1樓:錢江五金
關於音箱,大致分兩種:
一,有源音箱,其中分電子分頻與模擬分頻,電子分頻是功放電路上已經區分高低音喇叭的介面,是四線輸出的,兩線接高音,兩線接低音。
模擬分頻,就簡州飢是內部功放輸出為兩線全頻訊號,需要模擬分頻器來確定分頻點,分頻器常用的元件是電感、電容。
二,無攔返源音箱,一般基本都帶模擬分頻器。外部直接輸入功放提供的全頻模擬功率信跡讓號。
2樓:匿名使用者
現在市面上常見的電腦音箱主要有塑料和木質兩類。其中兩種不同的材質都有自己的優點,塑料的優點是加工容易,外型可以做得比較好看,在大批量的生產中可以做得很低的成本。但也不意味著塑料就是低檔的代名詞,像一些國外知名的品牌,在高檔產品中也使用塑料材質,也能出不錯的音色。
不過國內的廠家在塑料材質的密銀皮鎮度和加工工藝等指標還夠理想,一般都是把塑料箱體用在中低檔產品。現在的木質音箱中低價位的大多是採用的是中密板做為箱體材質的,而**位才是大多采握灶用的真正的純木板做為箱體材料的,要避免箱體諧振和密封性,保證箱體木板的厚度,木板之間結合緊密程度都是影響音質的關鍵因素。
音箱型別:音箱根據箱體數量可以分為.1多種型別。其中「.1」聲道,則是乙個專門設計的超低音聲道,這一聲道可以產生頻響範圍20~鋒粗120hz的超低音。
3樓:匿名使用者
音響分好多種的,畢芹乎有家用首纖,舞臺,廣播之類的,如果你想購買好點的百分百內手悉帶分頻器,差點的就沒有,想要有分頻器的一般都要900塊以上!
音箱分頻器的作用是什麼?
4樓:花花
音箱分頻器。
音箱分頻器可以將聲音訊號分成若干個頻段。如二分頻器就是由乙個高通濾波器和乙個低通濾波器組成。三分頻則又增加了乙個帶通濾波器。分頻器是音箱中的「大腦」,對音質的好壞至關重要。
音箱分頻器採用了下圖結構,具體分析:連線高音喇叭的電路:讓電流先流過電容器,阻止低頻,讓高頻通過,並且喇叭與乙個線圈並聯,讓線圈產生負電壓,那麼這個電壓對於高音喇叭來說正好是乙個電壓補償,於是可以近似地逼真還原聲音電流。
連線低音喇叭電路:電流先流過線圈,這樣高頻部分被阻止,而低頻段由於線圈基本沒有阻礙作用而順利通過,同樣,低音喇叭並聯了乙個電容器,就是利用電容器在高頻的時候產生乙個電壓來補償損失的電壓,道理和高音喇叭端是一樣的。
可以看出,分頻器充分利用的電容器和線圈的特性達到分頻。但是,線圈和電容器在各自阻礙的頻率段內終究還是消耗了電壓的,所以電路分頻器會損失一定的聲音,其補償措施也有很多,由於筆者知識不夠,難以說的很清楚。而電子分頻就解決了這個問題,當聲音輸入到功放之前就先分頻,然後對不同的頻段使用專門的放大電路進行放大,這樣的話聲音失真小,還原逼真。
但是電路複雜,造價昂貴。
音箱上分頻器有什麼作用?
5樓:天枰極度沒品
分頻器是音箱中的「大腦」,對音質的好壞至關重要。功放輸出的**訊號必須經過分頻器中的過濾波元件處理,讓各單元特定頻率的訊號通過。
6樓:網友
分頻器作用 分頻器是音箱中的「大腦」,對音質的好壞至關重要。功放輸出的**訊號必須經過分頻器中的各濾波元件處理,讓各單元特定頻率的訊號通過。
從電路結構來看,分頻器本質上是由電容器和電感線圈構成的lc濾波網路,高音通道是高通濾波器,它只讓高頻訊號通過而阻止低頻訊號;低音通道正好相反,它只讓低音通過而阻止高頻訊號;中音通道則是乙個帶通濾波器,除了一低一高兩個分頻點之間的頻率可以通過,高頻成份和低頻成份都將被阻止。在實際的分頻器中,有時為了平衡高、低音單元之間的靈敏度差異,還要加入衰減電阻。
位於功率放大器之後,設定在音箱內,通過lc濾波網路,將功率放大器輸出的功率音訊訊號分為低音,中音和高音,分別送至各自揚聲器。連線簡單,使用方便,但消耗功率,出現音訊谷點,產生交叉失真,它的引數與揚聲器阻抗有的直接。
將音訊弱訊號進行分頻的裝置,位於功率放大器前,分頻後再用各自獨立的功率放大器,把每乙個音訊頻段訊號給予放大,然後分別送到相應的揚聲器單元。因電流較小故可用較小功率的電子有源濾波器實現,調整較容易,減少功率損耗,及揚聲器單元之間的干擾。使得訊號損失小,音質好。
7樓:柴紅葉孤
組成好音箱的三大部分:高品質的喇叭、設計合理的箱體、設計優良的分頻器。
分頻器對於一款好音箱來說非常重要。
目前一般的中低端音箱為了節省成本,只使用簡單的阻容原件進行分頻。
8樓:網友
好的分頻器就是音箱的心臟 喇叭就是靈魂 喇叭分頻點的選擇依賴於分頻器 總之想聽高品質的**好音源 好功放 好音箱缺一不可 他們之間是聯絡緊密的。
9樓:匿名使用者
分頻分頻就是把聲音訊號分出高低頻率提供對應的喇叭,使聲音效果更佳。
10樓:匿名使用者
通俗的書法是:分頻器是音箱的靈魂,喇叭是心臟。
沒心臟就沒法活,沒靈魂就是行屍走肉。一般的音箱,只要不是全頻揚聲器的,基本上都有分頻器的,無非是分頻器的複雜程度不同、成本不同、除錯也不同。最簡單的就是一顆無極性電容做高音分頻,中低音直通,分頻器就是一顆電容,成本很低;複雜的功率分頻就很多了,成本也高,從幾塊錢到幾百塊上千的都有。
音箱中使用的分頻器原理是什麼?
11樓:網友
模擬分頻器是音箱內的一種電路裝置,用以將輸入的模擬音訊訊號分離成高音、中音、低音等不同部分,然後分別送入相應的高、中、低音喇叭單元中重放。之所以這樣做,是因為任何單一的喇叭都不可能完美的將聲音的各個頻段完整的重放出來。
原理從電路結構來看,分頻器本質上是由電容器和電感線圈構成的lc濾波網路,高音通道是高通濾波器,它只讓高頻訊號通過而阻止低頻訊號;低音通道正好相反,它只讓低音通過而阻止高頻訊號;中音通道則是乙個帶通濾波器,除了一低一高兩個分頻點之間的頻率可以通過,高頻成份和低頻成份。
分頻器原理。
都將被阻止。在實際的分頻器中,有時為了平衡高、低音單元之間的靈敏度差異,還要加入衰減電阻;另外,有些分頻器中還加入了由電阻、電容構成的阻抗補償網路,其目的是使音箱的阻抗曲線心理平坦一些,以便於功放驅動。分頻器。
12樓:網友
把音訊中的高頻與低頻分開,分別輸送給高音喇叭和低音喇叭。
13樓:網友
通俗點來說。
電感串連在低音單元。因為電感是通直阻交。只讓低頻的電流通過低音元。
而電容即串連在高音單元。因為電容是通交阻直。只讓高頻的電流通過高音單元。
14樓:越努力越順利
第一:使用分頻器可以使各種揚聲器都能夠工作在最適合的音訊段 使用分頻器可以將高頻訊號送到高音揚聲器中,低頻訊號送到低音揚聲器中,高、低頻訊號各行其道,儘可能大地利用了各自揚聲器的工作頻帶優勢,以保證不同工作頻段的揚聲器充分發揮作用,使各頻率的放音特性更加均衡一致。
第二:使用分頻器可以克服不同頻段聲音揚聲器振膜振動幅度不同所引起的切割失真 如果我們用乙隻揚聲器產生很寬頻率範圍的聲音,由於振膜機械效能的限制,同時存在振幅非常寬的振動變化是非常困難的,這就必將發生聲音切割失真的現象,使再現聲音質量受到一定影響。但是如果我們在音響技術中採用分頻器可能對這一現象有所改善。
第三:在專業音響技術中採用分頻器同時可以減少同一音箱中的不同揚聲器之間產生的聲音干涉現象 分頻點和分頻交叉區域會存在聲音干涉現象的原因很簡單,由於分頻器的分頻衰減率不可能做得無窮大,在分頻交叉區域,尤其是在分頻點,高音揚聲器和低音揚聲器會同時存在對方頻段的聲音,這時出現聲音干涉現象在所難免。所以說,分頻器的分頻衰減率做得越高,分頻交叉區域就越小,揚聲器問的聲音干涉就越小。摘抄自。
如何給音響選擇乙個合適的分頻器。
15樓:周山晴
1。這樣做中音效果不明顯。不接分頻器之前就有相同份量的中音訊號轉到低音,現在接了分頻器,中音雖然分離後送到低音,但是與之前的份量是差不多的,所以中音效果不明顯。
2。這樣做不會造成低音不足。
3。音箱整體效果與之前相比沒有明顯改進。
4。裝分頻器,要根據你高中低各個單元的特性,選取合適分頻點,以突出各個單元的優點,弱化各個單元的弱點。最好還是用專用的中音單元。
5。不裝分頻器,那就不要用專用的高音,改用中高音單元,串接乙個2微法的無極性電容。具體的容量還是以實際聽感為主,一般選用1uf到4uf的電寬容來簡單分頻,低音單元就沒必要了。
16樓:網友
你自制音響,,,你在我眼裡就是大俠。建議你用絕招「小公雞點到誰我就選誰」,這個不錯吧。
17樓:網友
你是不是要diy音箱啊,最好是買喇叭廠家配套的分頻器。
分頻器的計算和製作很麻煩,要和喇叭及音箱的引數相配合,自己往往沒有條件反而出力不討好。一般買喇叭時喇叭廠家都會給你製作音箱的資料及配套分頻器提供參考。
18樓:網友
同理,哈哈,樓上的"搞笑"
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