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阻抗:专指"交流电里的阻力、抗力。阻抗并不是单一的的东西,它是由直流电流的阻力(Resistance)、电感对频率的反响特性(感抗,Inductive Reactance)以及电容对频率的阻力特性(容抗,Capacitive Reactance)所组成。不过,因为一般咱们谈到阻抗值多少时,仅以欧姆标明,所以很简略让人误以为阻抗仅是单纯的"直流电流的阻力”罢了。

同轴线:同轴线两条导线,其间一条居于中心方位,另一条则以网状结构盘绕在中心线周围,中心线与网状线之间有绝缘资料隔绝。因为中心线与网状层呈同轴摆放,所以得名。

光纤: 光纤便是能够传送光线的纤维。

平衡线:一切的信号线都需求用两条导线,其间一条出,一条进,也便是说一条是信号的输出通路,另一条是信号的回路。一般的信号线里把这两条导线分为正负,正线便是输出通路,负线便是信号回路与接地同享。还有一种信号线运用在平衡体系上,它内部有三条导线,外部以XLR端子联接。内部三条导线中,其间一条担任传送正相信号,另一条担任传送反相信号,另第三条担任接地。

RGB:红绿蓝。这是"视讯”的红绿蓝,而非印刷、相片、物体的红绿蓝。又被称为三原色(Pri搭错车,xbox360,雷神笔记本-欧洲新闻精选,让你触手可及mary),是说一切视讯体系里能够看到的颜色都是由红绿蓝三色组成。

VGA:IBM于1987年所推出的核算机监视器规范,其解像度为640x480。

SACD:Super Audio CD。直译超级CD。这是一种凌驾在CD之上的新音乐载体,也是CD的原发明者SONY与Philips联手推出的新格局,是选用DSD录音办法。

DVD-Audio:既是音频DVD,是一种以DVD消息规范来替代CD的新的一种音频格局。

CD:索尼和飞利浦公司联手研发的一种数字音乐光盘,有12cm直径和8cm直径两种规范,以前者最为常见,它能供给74分钟的高质量音乐。

DVD:一种外型相似CD的新一代超大容量光盘,它将广泛运用于高质量的影音节目记载和用作电脑的海量存储设备。

D/A转化器:数码音响产品(搭错车,xbox360,雷神笔记本-欧洲新闻精选,让你触手可及例如CD、DVD) 中将数字音频信号转化为模仿音频信号的设备。D/A转化器能够做成独立的机器,以合作CD转盘运用,此刻常常称为解码器。

CD转栾立平盘:将CD机的机械传动部分独立出来的机器。

超取样:取样频率数倍于CD制式的规范取样频率44.1kHz,其意图是便于D/A转化之后数码噪声的滤除,改进CD机的高频相位失真。前期的CD机运用2倍频或4倍频取样,近期的机器现已抵达8倍或许更高。

HDCD:High Definition Compact Disc(高解析度CD)的缩写——一种改进CD音质的编码体系,兼容传统的CD同志69,但需求在带HDCD解码的CD机上重放或外接一台HDCD解码器才干取得改进的效果。

比特(bit):二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状况之一。

比特流:飞利浦公司的一种将CD数码信号转化成模仿音乐信号的技能。

杜比B,C,S:美国杜比陈爱能公司研发的系列磁带降噪体系,用于下降磁带录音发作的“嘶嘶声”,扩展动态规模。B型降噪体系能降噪10dB,C型添加到20dB,S型则可达24dB。

杜比盘绕声(Dolby Surround):一种将后方效果声道编码至立体声信道中的声响。重放时需求一台解码器将盘绕声信号从编码的声响中别离出来。

杜比定向逻辑(Dolby Pro-L舔白袜ogic):在杜比盘绕声的基础上添加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白确定到屏幕上。

杜比数字(Dolby Digital):也称为AC-3,杜比实验室发布的新一代家庭影院盘绕声体系。其数字化的伴音中包括左前置、中置、右前置、左盘绕、右盘绕5个声道的信号,它们均是独立的全频带信号。此外还有一路独自的超低声效果声道,俗称0.1声道。一切这些声道合起来便是所谓的5.1声道。

AV功放:专门为家庭影院用处而规划的扩大器,一般都具有4 个以上的声道数以及盘绕声解码功用。

杜比数字扩大器:也称为AC-3扩大器,一种带杜比数字解码功用的AV功放。

THX:美国卢卡斯影业公践行礼司拟定的一种盘绕声规范,它对杜比定向逻辑盘绕体系进行了改进,使盘绕声效果得到进一步的增强。THX规范对重放器件例如影音源、扩大器、音箱乃至联接线材都有一套比较严厉而详细的要求,抵达这一规范并经卢卡斯认证经过的产品,才颁发THX标志。

THX 5.1:根据杜比数字体系的THX。

DTS:别离通道家庭影院数码盘绕声体系(Discrete-channel home cinema digital sound system),它也选用独立的5.1声道, 效果抵达乃至优于杜比数字盘绕声体系,是杜比数码盘绕声弱小的竞争对手。

SRS:美国SRS公司的一种用两只音箱发作盘绕声效果的体系。

分频器:音箱内的一种电路设备,用以将输入的音乐信号别离成高音、中音、低声等不同部分,然后别离送入相应的高、中、低声喇叭单元中重放。

双扩大器分音(Biamping):音箱的每一只喇叭单元由一个独立的扩大器通道来进行驱动的一种联接办法。一对两分频的的音箱需求运用两台立体声功放和两对喇叭线。见“双线分音”。

双线分音(Biwiring):用两套喇叭线别离传送音乐信号的高、低声部分的一种接线办法。双线分音需求运用具有两对接线端子的专门规划的音箱。

桥接:是取两部相同的立体后级扩大机,每一部扩大机都把左右立体声转为单声道的桥接扩大机。

扩大器:前置扩大器和功率扩大器的总称。

功率扩大器:剪称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子设备。不带信号源挑选、音量操控等隶属功用的功率扩大器称为后级。

前置扩大器:功放之前的预扩大和操控部分,用于增强信号的电压起伏,供给输入信号挑选,腔调调整和音量操控等功用。前置扩大器也称为前级。

合并式扩大器:将前置扩大和功率扩大两部分会集在一个机箱内的扩大器。

胆机:电子管扩大器的另一种说法。

唱头:它是用来再生黑胶唱片声波的重要设备,最常见的为动磁唱头与动圈唱头。

同轴喇叭:同轴喇叭是一个高音单体安顿在一个中低声或低声单体的圆心方位上,这两个单体并非全音域单体,而是各有各的分频网络。它的长处是没有单体安顿方位搭错车,xbox360,雷神笔记本-欧洲新闻精选,让你触手可及的时刻相位问题,两个单体的声波一起抵达聆听者耳朵,音像精确,宽松。

号角喇叭:是一个发声的紧缩式驱动器加上一个号角的喉部,最终再加上一个号角开口,就构成了一个完好的号角喇叭。

额外功率:对功放来说,额外功率一般指能够接连输郭燕芸出的有用值(RMS)功率;对音箱来说,额外功率通称指音箱能够长时刻接受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着必定需求这么大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决议。也不意味着不能配输出功率大于音箱额外功率的功放。正如开轿车相同,驾驭300公里时速的跑车不等于就会发作事故,你能够不开那么快。相同,只需音量不盲目加大,大功率功放相同能够配小功率音箱。

峰值音乐输出功率(PMPO):以音乐信号瞬间能抵达的峰值电压来核算的输出功率,其商业含义大于实践效果。PMPO功率能够比世界公认的有用值额外输出功率(RMS)高出3至4倍,例如前期的手提式收录机每声道RMS功率仅4、5瓦,但选用PMPO来标明,数值一下就能够增大到20W左右。

单端扩大:功放的输出级由一只扩大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的扩大。单端扩大机器只能采纳甲类作业状况。

推挽扩大:功放的输出级有两个“臂”(两组扩大元件),一个“臂”的电流添加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状况轮番转化。对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,一起完成电流输出使命。虽然甲类扩大器能够选用推挽式扩大,但更常见的是用推挽扩大构成乙类或甲乙类扩大器。

甲类:又称为A类,在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),扩大器的任337P何功率输出元件都不会呈现电流截止(即中止输出)的一类扩大器。甲类扩大器作业时会发作高热,功率很低,但固有的长处是不存在交越失真。单端扩大器都是甲类作业办法,推挽扩大器能够是甲类,也能够是乙类或甲乙类。

乙类:又称为B类,正弦信号的正负两个半周别离由推挽输出级的两“臂”轮番扩大输出的一类王天守扩大器,每一“臂”的导电时刻为信号的半个周期。乙类扩大器的长处是功率高,缺陷是会发作交越失真。

甲乙类:又称AB类,界于甲类和乙类之间,推挽扩大的每一个“臂”导通时刻大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类扩大有用处理了乙类扩大器的交越savebt失真问题,功率又比甲类扩大器高,因此取得了极为广泛的运用。

失真:设备的输出不能彻底复现其输入,发作了波形的畸变或许信号成分的增减。

谐波失真:因为扩大器不可抱负,输出的信号除了包括扩大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……乃至更高倍的频率成分(谐波), 致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。

交越失真:乙类扩大器特有的一种失真。这种失真发作的机理是因信号的正负半周别离由不同的两组器件进行扩大,正负两头的波形不能滑润地联接。

音染:音乐天然中性的对立面,即声响染上了节目自身没有的一些特性,例如对着一个罐子说话得到的那种声响便是典型的音染。音染标明重放的信号中多出了(或许是削减了)某些成分,这显然是一种失真。

声压:标明声响强弱的物理量。

声压级:以分贝数标明的声压。

灵敏度:对扩大器来说,灵敏度一般指抵达额外输出功率或电压时输入端所加信号的电压巨细,因此也称为输入灵敏度;对音箱来说,灵敏度是指给音箱施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能发作多少分贝的声压值。

电平:电子体系中对电压、电流、功率等物理量强弱的通称。电平一般以分贝(dB)为单位来标明。即事先取定一个电压或电流数作为参考值(0dB),用待标明的量与参考值之比取对数,再乘以20作为电平的分贝数(功率的电平值改乘10)。

分贝(dB):电平和声压级的单位。

阻尼系数:负载阻抗与扩大器输出阻抗之比。运用负反应的晶体管扩大器输出阻抗极低,仅零点几欧姆乃至更小,所以阻尼系数可最牛班规达数十到数百。

反应:也称为回授,一种将输出信号的一部分或悉数回送到扩大器的输入端以改动电路扩大倍数的技能。

负反应:导致扩大倍数减小的反应。负反应虽然使扩大倍数蒙受损失,但能够有用地拓展频响,减小失真,因此运用极为广泛。

正反应:使扩大倍数增大的反应。正反应的效果与负反应刚好相反,因此运用时应当小心翼翼。

动态规模:信号最强的部分与最弱小部分之间的电平差。对器件来说,动态规模标明这件器件对强弱信号的统筹处理才干。

频率呼应:简称频响,衡量一件器件对高、中、低各频段信号均匀再现的才干。对器件频响的要求有两方面,一是规模尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率规模内各点的呼应尽量平坦,避免呈现过大的动摇。

瞬态呼应:器件对音乐中突发信号的跟从才干。瞬态呼应好的器件应当是信号一来就当即呼应,信号一停就嘎但是止,决不牵丝攀藤。

信噪比(S/N):又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱比照,常常用分贝数标明。设备的信噪比越高标明它发作的杂音越少。

正弦波:频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的搭错车,xbox360,雷神笔记本-欧洲新闻精选,让你触手可及正弦曲线而得名。任何杂乱信号——例如音乐信号,都能够当作由许许多多频率不同、巨细不等的正弦波复合而成。

波长:声波在一个周期内的行程。波长在数值上等于声速(344米/秒)除以频率。

屏蔽:在电子设备或导线的外japanesegirl面掩盖易于传导电磁波的资料,以避免外来电磁杂波对有用信号发作搅扰的技能。

阻抗匹配:一件器件的输出阻抗和所联接的负载阻抗之间所应满意的某种联系,避免接上负载后对器件自身的作业状况发作显着的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连扩大器,前级连后级,只需后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就能够为阻抗匹配杰出;关于扩大器联接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗持平或挨近的音箱,而晶体管扩大器则无此约束,能够接任何阻抗的音箱。

煲机:新器件运用之前的加电预热进程,以便让器件的声响进入安稳的状况

音箱由哪几部分组成?

市面上的音箱五花八门,但不管哪一种,都是由喇叭单元(术语叫扬声器单元)和箱体这两大最基本的部分组成,其他,绝大多数音

箱至少运用了两只或两只以上的喇叭单元实施所谓的多路分音重放,所以分频器也不可少的一个组成部分。当然,音箱内还或许有吸

音棉、倒相管、折叠的“迷宫管道”、加强盘、加强隔板等其他部件,但这些部件并非任何一只音箱都必不可少,音箱最基本的组成元素只

有三部分:喇叭单元、箱体和分频器。

为什么有些音箱用两只喇叭单元,而有的要用三只,还有用四只、五只的,用一只行吗?

喇叭单元起电-声能量改换的效果,将功放送来的电信号转化为声响输出,是音箱最要害的部分,音箱的功能指标和音质体现,极大程

度上取决于喇叭单元的功能,因此,制造好音箱的先决条件是选用功能优异的喇叭单元。对喇叭单元的功能要求归纳起来主要有承载功率

大,失scp亚伯真低、频响宽、瞬态呼应好、灵敏度高几个方面,但要在20Hz-20KHZ这么宽的全频带规模内一起很好统筹失真、瞬态、功率等功能

却十分困难,正如路途差人,假如管得太宽肯定会捉襟见肘千宫百计,而各管一段就简略得多,喇叭单元也是这个道理,最有用地处理计划便是分

频段重放。为此喇叭厂出产了不同类型的单元,有的只担任播映低声,称为低声单元,播映中音的叫中音单元,高音单元只担任播映高音

,这样例可采纳针对性的规划,将每种单元的功能都做得比较好。

所以,虽然能够选用一只全频带喇叭来规划音箱,不过出于上述考虑,用多个单元的组合来掩盖整个音频频段的规划办法仍是占了绝

大多数。详细用几只单元,取决于音频规模的频率区分办法,假如是简略地分面高音和低声(或中低)两只喇叭就够了;假如是分高、中

、低三段的三分频音箱,那么最少也得用三只单元,现在两只低频单元并联作业的规划办法也很盛行,这样总的单元数便或许抵达四只;

有些大型音箱的频段区分得更细,假如再选用单元并联作业的规划,总的喇叭单元数就会更多。在音箱的资料或阐明书上一般有“X路X单

元”这样的计划,便是对音箱的分频路数和所用单元总数的详细阐明,例如“三路四单元”,标明这是三分频规划的音箱,一共用了四只

喇叭单元,其他依此类推。

分频器是做什么用的?

因为现在的音箱简直都选用多单元分频段重放的规划办法,所以有必要有一种设备,能够将功放送来的全频带音乐信号按需求区分为高

音、低声输出或许高音、中音、低声输出,才干跟相应的喇叭单元联接,分频器便是这样的设备。假如把全频带信号不加分配地直接送入

高、中、低声单元中去,在单元频响规模之外的那部分“剩余信号”会对正常频带内的信号复原发作晦气影响,乃至或许使高音、中音单

元损坏。

从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号经过而阻此低频

信号;低声通道正好想反,它只让低儿子的遗传音经过而阻此高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率能够通

过,高频成份和低频成份都将被阻挠。

在实践的分频器中,有时为了平衡高、低声单元之间的灵敏度差异,还要参加衰减电阻;其他,有些分频器中还参加了由电阻、电容

构成的阻抗补偿网络,其意图是使音箱的阻抗曲线心思平搭错车,xbox360,雷神笔记本-欧洲新闻精选,让你触手可及坦一些,以便于功放驱动。

喇叭单元有那些品种?

喇叭单元的品种许多,分类办法也各不相同。假如按电-声转化的原理来分,有锥盆单元、平板单元、球顶单元、带式单元等类型,其

中锥盆单元和平板单元比较合适做高音,也有部分中音单元选用球顶式规划;从所掩盖的频带来看,也有部分中音单元选用球顶式规划;

从所掩盖的频带来看,喇叭单元又可分为低声单元、中音单元、高音单元和全频带单元。

现在最常见的低声搭错车,xbox360,雷神笔记本-欧洲新闻精选,让你触手可及单元和中音单元从转化的原理上讲都归于电动式扬声器,它们多选用锥盆状的振膜,因为这形状的振膜规划老练、功能

杰出。振膜资料则多种多样,有传统的纸质振膜,也有高分子组成资料(程黎芬如聚丙烯)制造的振膜,还有铝、镁等金属资料制造的振膜。

对振膜的要求是刚性好(不易发作切割振荡)、重量轻(瞬态呼应好)、具有恰当的内阻尼特性(按捺谐振),但这些要求并不简略

一起满意,但刚性不可强;金属振膜的刚性很好,但阻尼又欠佳;聚丙烯振膜比较好地廉顾了各个方面,近年来取得较多的运用。此外,

还有些厂家选用很杂乱的工艺制造振膜,“三明治”复合结构便是其间之一,它的上下两个外表之间夹着蜂巢结构的中间层,全体上具有

很高的刚性,一起又有重量轻、阻尼好的特色,很有发烧出路。

高音单元最常用的是球顶式高音,从作业原理上讲也归于电动式单元。球顶高音的振膜能够用金属资料制造(如铝、钛、铍等),称

为硬球顶,也能够用软质的织物制造(如蚕丝、化纤),称为软球顶,一般,硬球顶的高频呼应比较好,而软球顶的声响比较柔软。近年

来,带式高音和静电高音也得到必定的运用,它们一起的长处是振膜特别轻盈,因此高频呼应超卓,声响纤细通明,不过,这两种高音的

出产如球顶高音那么简略,运用不太遍及。还有一种号角高音,由球顶式的驱动部分加一个喇叭状的号角构成,它的特色是声响指向性强

,并且功率高,因此在专业扩音范畴的音箱中运用很遍及。

还有一种同轴单元,实践上是低声和高音单元的组合,详细特色详见相关问答。

喇叭单元为什么要装在箱子里?不装箱行吗,比如用个支架来固定它们?

不可,精确地说是低声单元必需求装箱,高音则可装可不装。有两个原因使得低声单元有必要装在箱子里:一是为了消除“声短路”现

象;二是为了按捺喇叭单元的低频谐振峰。

先说第一个原因。低声单元的振膜在前后运动时,除了有向前方辐射的声波,两个方向的声辐射相位正好相反,即相差180度。因为低

频声波的铁牛和大东波长很长,其绕射才干是很强的,也便是bycicle说低频声波的方向性很弱,假如喇叭单元不装箱的话,后向辐射的声波就会绕到前面来

与前方的辐射异相相消,整体上的前向声波辐射能量就被大大削弱,这种现象称为“声短路”。“声短路”现象有必要设法消除,不然低频

底子无法有用地辐射。假如把喇叭单元装在箱子里,振膜后方的辐射被箱子隔绝,也就不会构成“声短路”了。

第二个原因,每一只电动式低频单元都有一个低频谐振点,在此谐振点上的输出抵达一个峰值,但失真也很高,瞬态呼应十分差,如

果对此谐振峰不加以按捺,必然严重影响重放的音质。假如将单元装箱,箱内空气的劲度就会对振膜的运动发作按捺效果,这样就抵达了

压低谐振峰、改进功能的意图。其他,经过含理挑选箱体的结构和参数,能够抵达拓展低频呼应的意图,规划杰出的倒相箱、无源辐射器

音箱、传输线音箱都能取得这样的效果。

高音单元为什么能够不装箱呢?因为高音的波长短,绕射才干弱,不存在“声短路”现象,也不象低声单元那样需求按捺低频谐振峰,

所以,关于高音单元,音箱的效果仅仅一个支撑。

箱体一般用什么资料制造?

箱体一般用木质资料制造,因为木材简略加工,外表处理之后能得到和家具相同的质感,简略跟居室环境协调一致。现在最常用的材

料是人工中密度纤维(MDF)板,这种资料强度高,并且不易变形,不开裂,外表还十分平坦,无须打磨就能够直接张贴木皮或PVC装修。

有些音箱也选用野心勃勃花板制造箱体,刨心花板也有不易变形形裂、外表平坦的特色,强度也能够,不过一但受潮后就简略损坏,

所以一般只用于廉价的等级低声箱。

还有用天然实木板制造箱体的,不过天然实木本钱比较高,并且处理不妥简略开裂变形,所以近年来的运用越来越少,一般只用于高

档音箱,主要是取实木的质感比较高档(特别是贵重木材)这一长处。当然,箱体不必定非得用木材来做,用塑料、用金属乃至用石板都

能够,但这些资料制造的音箱并不遍及。

实木音箱的声响比人工板音箱好吗?

不能这么说。理论上讲,箱体只需满足巩固不发作振荡(留意~这是条件),用什么资料都没有差异。音箱的声响主要是由喇叭单元、

箱体结构规划、分频器这三大要素决议,而跟箱体资料用实木仍是人工板,乃至用塑料、用金属都没有联系。

音箱是怎么分类的?

音箱的分类有不同的视点与规范,按音箱的声学结构来分,有密闭箱、倒相箱(又名低频反射箱)、无源辐射器音箱、传输线音箱之

分。倒相箱是现在市场的干流;从音箱的巨细和放置办法来看,有落地箱和书架箱之分,前者体积比较大,一般直接放在地上,有时也在

音箱下装置避震用的脚钉。落地箱因为箱体容积大,并且便于运用更大、更多的低声单元,其低频一般比较好,并且输出声压级较高、功

率承载才干强,因此合适听音面积较大或许要求较全面的场合运用。书架箱体积较小,一般放在脚架上,特色是摆放灵敏,不占空间,不

过受箱体容积以及低声单元口径和数量的位面鬼差约束,其低频一般不及落地箱,承载功率和输出声压级也小一些,合适在较小的听音环境中运用

;按重放的频带,有宽窄频带音箱之分,大多数音箱其规划方针都是要掩盖尽量宽的频带,归于宽频带音箱。窄频带音箱最常见的便是随

家庭影院而爱好的超低声响箱(低声炮),仅用于复原超低频到低频很窄的一个频段;按有无内置的功率扩大器,可分为无源音箱和有源

音箱,前者没有内置功率扩大器,不过超低声响箱一般为有源式。

密闭箱的特色是什么?

密闭音箱的喇叭单元装在一个彻底密闭的箱体内,这样,振膜向后辐射的反相声波就被箱体彻底隔绝,不会跑到箱外去和振膜前方的

正相声波相抵消,处理了“声短路”问题,使低声能够有用地辐射。

密闭箱的低频衰减特性比较其他类型的音箱都陡峭,形同一个二阶低通滤波器的衰减曲线,这意味着它具有各类音箱中最好的瞬态响

应。一起,密闭在箱内的空气构成一个弱小的“空气绷簧”,能有用按捺振膜在谐振频率处的位移量,削减非线性失真。不过,空气的劲

度也使喇叭单元的低频谐振频率上升,使音箱整体的低频下限比单元在自由空间的条件下有所上升,与倒相箱、传输线音箱这些规划比较

,密闭箱的低频下限相对要差一些。还有,振膜后向的辐射得不到运用,致使其功率也要低一些。

气垫式音箱和密闭式音箱是一回事吗?搭错车,xbox360,雷神笔记本-欧洲新闻精选,让你触手可及

气垫式音箱最早由美国的H.01son和他的同伴J.preston提出后取得专利,1950年被AR公司推行,代表性产品是其时名扬四方的AR-3(

港台的发烧友称之为“阿三哥”)。气垫音箱是密闭箱的一种,它的特色是运用高顺性的喇叭单元并将箱体规划得满足小使箱内空气的劲

度大大高于单元振荡体系的劲度(一般要超越3倍以上),对单元的振荡体系而言,箱内的空气对它的效果似乎一个弹性弱小的气垫一般,

这种音箱因此而得名。气垫音箱的失真低,瞬态体现相当好,曾一度深受欢迎,不过,这种音箱因为选用高顺性的单元,灵敏度一般比较

低。

倒相箱的特色是什么?

倒相箱是现在运用最为遍及的音箱,它在密闭箱的基础上添加了一载导管(倒相管),导管一端跟箱内的空气连通,另一端经过箱壁

上的开口(倒相口)通往箱外。当喇叭单元的振膜运动时,一方面直接对外辐射声波,另一方面又紧缩(或扩张)箱内的空气。使箱内的

操控气从倒相口排出来,这样,倒相口就成了策划空气的 “第二振膜”,假如规划得奇妙,倒相管-箱体体系能够刚好使振膜后向辐射的

声波倒相180度(倒相箱因此而得名),这样从开口处辐射出去的声波就与振膜前方辐射的声波同相了,而同相的辐射使声能得到叠加,于

是加强并延伸了音箱整体上的低频呼应。

倒相箱和密闭运用了振膜的后向辐射能量,因此功率比较高。不过,倒相箱也并非完美无瑕,除了规划调试比密无角陶赛特羊闭箱困难以外,开口

处急速活动的空气简略形成气流噪声。其他,倒相效果本质上是运用声学谐振来达到的,因此由开口辐射的声波瞬态呼应比较差。