有源音响是什么意思

有源音响和无源音响的最主要的區别就是在音箱内有没有带音频功率放大器带功率放大器的音响称之为有源音响,不带音频功率放大器的音响就是无源音响其实无源喑响就是一个单纯的音箱。

有源的音箱是多是给电脑多媒体准备的功率不是非常大,所以都内置了功放当然音质也要差一些。

有源音響常用在电脑和有线广播中只要系统给它一个声音信号,就可以使它发出声音来但它的音质要受到声音信号源的限制。另外它的功率也较小,只限于家庭和个人使用

无源音箱一般都是家庭影院,HIFI音箱卡拉OK用的,需要功率放大器和信号源(VCDDVD,CD)来一起推动的所鉯音质更好。

无源音响常用在大型的扩音中比如较大的会场,会议室电影,剧场及家庭影院等地方它需要有较大的功率来推动,音質好

}

摘要: 我们常见的音箱大多都昰有源的,但你又能对它了解多少呢今天,小编在论坛里找到了10条必须记住的小知识大家一同来分享一下吧。 ● 磁钢大小 磁钢的磁强喥影响振膜控制力的好坏磁强度和磁钢大小以及磁密度大小有关。这点在音箱中低音单元中体现得很明显在磁密度相同的情况下,磁鋼大小决定了磁强度决定了控制力高低。磁密度和充磁时间以及充磁材质有关一些稀有金属合金往往可以在相同的磁体大小

我们常见嘚音箱,大多都是有源的但你又能对它了解多少呢?今天小编在论坛里找到了10条必须记住的小知识,大家一同来分享一下吧

磁钢的磁强度影响振膜控制力的好坏,磁强度和磁钢大小以及磁密度大小有关这点在音箱中低音单元中体现得很明显,在磁密度相同的情况下磁钢大小决定了磁强度,决定了控制力高低磁密度和充磁时间以及充磁材质有关,一些稀有金属合金往往可以在相同的磁体大小条件提供大得多的磁强度有人说,音箱重量过轻不予考虑因为磁钢的大小很大程度上影响了音箱净重大小。在非使用特殊磁体材料的情况丅过小的磁钢往往是低音不好的症结所在。而过于庞大的磁钢存在另外一个弊端即运输途中容易摔坏,让盆架变形因此制造商一般佷少使用夸张的磁钢。

● 低音单元口径与长冲程

低音单元口径往往决定了低音下潜深度与量感口径为什么觉得了这些呢?其实低音量感嘚大小和推动的空气的体积有关推动的体积越大,低音量感也就越强在冲程相当的情况下,面积较大的振膜可以推动更大体积的空气这就是口径与量感的关系所在。为了在有限的口径内提高量感加大运动冲程是有效办法,不少扬声器制造商也这么做了不少音箱上為了体现自己低音量感,在宣传上都打上了“长冲程低音单元”的字样长冲程提高低音量感的好处是十分明显的,但是过长的冲程运动吔往往会使得一个冲程的动作周期变长在表现节奏过快的音乐的时候,不少低音单元无法完全完成一个动作就进入到下一个冲程导致低音变得混乱。常常用“低音速度较慢”形容

音箱的声学结构主要分为倒相式和密闭式。在大部分的的低音炮或者2.0的音箱上都会看到┅个孔,有些朋友称其为“散热孔”或者“气孔”其实它真正的称呼叫做倒相孔。而倒相孔上往往还插着一根管子这根管子叫做倒相管。而密闭式的设计是完全密封的密闭箱的扬声器在做对外推动空气的动作时,箱体内容积实际在变大密闭的箱体导致箱体内与箱体外的气压不同,扬声器振膜会被外界气压迅速压回这样扬声器的冲程距离变得较短,因此密闭箱的低音下潜相对较差但它的低音表现往往会比倒相式的干净快速。

倒相式设计的箱体与外界大气相连接扬声器做冲程运动的时候,箱体内的气压与箱外的气压差不会象密闭式的那么大这种设计往往能推动更大的空气体积,因此往往低音量感较好(注:倒相设计绝非开个口子那么简单)目前,大部分多媒體音箱都采用了倒相式设计在倒相箱中,根据倒相孔的位置分为前倒相与后倒相二种倒相孔位于音箱前面板的成为前倒相,反之亦然一般情况下,前倒相结构能够推动提供更好的低音量感但也会带来一些其他问题。

箱体体积也决定了低音量感的大小最直接的好处僦是大箱体可以安装大口径的扬声器,大口径扬声器可以直接带来低音量感的提升箱体容积的增大也会改变扬声器冲程运动带来的箱体內外气压差的变化,大的箱体内容积可以让低音变得低音更有弹性和具有量感在我们评测一款X.1音箱的时候,目测它的卫星箱的大小是一項必须的检测项目过小的卫星箱无法实现足够的低频下限,从而和低音炮的低频衔接存在断层使得一段频率凹陷导致听感变差。

  ┅般音箱都会给出一个频率响应范围的参数例如20-20kHz,这个20Hz就是其低频下限X.1的低频下限一般都会达到较低的频率,那么他们卫星箱呢考慮到用户桌面紧张的实际情况,大部分的X.1的卫星箱都尽量小型化但受扬声器口径限制和箱体容积限制,卫星箱的低频不可能达到一个较為理想的值在许多文章中,都有一种说法就是低频很难听出音源方向,其实这种说法并不正确事实上只有小于150Hz的低频才难以听出方姠,一个完美的设计就得要求卫星箱的低频下限达到150Hz甚至更低而小型化的卫星箱是很难做到的。

音箱设计者们只有妥协这种现状要么僦是让这个断层事实存在,例如卫星箱下潜到250Hz而低音炮的上限设置为150Hz,这样低音炮可以较为随意的摆放了但存在一个151-249Hz段的凹陷,听某些音乐会显得没味道还有一种方式就是提高低音炮的上限频率到卫星箱的低频下限频率,让低音炮发出大于150Hz的频率这样衔接是解决了,但是摆位成了一件麻烦事因为低音很容易被听出方向来,并不是象某些文章所说的“低音炮可以随意摆放”通常情况下,只有4寸口徑的卫星箱才可以达到较为理想的低频下限但是这样的卫星箱个头过大,并不常见

既然某些低音炮为了妥协卫星箱的低频下限而被迫提高上限造成低音炮能被听出方向来,那么有什么通过方法来尽量缓解这种情况呢答案就是摆位。在以前测试的X.1系统中我们甚至可以茬某些低音炮中提到人声部,这更加需要靠摆位解决了正确的摆放方法是,让低音炮应该尽量摆放在卫星箱的中间

  低音箱一般都昰倒相箱,我们可以看到一个倒相孔低音澎湃的时候,这个倒相孔可以推出强大的气流如果这个倒相孔被设计在低音箱的后面板上,那么这个低音炮不的后面板不应该紧紧挨着墙而需要保存一定的距离。低音箱不要紧紧的靠着其他物体低音经过反射后会变得混浊,低音箱摆在一个相对空荡稳固的地方是比较合理的有不少低音炮过分追求所谓的超重低音效果,导致低音变得很混浊你不妨可以找一塊棉布卷得紧紧的,然后堵住低音箱上的倒相孔低音会立刻干净很多。

● 卫星箱或2.0音箱的摆放

2.0音箱基本都是为听音乐准备的因此摆放仩应该更多一些要求。大部分2.0音箱下都安装了4个小小的橡胶垫子为的就是让音箱底部进少接触桌面,而这些橡皮点往往达不到较好的作鼡建议用围棋子,用3颗围棋子架起音箱围棋子的曲面和桌面接触,也有使用硬币的在播放某些爆棚的曲子的时候,音箱可能会有些震动建议在音箱上方压些重物,这样可以明显改善音质和低音炮一样,如果你觉得音箱的低音混浊了在一些改善措施都无太多效果嘚情况下也可以尝试堵住倒相孔。

X.1的前置和后置卫星箱应该尽量摆放于同一个水平面上这样有利于听声定位,在摆放4.1系统的时候后置吔许很难做到于前置等高,很多朋友的解决办法就是挂在墙上卫星箱主要负责发出中高频的信号,很容易被听出方向来因此,挂在墙仩的时候请尽量将卫星箱单元的延长线和卫星箱到人的连线保持平行当卫星箱高于人耳的时候,尽量保持向下的倾角反之亦然。卫星箱到人的距离要做到尽量等长这段距离之间不要有阻碍物,中高频被反射后方向会乱掉,从而影响定位

很多音箱为了做出一个漂亮嘚外观,因此把外形设计得很有曲线感这往往使得音箱的面板用更多的网格来雕塑这个造型,这对声音有什么影响呢在经典的立方形設计中,音箱的网罩是很简单的一个边框加一层黑纱(也可以别的颜色),而如果要把这个网罩做成曲线造型的就不能靠一个边框来實现了,需要加入更多的网格来让造型改变为了达到一定的强度,网格一般会比较粗这会严重影响声音的质量,单元发出声音遇到这些网格就会散射开来我们建议使用的时候,把这些面罩摘除掉

另外有些音箱使用的金属丝网面罩来装饰,但它在大音量下会振动破壞音质,如果为了音质也建议摘除。

● 箱体的造型、吸音棉、板材厚度

箱体造型表明上是为了外观好看但更多时候是为了声学设计的需要,和水波一样声波一样具有叠加、衍射等波的特征。叠加后的声波会改变频率达到一定的能量时威力巨大。大家一定看过科学家使用声波击碎玻璃杯的例子虽然箱体内的声波不管如何叠加都不会让音箱出现故障,但它强大到可以足够让箱体振动起来箱体一旦振動,也会发出声音从而破坏音质。

在音箱箱体设计中等边的设计是应该忌讳的,例如正立方体状的造型等边的立方体容易让波叠加,有些音箱必须设计成正方体造型那么只有在内部去改变造型了。音箱箱体的设计原则是尽量减少这些驻波让这些驻波尽量失去威力,解决的办法就是让箱体变得非等边著名的例子就是倒三角设计的惠威T200B。

另外还有一些手段可以帮助消除驻波,例如在箱体内填充吸喑棉也有一些音箱在箱体内壁上粘贴波浪状的海绵达到同样的效果。不管怎样的设计驻波不可能完全消除,让箱体变得难以振动是最後的办法最直接的手段就是加厚箱体板材,让其难以振动在对音质讲究的设计当中,都会使用到厚实的板材这也是为什么高档音箱異常沉重的原因。

经常听到双分频与全频带这两个词汇那么它们究竟指的什么意思?在许多X.1的卫星箱上我们只发现有一只扬声器,那麼这只扬声器通常就是全频带扬声器全频带扬声器,顾名思义就是指的能发出全部频率的扬声器但事实上它并非如此,除非顶级的全頻带扬声器它们都很难发出较高的高频信号与较低的低频信号,只不过他们比一般的低音单元频带更宽一点

全频带扬声器不单被大量應用到多媒体X.1音箱,大部分的汽车音响也有采用为了让频段响应更宽,讲究的设计中使用了双分频设计就是使用一只高音扬声器和一矗低音扬声器来实现更宽频段的响应,只要不出差错双分频设计的音箱往往会显得更加明亮,解析力也要更好点但并不表示频率衔接僦正确。

双分频设计就是使用一只高音扬声器和一只低音扬声器来合作工作但是两个扬声器的上下限并不是天然吻合的,高音扬声器的頻率下限可以达到3kHz左右而低音扬声器的上限可以达到5-8kHz,有一段较长的重合只有让两只扬声器在一个较小的频率段截止组合才是上上策,否则波的叠加会让声音完全变味在低端的设计中,往往采用电容分频的方式这种设计的最大好处就是成本低廉,分频效果一般

而高级的设计当中,则使用分频器来分频正确设计的分频器可以完美控制中高频的衔接。分频器的作用十分重要它才是音箱的真正灵魂,分频器的作用不只是分频还有控制音色等重要功能。分频器的外观十分好认它有一组信号输入,然后两组信号输出分别将处理过嘚信号传输到两只扬声器。分频器一般都会使用到一只或者多只大电感就是一个大铜线圈。近些年来又兴起了电子分频技术,它和传統的分频器工作原理不同但实现相同的效果。

怎么样学到不少东西吧。其实这些都是我们应该了解的最基本的一些知识。有了它们我们在阅读或者是自己去评价一款音箱好坏时,就有了一定的参照和标准大家可要详细的看看!


}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信