音响喇叭上大小喇叭的作用各是什么?为什么?

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以下是左右音响声音不一样的几种解决方法:
检查一下是否是windows XP系统设置不当造成的,双击任务栏的“小喇叭”图标,查看音量控制,如果音量均衡滑块正好在中间,证明不是由于系统设置问题造成的故障。
将两个音箱互换一下接口,看声音是否有所变化,如果先前音量较小的音箱的声音始终较小,说明这个音箱有问题,就得找厂家保修了。
如果用手向一侧用力掰音量电位器(即音量控制部分),两个声道的音量就一样大,说明该问题是音量电位器有问题造成的,因为音量电位器左右声道是各自独立的,使用时间长了,簧片的弹性会减弱,从而不能与炭阻紧密接触,更换电位器即可解决。
很多迷你音箱声音一大就工作在大失真范围内了,输出功率过大,无法不产生破音。usb接口只有2w的输出功率。看看是不是电脑本身usb接口电压质量不好,比如笔记本电脑,可以尝试去掉外接电源使用电池供电,看有没有好转。
若是音响,先对换一下左右喇叭,看看还是这样的问题,这样可以排除是否是喇叭的问题。如果喇叭无问题,功放设置里看看左右声道音量大小是否设置不一样。
使用播放声音的软件,把均衡器调节一下,把滑块滑动一下就能听到效果了。
在正常情况下左右音箱声音都是一样的,但是有的音频做的时候左右声道是不同声音的,就会有不同。立体声的两边声音是不一样的,为了体现临场效果,立体声在合成时就分开了左右声道,尤其是卡拉OK伴奏,一个声道有歌声,一个声道纯音乐。单声道是一样的。
如果用户是集成2.0的声卡。耳机插上去时很正常,但是插上低音炮换上喇叭,则两边声音不一样。那这是正常的,白插口声音大,红插口的声音小。因为大的是正常输出,而小的则是伴奏。
目前市面上的迷你音箱,品质差异非常大,特别是一些无牌或杂牌的音箱以及一些品牌找小厂oem的产品,质量差的情况比较普遍。
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关注: 2 人音响喇叭尺寸越大越好吗 购买音响选购技巧
喇叭可谓是影响的灵魂,机箱的内部设计以及硬件配置,都需要经过喇叭来体现,那么我们在购买音响喇叭的时候是不是选择尺寸越大的越好呢,我们改怎么选购音响呢,接下来随小编一起去了解下吧!
喇叭可谓是影响的灵魂,机箱的内部设计以及硬件配置,都需要经过喇叭来体现,那么我们在购买音响喇叭的时候是不是选择尺寸越大的越好呢,我们改怎么选购音响呢,接下来随小编一起去了解下吧!
一、音响喇叭尺寸越大越好吗 :
1、如果要说音响喇叭越大使用效果越好的话,只能说这样的表述很片面。要知道,音响喇叭越来声音的冲击力就会越高,而这时再看看电影或者玩游戏的时候音质会比较出色,也会出现平常我们所说的澎湃震撼的音效。
2、不过对于喜欢听一些流行、古典或者爵士乐的朋友来说,选择大的音响喇叭,并不是一件好事情,也就是说选择大喇叭影响,对我们听音乐的音质并不会提高,也不会让声音变的更好。在音响喇叭的配置上如果功率、电路、功放等得不到良好的匹配,那么大音响喇叭的声音表现还不如小喇叭音响来的细致。
3、所以说音响喇叭的尺寸大了可以让声音充满冲击力,但是并不能说明尺寸越大声音越好,而音响喇叭的声音好不好,取决于音箱的综合性能。
二、购买音响选购技巧:
1、购买音响除了要看中音响的材质外,也要注意选择音响功率大小,现在市面见得最多的就是2.0、2.1或者是5.1音箱,在生活中也经常听到朋友说,选择音响要选择大功率的,觉得小功率的音响听音乐没有意思,要大功率的听歌才会过敏,其实这只是因为大功率的音响声音更具震撼性,而且密度和动态范围更大,在看电影和玩游戏时表现更出色。
2、购买音响也要知道真实的额定输出功率,不过对与一些门外汉来说,对于功率的理解知识,肯定少之又少。其实音箱的功率主要包含额定功率(RMS)和峰值功率(PMPO),额定功率是指功放电路在额定失真范围内可以持续输出的最大值,很具有参考价值,而峰值功率是指在不考虑失真状态下的瞬间最大值,是不具有任何参考价值的。这点要弄清楚,才不会被商家给忽悠。
小编小结:文中小编为大家介绍了音响喇叭尺寸越大越好吗以及购买音响选购技巧的相关知识,大家参考一下。另外购买音响也可以根据房间的面积合理选择功率大小,超大功率的音箱并不一定适合摆放在你的卧室里。
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音箱煲机是什么意思 音箱为什么要煲音?
时间: 12:27
编辑:组装电脑网
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& 很多朋友在购买音箱后,还不明白音箱为什么要煲音,音箱煲机是什么意思?其实,音箱煲机的道理很简单,在我们新购买的音箱是需要经过一段时间的磨合,在这端磨合期内,需要精心保养才可以使它的声音过渡到一个更动听的阶段。就像新购买的汽车也需要磨合期一样,磨合期中的精心保养会对于发动机的性能和寿命大有益处。
& 在这音箱磨合期中,需要经过一段时间的煲音其实是使新买的音箱变得老化,才可以更容易被驱动,其中扬声器中的抑环、振膜都需要老化,就会使音箱在音质展现更细腻玩转。这个所谓的煲音就是指音箱老化的这段时间的保养。
& 从&煲音&这个词中不难看出,煲音是需要慢慢来的一个过程。不过现在很多音箱的厂家和一些软件制作的技术人员,已经推出很多软件来加速完成煲音的这个过程。原理就是使音箱发出各频段相对均等的粉红噪声和白色噪声,并做左右声道的相互倒相。所以在煲音的过程中,应当把左右声道面对面的摆放,这样就可以尽可能的消除很多噪音。至于煲音的时间,是根据不同音箱的需求不同来决定的,有的音箱需要煲音的时间会很短,也有的音箱需要煲音长达200个小时以上才可以使其变得老化。为了能得到更好的效果,相信用户也会耐心的花上几天的时间来完成这个过程。也有的用户觉得没必要加速煲音的过程,那就可以使用小的声音慢慢的听音乐,慢慢的感受这个转变的过程。需要注意的是,如果音箱本身是很便宜的,质量并不是很好,也就没有煲音的必要了,即使煲音后,音色也不会出现明显的变化的。
& 除了煲音的过程,新购买的音箱也需要一些其他方面的保养:
一、新购买的音箱最好保留喇叭上的面罩
& 一般市场上的音箱上会含有面罩,这个喇叭上的面罩尽量不要去除。在音箱的面罩的网面一般分为两种,分为丝网和金属网。丝网的作用是为了防尘,金属网是为了美化作用和防止碰撞。很多用户在使用音箱的过程中,都习惯把面罩除去,这种习惯对音箱并不好。如果扬声器长期处于暴露的环境中,就会沾上很多尘土。尤其是高音的扬声器上会吸附更多的灰尘,需要经常清洁。但是高音振膜是非常脆弱的,尤其是球顶的钛膜、丝绢膜,经常清洁会损害振膜。如果碰到特殊涂胶的扬声器,沾上灰尘后却很难清洁。还有些扬声器会使用磁铁,如果遇到较小的金属物质,就会被吸附到扬声器上,也很难进行清洁。所以,为了保养音箱最好保留喇叭上的面罩,不但无法提升音质,也会对音箱造成损伤。
二、音箱的音量大小要适量
& 每个人使用音箱的习惯都不同,有的人就喜欢在使用音箱的时候将声音开的很大,其实这样是个不好的习惯,首先音量太大,长时间工作就会对音箱有损坏。再次,如果音箱声音太大的话,对我们耳朵的耳膜也会有损害。
& 音量的大小要适量,是指不要使音箱工作状态到达极限的音量都是适量的,千万不要使用最大的音量使用。音箱的声音开到最大的话,就会使音箱的工作负荷加重,而使电声的部分变得快速老化。除了注意音量外,还要注意音箱的反应,如果音箱的低声扬声器震动明显,就说明扬声器已经失去控制了,这时候就需要降低音量。或者音箱的电源指示灯随着节奏不停闪烁的话,就说明电源供应不上音箱的功率,也需要降低音量。
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小音箱的额外的这个“假喇叭“设计是做什么用的?推荐回答:倒相孔,其目的就是要利用喇叭向箱体内部的这部分辐射能量,还是要根据自己的听音习惯来选购,但是只有前面的声波是我们想要的,倒相式音箱的低频下潜更好。通过扬声器背面的振动。为了解决能量利用率的问题。倒相式原理简单介绍我们知道。倒相管不是所有的音箱都有,组成的整体结构就是亥姆霍兹共鸣器。倒相管通过音箱前面板(术语叫障板)或后背板的一个出口与外界空间相通,也有的是金属管或硬纸管,只有倒相式音箱才用,而且电-声转换效率更好,在一个由理想刚体构成的密闭空腔表面开一个相对于空腔表面积很小的小孔,只要内径和长度相同,推动倒相孔外附近的空气振动,而且扬声器在振动时会同时向前,效果都是一样的。这里我们先提一个著名的亥姆霍兹共振原理,通常用PVC材料制成。相对于另一种常见的密闭箱体,还浪费了一部分能量,箱体内的空气被强制压缩,如此看来,而密闭式音箱(就是箱体上没有任何开口的音箱)是不用倒相管的,就产生了我们听到的声波,喇叭的电-声转换效率较低,再在孔上插入一个空心刚体管道,其实就是一截空心管,在倒相管内高速共振,向后的辐射不仅没有任何作用,就出现了倒相式音箱。简单说,那个出口就是倒相孔。所以我们在购买音箱时也不能一味强调倒相式设计。倒相管是音箱里面的另一个附件,不过倒相箱的瞬态却不如密闭箱、后两个方向辐射声波音箱制作成的原理!推荐回答:目前音箱是按其构造分类的,例如闭箱、倒相箱、空纸盆箱(无源辐射箱)、迷宫箱、二级倒相箱、前号筒箱、后号筒箱、箱式低音炮、管式低音炮、加载式、传输线式、管道式等等约有10余种形式,而每一种音箱都不得有各自的原理解释,绝大多数解释的不完全不全面。人们知道,设置音箱的目的有两个,一是因为频率在1~200Hz以下的低音无方向性,振膜前后方的声波呈反相状态,会引起低音声短路,致使低频声压大跌,因此需用音箱隔离前后声波;二是单个扬声器的频响范围有限,为拓宽频响,需用2只以上扬声器分别工作在不同的频段,以达到对高低音向两端延伸的要求。防止声短路问题,但背辐射声波的能量没有利用起来。为改善这一弱点,人们又发明了10余种形式的音箱,在防止低音声短路的前提下,充分利用背辐射声波的能量,提高电声轮换效率,拓宽低频响应。这10余种音箱都有各自的工作原理解释,有些解释较清楚,有些解释较笼统,甚至还有一些片面的误解。这种设计制作各种音箱带来了难度,为此,笔者提出一种全新的通用的音箱原理——消音与半消音原理。在充分理解的基础上,就能举一反三,设计制作好任意结构的音箱。 2、音箱的分类 传统的分类是按箱体的结构分类,而根据消音与半消音原理分类,是按背辐射声波的处理方式分类,这就将所有的动圈式扬声器归纳为一个共同的原理——消音与半消音原理。并分为两大类箱形,即消音箱和半消音箱。 2.1消音式音箱 消音式音箱就是对箱内声波作消音处理,闭箱就是典型的消音箱,此外,大障板箱、背开口箱、对称驱动箱、前号筒箱等均为消音式音箱。通过消音二字,对其工作原理就能大体略知,消音的好坏,直接关系到放音质量的好坏。这里可把背辐射声波分为两个频段,分别对待。一段是低音扬声器装箱后听谐振频段,另一段是低音单元除去谐振频段后的全部频段即非谐振频段。 对谐振频段来说,未加入吸声材料时,声波能量被吸收的较少,能量被转移消化的较少,因此谐振能量较大,低音单元在谐振频率处的谐振未受到太多的抑制,振幅依然很大,造成很强的自感电势,自感电势与信号电势共同参与电声双向反应(笔者在另一文章提出了电声双向反应论),对谐振频率处的声波造成最大的波形失真,这是危害之一。危害之二是当电信号停止时,惯性导致大振幅具有较强的余振,造成声波拖尾变长,使低频变得拖泥带水,产生隆隆声。这个隆隆声就是余振拖尾造成的,是电信号中没有的新声波。危害之三是强烈的振幅产生较高的声压,该声波失真又大,又会使频响曲线的低端凸起,破坏了声压的平衡。对音箱来说,减少这3点危害的有效方法就是增加吸声材料。但吸声材料的加入量并非越多越好,过多的吸声材料,虽然减少了前两个危害,但又造成低音力度不足。这就需要折衷处理,如何掌握吸声材料的加入量,以什么为标准呢?应以反映谐振峰阻尼特性的Q值为标准,将音箱Q值调整在0.6~0.7之间为好。当Q值0.6较多时,阻尼过量,低频清晰无隆隆声。如果Q值0.7较多时,阻尼不足,低频声压虽上升,但是瞬态特性变差,低频伴有隆隆声,声波不清晰。 影响音箱Q值的因素有两点,一是单元装箱前的Q值,由扬声器厂家设计确定,用户一般只能挑选不能调整。二是箱内吸声材料的品种和数量可选。这两个因素是互相影响的,一个方面的不足,可用另一个方面给予补偿。但这种补偿是有限度的,例如一个自身阻尼不足的低音单元,品质因数Q值过大时,是无法通过增加吸声材料来使其工作在最佳状态的,只能使其转好一点而已。 扬声器的谐振频率装箱后会向上漂移,漂移量的大小,受箱容积和吸声材料的影响。箱容积越大,吸声材料越多,向上漂移量越小,反之相反。所以消音箱谐振峰的频率,由单元、箱容积及吸声材料共同决定。单元谐振频率低,箱容积大,吸声材料多,谐振频率就低。值得注意的是单元的谐振频率,这是起主导作用的。如果单元谐振频率偏高,就不能指望通过加大消音箱容积来延伸低频响应,因为单靠增大消音箱容积只能获得减少向上的漂移量,并不能使音箱的谐振越过扬声器自身谐振点向下延伸(半消音可以)。一对音箱的低频表现,应该是频率低、声压足、无隆隆声。而频率和声压两者很难同时照顾到最佳值,只能折衷考虑。追求低频的最佳方案是,单元口径大(口径略小但线性冲程长),谐振点低,适当的大容积,适量的吸声材料。低频响应的下限值,主要由单元谐振点所决定。任意一只低音单元,可以配用不同容积的箱体,箱容积偏大时,谐振峰向高峰漂移小,频响箱容积偏小,谐振峰向上漂移大,频宽变小,能量较为集中,使低端声压有所上升,箱容积小到一定程度时,会在低频段的频响曲线上出现一个上凸区。人们希望在保持声压频响曲线尽量平坦的前提下尽量拓宽低频下限。 对谐振峰以上频段的背辐射声波,即非谐振频段声波,则要做最大程度的消音处理,消音越彻底,背辐射声波对振动体的调制干扰越小,声染色就越小,下面声波就越清晰。为了使消音更彻底,增加吸声材料的数量是必要的,但不是唯一的,消音需注意以下几点。 (1)品种的选择 不同材料具有不同的吸声材料,同一种材料在不同的频率下吸声系数也不同,吸声系数大的作为首选。应该选择谐振频段吸声系数小、其它频段吸声系数大的。这样可在保证最佳Q值的同时,尽可能地加入更多的吸声材料,对背辐射有害声波给予更多的吸收,减少有害声波的影响,提高正面声波的清晰度。 (2)吸声材料的放置方式 这个问题容易被除数大家忽视,例如有的品牌音箱将吸声材料扎成一个小布袋,随意丢在箱内,还有不少文章推荐在中间。笔者认为,放在中间有两种状况,一是填满空腔,二是不填满,同为中间效果不同。将吸声材料分散布满各个反射面是最佳方案,好处有两条:一是分散布置可降低厚度,使低频吸收系数降低的幅度大于中频吸收系数降低的幅度,在保证相同Q值的前提下,可放入更多的吸声材料,进一步加大中频波的吸收,从而获得更清晰的下面声波;二是分散放置时,反射到箱内各处的声波都能得到有效吸收。如果将吸声材料做布袋状,随意置于箱内,就会有部分声波被箱壁反射回到振膜(除非吸声布袋充满箱内空间,但这种机会不多),使干扰变大。 (3)音箱结构设计 传统观念比较重视箱板厚度和正面两侧棱角及减少驻波的内尺寸,但忽略了一个非常重要的问题,那就是要将减少背辐射反射回到振膜为首要目标.笔者见过发烧友将面板做到一寸厚,箱体厚实牢固,但声染色依然存在。采用特厚的面板,表面看是好事,其实搞不好会弄巧成拙,音染更大了。原因在于扬声器的背辐射声波刚出窗口就撞上厚厚的面板孔边,近距离的大量反射波重返振膜势必造成更大的音染。对现有过厚的面板,低音单元的面板开孔要由90°垂直边改造为45°左右斜边,减少空气振动阻力。 只要充分理解了消音式音箱的含义,再融入传统的设计公式或计算机辅助设计,不难制作出满意的消音式音箱。 2.2半消音箱 消音式音箱具有设计调试简单的特点,音质也很好,但背辐射声波未能利用起来,低频失真较大,且低频下潜不深。而随后发展起来的半消音式音箱,对这两条缺陷有所改进,既能减少低频失真又能拓宽低频响应,但调试复杂一些,如果没有对音箱原理的深刻认识,没有简单的仪器帮助,很难将低频和中频及中高频部分做好,尤其是中频和中高频。倒相式、两级倒相式、空纸盆式、迷宫式、带通式(低音炮)、管道式、后号筒式、1/4波长加载式、传输线式、科尔顿式等等,均为半消音式音箱。它们都有一个共同特点,那就是充分利用背辐射声波在谐振频段的能量。通过箱腔空气谐振与扬声器谐振的互相耦合,最大限度地将扬声器谐振能量较变为箱腔谐振能量,再通过开口或空纸盆将谐振能量辐射出去,从而提高低频声压并拓宽了低频响应。由于扬声器谐振能量通过谐振波这根本看不见的空气弹簧从开口大量辐射出去,加大了振膜的负载,有效抑制了振膜在谐振频段的大幅振动,从而减少了扬声器感应电势的产生,使失真显著减少,并能大幅提高低音扬声器的功率承受额。 半消音式音箱的种类虽然很多,结构各不相同,但其工作原理大同小异,例如两级倒相式,就是在倒相式基础上,又增加了一个谐振腔,两个箱腔谐振与扬声器谐振互相耦合,使谐振频率处的交流阻抗曲线形成3个小峰,3个阻抗峰比2个阻抗峰更优一筹,能使谐振输出声波频带进一步展宽,拓展了低频。调试良好的箱腔谐振,使振膜在此频段的辐射阻抗大为提高,负荷的大幅提高使振幅更小,自感电势更低,失真因此更小,振动冲程的压缩使其具有更大的功率承受额,比单级谐振(倒相)箱性能更佳,只是调试更加复杂罢了。空纸盆箱与倒相箱原理完全一样,只是调试方法不同罢了。 带通式低音炮有两种结构,一种是闭箱加倒相箱的合成,另一种是两个倒相箱的合成,工作原理一样,都是利用2个谐振峰工作在不同的频段,一高一低,高端一般设计在120Hz~180Hz,低端一般设计在20~60Hz,2峰又叠加后从而输出一个频率为带通状的声波。这两种箱型原理一样,但效率不一样,双倒相合成的效率略高一些。还可以将一个倒相箱和一个两级倒相箱组合成3腔式低音炮,让扬声器阻抗峰呈3峰的小群峰状,进一步拓宽输出频响,使输出的频段更宽更平坦,并得到更高的功率承受额,更高的电声转换效率,更低的失真,更低的低频。管式低音炮和箱式低音炮尽管造型不一,实际工作原理是相同的,但两者效率略有差异,管式效率更高些。不同的管径也略有差异,圆管内截面与振膜振动面积接近时效率最高,相差越大效率越低。倒相管的尺寸也关系到效率高低,大而长的比小而短的效率更高些。 科尔顿式是闭箱加带通箱的合成,而迷宫式、管道式、后号筒式、1/4波长加载式、传输线式,尽管形状不一,名称不一,内涵却是一致的,具有与倒相箱相同的工作原理。都是利用箱腔谐振与扬声器谐振的互相耦合,将扬声器谐振能量耦合到箱腔谐振,再通过开口辐射出去,同时降低了扬声器在谐振频段的振幅,减少了感应电势,从而改善了失真,并提高了功率承受额。 半消音式音箱的背辐射声波,同消音式一样,也是分为两个频段,即有用的谐振频段和有害的非谐振频段。相同的是,对有害声波要尽一切手段,最大限度地做消音处理,减少有害声波对内对外的干扰,从而提高下面声波的清晰度。不同的是对谐振频段的处理,消音式只是作简单的部分消音,让反映谐振峰阻尼特性的Q值保持在中等程度。半消音式除对谐振给予部分消音,让Q值保持在中等程度外,同时还对谐振波作最大限度的利用,达到拓宽低频响应,减少失真,提高功率承受额的目的。 3、总结 综上所述,消音式与半消音式,都遵循一个共同的原理,即消音与半消音原理,对谐振频段作有限消音,对非谐振频段全消音处理。遵循这个原理,就能做好任意结构的音箱。 低音炮没有非谐振频段信号输入,故不存在消音和自身的声压平衡问题,因此也不存在半消音问题,所以低音炮不需加入任何吸声材料,只要将阻抗峰调整到等高状即可。放音时的声压平衡由音量控制。音箱设计理念和思路是什么?推荐回答:不同音质表现,有时候会遇到外型,软件可以辅助,结构,比方说是聆听音乐的发烧级,外型,虽然有一些设备,在实际条件下,才能针对需求设计不同承受功率,这并不是轻易的事情,就不能脱离&quot.;音箱既然是发出声音的;的范畴,做出最适合的音箱,还是一般的电脑用等等,尺寸,如何在这些限制中调整设计,或是在家观看电影的家庭剧院,这就是考验设计者功力的时候了,否则就失去了使用音箱的目的,毕竟音质是感觉出来的,所以不能量化,甚至是结构,有了明确的用途之后,或是营业用的,成本等因素的限制,这样一来就更需要设计者本身需要具备美学的基础;原音重现"但是最终还是要依赖人耳做出判断音箱设计时首先考虑用途音响上大小喇叭的作用各是什么?为什么?推荐回答:发出一定频段的声音;这些喇叭接在内部对应的分频器上音箱上口径大的一般是低音喇叭,口径最小的是高音喇叭,中音喇叭出声要醇厚,口径比较小的为中间喇叭;一般要求低音喇叭发出的声音要有气势,而高音要纤细音箱箱体的作用是什么推荐回答:但是低于此频点的低频会被的大幅度衰减,加强此频点的低频能量。箱体的大小和内部构造会在低音某点频率产生共振隔离声波是主要作用影剧院音响系统设计的目的是为了什么推荐回答:就好像照相机的最终目的一样,让大家有如临其境的感觉最终目的是为了让声音能够真实还原,还有待于科学的进一步发展。但是 往往都是做不到的,就是要把人们眼镜能看到的都能表现出来音箱如何设计才能发挥他的最好质量推荐回答:所以下限频率和瞬间响应这两个参数是互相牵制的,foc越低,技术要求不高,使低音扬声器前面的正相声波和后面的负相声波不会互相抵消,阻尼大、瞬态失真,这样说明瞬态变好、加载大,活塞振膜质量要尽量小:一个是静态参数——下限频率。如果音箱的品质因数,表示振膜振动速度最快,箱体阻尼可调,v越大。实行扬声器振动软着陆:当低音扬声器振动时,阻尼可变。活塞室的作用是由橡胶折环弯折运动, 是箱体设计的关键所在、mo和a这三个参数都已确定下来、空纸盘式等多种类型。现在再从直观的角度来分析音箱的制作目的和工作原理,音箱分为A室和B室,低频灵敏度高。尽量挖掘扬声器潜力,音质又好的情况。(二)具有设计简单,分为密封式。决定音箱低音效果优劣有两个。有效避免声短路和相互干涉现象.707。一样的正相声波和负相声波在空气中相遇就会出现声短路和相互干涉现象,b为变容积阻尼响应曲线,使箱内空气带动橡胶振膜振动。现在。动态参数——瞬间响应。让低音扬声器发出纯净的原音声波。活塞式音箱设计技术要求是。由上述公式得知,以便增大调整,其中a为最佳阻尼响应曲线,A为低音扬声器安装室,在音箱中重放高音20KHZ都能做到。活塞式音箱原理如图2所示,箱内不会产生驻波,还没有使低音扬声器系统充分的发挥。活塞室加载大小是随低音扬声器振幅大小成正比,过小的容积会使音箱处于深度过阻尼状态,我们来看活塞式音箱的两个重要参数,即,灵敏度更高,对音箱起决定性作用,B室为活塞室,增大低音扬声器振动质量、技术要求高,活塞室有一个瞬间滞后,能最大限度挖掘扬声器潜力、倒相式:有效振动面积×振幅距离=振幅容积,自由调节箱体容积,解析力好,海棉的作用是缓解橡胶振膜的振动和吸收音波,由于活塞室迅速作用低音扬声器振膜,由于活塞室滞后的原因, 箱体也不能过小。当有一个瞬间信号来临时,v与foc2呈一定反比例关系,但不可偏差太大、消除共振等等。(三)重放音场宽阔、号筒式, 只剩下箱体净容积v可以由设计者确定,橡胶振膜会随低音扬声器振动而振动。还有一种状态——自由阻尼自由容积状态.707的阻尼状态,造价低廉,其瞬态会出现如图3所示情况,但都设计复杂。在设计音箱时。用一块障板把低音扬声器的正相声波和负相声波隔离:箱体要密闭,橡胶振膜缓振振动,就增大扬声器振动质量、箱体阻尼状态和平衡箱体内外气压。低音扬声器工作时,并对低音扬声器加载,此时,这样。对于重放低音20HZ,低音效果就好,同时振膜背面会向后面辐射一个负相声波目前,图3中b响应曲线斜率最大,下限频率就低,传统的音箱设计就是在这两方面综合考虑,以免声染色。使低音量感不足,密闭音箱由下述公式计算,箱体大小原则是可安装下扬声器就行,箱体容积更小, 还不是最好的,使音箱频率下限,音箱按箱体结构、互相干扰。平衡音箱内外气压,橡胶折环前后运动,A 室空气负载加于低音扬声器,振幅大时,活塞总振膜面积近于低音扬声器振膜面积,如图1—3所示,如图1—2所示,设计者已无能为力,foc是由四个参数决定。活塞总工作容积等于低音扬声器在音箱额定功率振幅容积,另一个是动态参数——瞬间响应,因为橡胶是声音的不良传导体的特殊材料,在t1 时间后、成本高,B活塞室由一个活塞组成。它能使低音频率更下限,曲线斜率逐渐下降,音箱处于欠阻尼状态:静态参数——下限频率,体积小。下面我们来看它们互相关系。由上式可知。改变传统音箱复杂的设计方法,都难以做到体积小,含糊不清,所以不会发出声音:Qoc=0,安装在箱体的背面,振动质量和下限频率成反比例,海棉阻振运动共同完成、体积大,但是,可以看成低音扬声器带动活塞工作,箱体尺寸比例不可为整数倍,有效避免声短路和相互干涉现象。(一)在音箱上使用活塞、构造上加入活塞,有效减少扬声器振幅,fo,从而使音箱的容积可变,活塞式音箱的目的就是提供一种技术要求低,表示振膜逐渐下降,只要高音扬声器能达到20KHZ就行。活塞式音箱理论认为。改变活塞室振动质量和振动面积,使箱体体积小: Q= 0。本音箱有如下优点和积极效果,可改变音箱阻尼大小: foc——音箱下限频率fo——低音扬声器谐振频率mo——低音扬声器振动质量a——低音扬声器有效振动半径v——音箱的净容积由上式可以看出,仅有A室内空气作用于低音扬声器,使音箱的品质因数Qoc=0,音箱迅速恢复到正常阻尼状态,我们希望下限频率越低越好,并恢复到正常阻尼速度,实行振膜软回位,由于活塞室作用图1—3所看到的曲线下降未端的拖尾现象被有效抑制,但过大的箱体会导致瞬态特性变差、设计简便。人耳的听觉范围为下限20HZ,所以频率进一步下限、低音扬声器和高中音扬声器要隔开密闭,音质又好的音箱制作方案, 当我们选定扬声器品牌和型号之后,改善音箱灵敏度, 就是我们制作音箱的目的.707为最佳阻尼状态,B室活塞作用可使A 室的容积随低音扬声器振动的需要,上限20KHZ:foc=其中,这两个参数。于上有技术中的不足,振膜正面会向前面辐射一个正相声波最近刚学完工,学的是迷你小音箱,只要是焊接,现在需要一篇800字的心得体会,请各位网友给我一篇完整的。推荐回答:印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路;M。2;四.学习心得体会在整个的实习中我学习了很多的东西.二极管,基本的动手能力是一切工作和创造的基础和必要条件。三 实习内容(1)焊接训练,则称这快板为线路板B;D;E:电解电容:330的电阻一个。简单的焊接使我了解到人生学习的真谛,否则易发生短路,作为国家重点培育的高科技人才.开关,也培养团队意识和集体主义精神;470的电阻一个.7K的电阻一个:在绝缘体上;F。(2)焊接迷你小音箱线路板认识元器件; N.的基本操作技能,制成印制线路、红周; 151pF 1个.耳机插座;焊接训练时,掌握焊接技术并装焊一台正规的迷你小音箱。2; 403pF 4个;100K的电阻一个.7üF 2个。3; 15pF 1个.要求学员熟悉常用电子元器件的识别;1.电容.AM线圈;220üF 2个,学习安全操作要领,然后根据老师的要求焊接导线,黑色边为负,我知道作为信息时代的大学生:1pF 1个,表面颜色为“黄紫红金” ;10üF 3个;工具.了解安全用电知识,培养正确的劳动观与人生观:4; L,培养严谨的工作作风.5T.线圈,焊接的流程以及装配整机的生产流程,感受颇深,养好良好的工作习惯,课程虽然结束了.PVC一个,焊接:电路板:100üH一个,D3×14.5T,简单电路元器件装配; 30pF 3个.2K的电阻二个。3.要求学员练习和掌握正确与焊接的方法.中周,但学习还没结束,调试.磁棒,使我眼界打开。4;G,熟悉焊接工具以及焊接材料的选择,表面颜色为“红红红金” ;2,首先加热电烙铁; 203pF 1个、导线;瓷片电容;A,基本设计方法,安装:电烙铁,表面颜色为“橙橙棕金” .IC芯片:红色边为正; 103pF 2个,并对实际产品的制作.5K的电阻一个,初步掌握焊接技术。焊接完后再利用万用表进行检测.要求学员掌握迷你小音箱的装配,表面颜色为“黄紫棕金” : 粉周,通过具体的电路图。二 实习任务1、黄周:元器件; O,表面颜色为“棕黑黄金” ;C、锡线; 501pF 1个。把这样的印制电路印制到一快成品板上。在焊接时特别要注意锡不能太多:包括.电感.电位器.线路板.5T,表面颜色为“棕绿红金” .滤波器(有三个脚),对故障的诊断和排除以及对迷你小音箱原理工作的一般原理,选用原则和测试方法; K,仅会操作鼠标是不够的,调试和检测;H.熟悉电子装焊工艺的基本知识和原理;4,按预定设计.并了解工业生产中的电子焊接技术的发展;I,D3×10.要求学员掌握了解电路板的基本知识; J:包括D5×3.电阻最佳答案检举电子工艺实习报告迷你小音箱的组装与调试一 实习目的1.了解迷你小音箱的基本知识分享至 :
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