FI音响器材中,器材的连接是依赖各种接插件来完成的,常用的接插件有以下几种。音P14。
1.二芯插头:紧张用来传输各种器材之间的旗子暗记以及作为发话器输入旗子暗记的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种。
2. 莲花插头:紧张用于在音频器材和***器材之间作线路的输入和输出插头。
3.卡侬插头(XLR):紧张用于发话器与放大器之间的连接。
4.五芯插座(DIN):紧张用于卡式录音座与放大器之间的连接,它可以将立体声输入和输出旗子暗记集中在一个插座上。
5.RCA插头:RCA插头紧张用于器材中***旗子暗记的传输。
6.F、M插头:它紧张用于视听器材中射频旗子暗记的输入输出。
发热线
定义
“OFC”是英语“Oxygen Free
“Copper”的缩写,意为“无氧铜”。
特色
众所周知,金属中银的电阻率为最小,导电性能最好,但如果利用银作为发热线的制作材料,其价格是非常昂贵的,不是大多数发热友所能接管的。铜作为一种常用的金属材料,其导电性能较好,利用较为普遍,但由于铜含有较多的杂质,个中大部分是氧化物,因而影响了铜的导电能力。目前利用较多的是被称?quot;智能型发热线"的"OFC"线,它是通过采取电化学法、PN结植入法、同位素辐照改性法等高科技方法,改变铜的金属构造,使铜线的表面产生特有的金属构造,使同一根铜导线的表面适宜传输5000Hz以上的频率旗子暗记,而个中心只适宜传输5000Hz以下的频率旗子暗记,从而使高、低频之间相互不滋扰,有利于在传输大旗子暗记时,提高重放声的清晰度,改进重放声的音质。
“6N”、“7N”发热线
“6N”、“7N”是发热友用来表示利用无氧铜材料制作的发热线纯度的高低。由于英语“9”的开头是字母“N”,为了表达方便,故发热友用“N”表示“9”,在“N”前面的数字则表示有几个“9”。比如“99.9999%”,就可以有“6N”表示,即解释其纯度是6个9,N前面的数字越大解释发热线的纯度就越高。
声学生理
当森林中有一棵树倒塌下来时,发出一阵轰然大响声音,但是没有人在这个原始森林中,以是就听不到这声音。这算不算有声音发出来呢?声音是肯定发出来了,由于当树干及树枝打仗地面时,它们都会产生某些声音,但是没有人听见,但这声音对付人类或其他动物所听到的是有所不同,以是这便是声学上所说的生理(Psychoacoustics)。
声学事理及历史
我在这里讲的声学事理,最紧张是让一个调音员能够理解声学的各方面,而不是进行声学研究,或是硕士、博士的声学论文,以是我在这书内讲的声学理论都是实际可以给在现场操作音响的人用得上的。
1915年,有一个美国人名叫E. S.Pridham将一个当时的电话收听器套在一个播放唱片音响的号角上,而声音可以给一群在旧金山市庆祝圣诞的群众听时,电声学就出身了。当第一次天下大战结束之后,在美国哈定总统(Harding)就职仪式上,美国贝尔公司把电话的动圈收听器连接在当时的唱片唱机的号角上,就能够把声音传给不雅观看总统就职仪式的一大群群众,因此就产生了很多专业的音响研究及开拓了扩声工程这门学问。音响研究职员不纯挚是努力地把音响器材进行改进,也做了各种不同的实验来理解人类对听觉的反应。但最高级的音响研究人同都明白音响学是要整体的研究,要理解音响器材的每一个环节,及人类对听觉的生理反应,他们在过去多年内直至现在都作出了很大的贡献。
早在1877年,英国的莱李爵士(LordRaleigh)就已经做过声学的研究,他曾经说过:“所有不论直接或间接有关音响的问题,一定要用我们的耳朵来做决定,由于它是我们的听觉的器官,而耳朵的决定就该当算是末了决定,是不须要再接管上诉的。但这不是即是所有的音响研究都是单靠用耳朵来进行。当我们创造声音的根基是一个物理的征象时,我们探测这个音响境界就要转到其余一个领域范围,它便是物理学。主要的定率是可以从研究这方面而来,而我们的听觉感应也一定要接管这些定率。”我们可以从以上一段笔墨看到,就算在没有电声音响学产生的时候,老前辈科学家都认为这个是物理的领域。
著名科学家英国的卡尔文勋爵常常说:“当你度量你所述的事物,而能用数字来表达它,你对这事物已有些知识。但如果你不能用数字来表达它,那么你的知识仍旧是简陋的和不圆满的;对任何事物而言,这可能是知识的始源,但你的意念还未达到科学的境界。”卡尔文勋爵(1824—1907)是19世纪最出色的科学家之一,后世的科学家为了要纪念这位伟人,把绝对温度—273.16摄氏度命名为0度卡尔文度。
戴维斯夫妇(Don& Carolyn Davis)是《音响系统工程》(Sound SystemEngineering)这本书的作者。这书被称为音响圣经,险些是每一个外国研究音响的人必读之物。我引述他书内这一段:“具有数学和物理学的知识,是本色上理解音响工程学的必要条件。对这两种科学认识越深,越能使你超过从觉得上所得到的意念,而达到用科学来引证事实。著名音响家占士摩亚曾经说过:‘在音响学中,任何在表面看来很明显的事情,常日都是缺点的’。”
我在以上引述了几位科学家及音响学家的训言,紧张是由于现在大部分做音响的人士,他们当然是对音响及音乐很有兴趣,但是以为光靠他们的听觉就可以鉴定什么是好或不好的音响,不明白这是一门专业的工程学问,是做不好音响的。远在19世纪的莱李爵士已经指出这是一个科学的境界,当代的音响工程学也像其它科学学术一样正在努力地发展,以是音响工程学是离不开数学及物理学的。
现场音晌与录音室音晌
操作的不同
在这里所讲解的现场音响地操作,它与录音技能是有很多不同的地方,有很多人以为音响的最高境界便是录音技能,这是不全面的。在录音技能上,基本是没有碰到反馈的情形,由于在一个录音室内进行操作时,所有的外围因数都可以得到掌握,但是在现场音响重播时,我们是不可以避免有很多现场音响的问题,以是现场音响和录音音响是两种不同的学问。
哀求的不同
现场音响跟录音室音响的哀求是不同的,以是有很多器材也是不同的。例如在录音室内所用的调音台,它们的每路输入都有多个参数均衡,让录音师可以把每路输入的音源只管即便做最精密地微调,务求达到最好的音源效果。一个用来做现场音响的调音台,常日在它的每路输入,均衡都是比较大略的。由于很多时候,现场调音师根本就没有很多韶光把每路的音源做很仔细地微调,而在现场音响的调音台每路的音量掌握推杆,它们除了可以把音量做衰减外,也可以增益10—14dB。如果做录音室用的调音台,这推杆很多时候是不须要做增益的,以是这推杆的英文名称便是fader,意思便是衰减器。用在现场音响的大功率功放,它们都会有风扇作为散热用场,由于现场音响的功放是常常在最大功率输出的情形下事情,并且有很多时候是在户外做现场音响时,周围的温度可能相称高。如果在录音室内,常日都一定会有空调,温度当然不会太高,而录音室内的功放,紧张是用来推监听音箱用的,当然不须要输出很大的功率,以是功放只须要用普通的散热器,就可以把很小的热量散走。如果功放装有风扇的话,风扇发出来的声音反而造成噪音,以是在录音室内的功放基本上是不须要风扇的。
所用音箱不同
现场音响所用的音箱,为着要把很大的声压传播绘在远间隔的不雅观众,以是它们是须要很高效率的,但在录音室内所用的监听音箱,是录音师用来监听声源或录音的末了结果,录音师是坐在距监听音箱很近的地方来监听,以是监听音箱是一种近音场的音箱,不须要高灵敏度,浸染跟现场音响音箱是完备不同的。
音频与波长的关系
很多现场调音师都没有理会到音频与波长的关系,实在这是很主要的:音频及波长与声音的速率是有直接的关系。在海拔空气压力下,21摄氏温度时,声音速率为344m/s,而我打仗海内的调音师,他们常用的声音速率是34Om/s,这个是在15摄氏度的温度时声音的速率,但大家最紧张记得便是声音的速率会随着空气温度及空气压力而改变的,温度越低,空气里的分子密度就会增高,以是声音的速率就会低落,而如果在高海拔的地方做现场音响,由于空气压力减少,空气内的分子变得稀少,声音速率就会增加。音频及波长与声音的关系是:波长=声音速率/频率;λ=v/f,如果假定音速是344 m/s时,100Hz的音频的波长便是3.44 m,1000hz(即lkHz)的波长便是34.4cm,而一个20kHz的音频波长为1.7cm。
音响技能干系
音箱的高、中、低频率
例如我们现在有一个18时的纸盆扬声器单元,装置在一个用木材造的音箱内,而这音箱的面板面积是 l平方米,即这面板的高度及宽度均是l米。我们若何打算这音箱的高、中、低频率呢?首先我们要打算这音箱面板的对角长度,是2的方根=1.414m,任何频率的l/4波长是超过1.414m时,对这音箱来说它便是低频;如果一个频率的 l/4波长是1.414m时,波长便是4×1.414m=5.656m,这频率=344m/s÷5.656m=60.8/s=60.8Hz,以是任何音频低于60.8Hz时,对这音箱来说便是它的低频率。当60.8Hz或更低的频率从这音箱传播出来时,它们的扩散形象是球型的,即是如果我们把这音箱悬挂在一个房间中间时,这些频率的音量在音箱的前后旁边及高下所发出来的声压都是差不多的,放出来的声音变成没有方向性。当某频率的l/4波长是小于音箱面板的对角长度,但这波长又大于扬声器的半径时,这段频率便是这音箱的中频率。例如我们现在是用一个18时单元,这单元的半径为9寸,便是22.86cm=0.2286m,这个音频为344m/s÷02286m=1505Hz,从60.8Hz-1505HZ频便是这音箱的中频率。中频率从这音箱所扩散出来的形状是半球形的,即如果我们把这段频率从刚才悬挂在房间中央的音箱放出来时,声音从音箱面板扩散出来的形状是半球形。在音箱后面是听不到这段频率的声音。1505Hz及更高的频率,对这音箱来说便是它的高频率。高频率从音箱扩散出来的声音形状是锥形的,频率越高,锥的形状越窄。常日如果频率超过开始高音频的4倍时,声音扩散出来的形状会逐步变成一条直线而不扩散,如果不是坐在对正单元的位置,就听不到这些高频率。以是很多高频率单元如果是纸盆型的话,这纸盆的直径是很小的,把这音箱的高频下限只管即便提高,希望能够使高频扩散的宽度增加。我们常常见到家庭音响音箱中的高音单元,常日会用l—2时的纸盆单元,或半球状的单元,情由便是这个缘故原由。而专业现场音响的高音单元,由于要发出很大的高频声压,以是说一定是采取号角处理的。
各种不同的音场
当一个纸盆扬声器接管了从功放传过来的旗子暗记后,纸盆就会作出前后的摇动,当纸盆向前推进时,纸盆撞击到它前面的空气分子,在纸盆前面的空气就会增加压力,这些分子就会连续向前推进,碰撞它们前面的空气分子,造成轻微的高气压。当纸盆向退却撤退时,纸盆前面的空气分子就会产生轻微的真空,然后这些分子会随着纸盆的退却撤退,造成这里的空气有轻微的压力减少。但我们不要忘却,空气是有弹力的,但在纸盆前面的空气是刚刚被纸盆的动作摇动,不能达到空气本身的弹力,这时我们便要看这频率的波长,声音是要直到离开纸盆的间隔有2.5倍波永劫,这些空气才发挥出造成声音的弹力。例如一个100Hz的频率,它的波长是3.44米,以是声音要离开纸盆2.5×3.44米=8.6米之外,才是真正的这个100Hz的声音。如果用10OHz来算,离开纸盆的间隔还没达到8.6米就为 lOOHz的近音场,而超过8.6米才是100Hz的远音场。为什么我们要理解远近音场呢?很多时候在一队乐队中的电贝司手,他每每都不理解近音场的效果,而在他的电贝司音箱上,有一个均衡旋钮便是写着贝司(Bass),正是这乐手的称号。电贝司手常日会站在离开电贝司音箱不远的地方做演奏,如果他站在近音场时,有时会以为低音不敷,就会把这Bass的均衡旋钮只管即便调大,但听众在他们的位置就会听得到很强烈的低音,很多时候造成不好的效果。这些强烈的低音也会跑进歌手的发话器,如果调音师由于以为歌手的声音不敷够时,就会把歌手这一起的声音提高,但也同时把电贝司的低音量也提高了,调音就遇上了困难。电贝司的最低E弦是41Hz,但由于拾音器是放在弦的末段,以是41hz第一个谐音82Hz才是紧张的电贝司低频率,82Hz的波长是4.2米(344m/s 除以82/s=4.195m),以是差不多要离开电贝司音箱10米旁边才是这82Hz的远音场,而由于电贝司手不会站到离开他的音箱这么远的间隔时,他听到的声音只是近音场,而不是听众所听得到的声音。以是我们当说到扬声器的远近音场时,最紧张是把稳到频率及它的波长,而不是纯挚看离开音箱多远便是即是远或近音场,最紧张便是记得我们当欣赏音乐时,是要在远音场的位置,而不是在近音场的位置。
音场
当扬声器在一个房间内发生发火声音,听众可以听到直接从扬声器传过来的声音,这便是直接音场(indirectfield),但也可以听到从墙、天花板及地板所过来的声音,这就叫做音场(reverberantfield)。听众听到越多的直接音场的声音,音场的声音就越小时,这声音就越好,由于直接音场的声音是可以掌握的,但音场的声音是不能掌握的,只会把直接育场发出来的声音加上喧染,把原来声音的清晰度底减低,以是坐得离音箱比较近的听众就会觉得到好一点的音响效果,而坐在后面的听众很可能是他们听到的音场声音比直接音场声音更大,音响效果便会比较差及清晰度降落。有时候一队乐队在台上演出时,由于他们没有监听音箱,而两旁的主音箱是放在靠近台口的位置,乐队及歌手所听到的声音完备没有从直接音场放过来的,他们站立的位置就叫做不直接音场,声音效果当然不会好,这也会影响到乐队的演出水平,令不雅观众听到不太好的演出声音。
界面滋扰
当我们选择放置音箱的位置时,很主要的一环是要把稳到音箱所发出来的声音是会受到它阁下的界面影响而造成滋扰。例如放在台口两旁的主音箱,它们的低音纸盆离开地面及阁下的墙壁如果是大约在1米的时候,一个4米波长的音频就会受到这两个界面的滋扰。一个4米波长的频率是86Hz(344m/s ÷4m= 86Hz),当86HZ的声音从音箱放出来时,大的空气压力在1/4周内刚巧碰到地面及墙壁,再过l/4周就反射回到音箱的纸盆面前,但这个时候刚巧纸盆要退却撤退,原来从地面及墙壁反射过来的大空气压力就会被纸盆退却撤退的动作抵消很多,造成失落去了很主要的低音。如果碰着这个情形,就该当把音箱向台退却撤退0.5-1米,让音箱所发出来的声音不能直接射到地面上,而如果可以把音箱移到靠近两边的墙壁时,更可利用墙壁的反射制做出更大的音量。80-100Hz这段频率是很主要的,它是我们肺部空间的共鸣点,也是低音鼓的共鸣频率,如果是由于不理解界面滋扰而摆错了音箱放置的位置,实在是很不值得的。
高、低音效果
我们很难指定某一频率以上为高音或某频率以下为低音,我们常常说人的听觉是从20Hh-20KHz,但20kHz的频率是很少人能够听到的,常日只有20岁以下的青年人,他们的耳朵没有受到任何的破坏时才可以听得到。如果做听觉测验,最高的测听频率只是8kHz。当声音传出去时,高频率是比低频率衰减快得多,如果用1kHz跟10kHz做比较时,当声音跑了100米后,10kHz的‘频率比起IkHz的音量会衰减30-35dB的。比起低频率,高频率声音是比较有方向性的。高频率的声音从单元跑了出来后,如果受到物体的阻挡,高音就不能再传过去,这个是跟低频率有很大的不同,由于高频率的波长是比较短,受到物体阻挡之后不会转弯,但低频率的波长是比较长,以是很多时候就算有物体在前面阻挡,低频率也可以转弯过去。例如有些专业音箱的设计是把一个高音号角放在它的低音单元前面,但对这个低音单元所发出来的低频率,它根本就看不到前面是有什么东西阻挡声音似的,以是低频率可以还是传过去。
从我们的听觉上来说,我们是须要听到高频率的声音来辨别各种不同的声音,但如果纯挚是讲人的发言声时,我们只须要听到4kHz及以下的频率,就能立时辨别是什么人在说话。例如电话的声音传送,高频只达到4kHz,以是有时候当一个良久都没有和你发言的人,当他打电话给你时,只要说:“喂!
”,你就立时便可以鉴别他是你良久都没有谈过话的朋友的声音。我们听高频也有方向性,即是我们能够辨别高频声音来源的方向。由于高频的声音传到我们两个耳朵时,已经有了很细微的韶光差,以是它们来到耳朵的时候有不同的相位改变,我们就借着这改变了的相位可以鉴定。
聆听者与音箱直接间隔的0.7倍,高度以聆听者耳朵和高音单元齐平为好。
七是接线处理不当。处理接线时不可把电源线与旗子暗记线扎在一起,因互换电会影响旗子暗记;旗子暗记线或喇叭线均不能打结,否则会影响音色;旗子暗记线或喇叭线过长可改短。许多旗子暗记线都有方向性,不要弄错。
八是想当然处理房间音响效果。除了明音、隔音,更主要的是音波反射、折射的处理,这须要考虑房间的体积、尺寸、坚固程度、材料的利用等,如不是里手,即便将房间的装饰得豪华都雅,音响也难以达到最佳效果。
九是盲目仿效。不从实际出发,盲目模拟别人。如人家用长旗子暗记线、短喇叭线效果不错,这是由于其前后级与镭射机都是平衡式的,而您的器材不是平衡式的,也去模拟,就难以达到相同效果。
十是如器材播放某类音乐会效果很好,而播放另一类音乐则不理想,这解释系统还未达到空想程度,须要多学、多听、多不雅观察,从而加以改进。