扬声器系统详细资料大全

核心提示《扬声器系统》是2010年国防工业出版社出版的图书,作者是(日)山本武夫。本书对扬声器的构造、特点、积极作用以及弊端做了充分地说明,使大家对扬声器有了深入的了解。基本介绍书名 :扬声器系统 作者 :(日)山本武夫 译者 :王以真,吴

《扬声器系统》是2010年国防工业出版社出版的图书,作者是(日)山本武夫。本书对扬声器的构造、特点、积极作用以及弊端做了充分地说明,使大家对扬声器有了深入的了解。

基本介绍 书名 :扬声器系统 作者 :(日)山本武夫 译者 :王以真,吴光威,张绍高 译校 ISBN :9787118065725 定价 :4200元 出版社 :国防工业出版社 出版时间 :2010-1-1 开本 : 16开 概述,内容简介,图书目录, 概述 扬声器系统 是由一个或几个扬声器和相应的附属档案如障板、喇叭、分频网路等组成的,作为驱动电路和周围空气间耦合的设备。目的是为了获得所需频率特性、声场分布以及特殊声效果等。常用的扬声器有直射式电动扬声器、喇叭式电动扬声器和各种组合扬声器。仅用直射式扬声器辐射声功率大小,且在服务区内声压级不均匀度较大。使用声功率较大的喇叭式电动扬声器基本上可以使扩声区域内得到足够大的声强和较均匀的声场,但其频率范围较窄,不能满足高质量音乐扩声的要求。因此,常采用组合扬声器。这样既宽频率范围又增大辐射声功率。套用各种扬声器箱和喇叭能够改进扬声器的低频特性、指向性和效率;采用各种扬声器组后,就可以进一步控制它的声功率和辐射特性。至于特殊声效果,如远距离和强噪声情况下的扩声,要数百以致数千瓦声功率,此时可使用气流扬声器。 内容简介 本书详细介绍了纸盆扬声器、球顶形扬声器、号筒扬声器和各种扬声器箱的结构、工作原理及特性,以及与扬声器有关的声学知识。全书分为16章,包括声音重放的物理过程,听觉心理,节目声的性质,高保真扬声器应有的性能,纸盆扬声器、球顶形扬声器、号筒扬声器,扬声器箱、扬声器系统,监听扬声器,其他类型扬声器,放大器与扬声器,重放声音与房间的声学性质,扩声用扬声器系统,耳机和扬声器特性的测量方法。 本书可供扬声器制造厂的技术人员和工人、相关科研单位的研究人员以及高等院校有关专业的师生阅读和参考。对于广大的扬声器使用者也有一定的参考价值。 图书目录 第1章 声音重放的物理过程

11 声波……………………1

111 声音……………………1

112 声音三要素……………………2

12 声场的理论……………………3

121 声场方程式……………………4

122 速度势……………………6

123 平面波声场……………………7

124 驻波……………………9

125 球面波声场……………………9

126 声波的折射……………………11

127 声波的衍射……………………12

13 声音辐射系统……………………13

131 圆形活塞振动板产生的声场……………………13

132 辐射声的指向性……………………15

133 辐射阻抗……………………18

134 障板附近点声源的辐射功率……………………21

14 机械振动系统……………………23

141 单一自由度振动系统……………………23

142 膜振动……………………25

143 板的振动……………………25

15 声音振动系统……………………26

151 声管中传播的声波……………………26

152 声学元件……………………27

153 声变数器……………………29

16 电—力—声系统类比……………………29

161 机械系统的等效电路……………………29

162 声音系统的等效电路……………………30

163 电—力—声类比……………………32

17 电声换能器……………………33

171 电动式换能器……………………34

172 静电式换能器……………………36

参考文献……………………39

第2章 听觉心理

21 人耳和听觉……………………40

211 人耳的构造……………………41

212 听觉的机理……………………42

22 声音的属性……………………43

23 听阈……………………43

24 音调(声音的高低) ……………………44

241 影响音调的主要因素……………………44

242 音调的量度……………………45

25 声音的响度和等响曲线……………………45

251 声音的强度和响度……………………45

252 等响曲线……………………45

253 宋尺度……………………46

254 声音的响度和持续时间……………………46

26 噪声公害……………………47

261 噪声强度的表示方法……………………47

262 NRN 曲线……………………47

27 掩蔽……………………48

271 掩蔽效应……………………48

272 纯音相互间的掩蔽……………………49

273 由掩蔽引起的音色变化……………………50

274 临界频带的宽度……………………50

28 对声音变化的感觉……………………51

281 辨别阈……………………51

282 频率的辨别阈……………………51

283 声强的辨别阈……………………51

284 调频的辨别阈……………………52

285 调幅的辨别阈……………………52

286 频率特性变化的辨别阈……………………52

287 失真的辨别阈……………………53

288 相位变化的辨别阈……………………54

29 对音色的感觉……………………56

291 关于音色……………………56

292 决定音色的因素……………………56

293 音质的评价术语……………………57

294 音质评价术语与物理特性的关系……………………61

210 两声道重放声的方向定位……………………62

2101 方向定位能力……………………62

2102 两声道的方向定位……………………63

2103 两声道重放……………………63

2104 关于立体声声场的牧田理论……………………64

2105 声像的性质……………………65

211 多声道重放的方向定位……………………66

2111 真实声源在水平面内的方向定位……………………66

2112 合成声源在水平面内的方向定位……………………69

2113 多声道立体声用扬声器的排列……………………70

2114 各声道间的相位差和压迫感……………………71

2115 声场的广度感觉……………………71

参考文献……………………73

第3章 节目声的性质

31 声源的性质……………………75

311 表示声源性质的方法……………………75

312 频带……………………76

313 动态范围……………………76

314 指向性……………………77

32 节目声的性质……………………77

321 广播节目声性质的表示方法……………………77

322 频谱……………………78

323 电平分布……………………78

324 频谱—电平分布……………………80

325 两声道立体声与四声道信号……………………81

参考文献……………………82

第4章 高保真扬声器应有的性能

41 声频重放装置的组成和扬声器的任务……………………83

411 声频重放装置的组成……………………83

412 影响重放音质的各种因素……………………84

42 输出声压级……………………84

421 输出声压级和效率……………………84

422 额定输入功率和最大输入功率……………………86

423 最大输出声压级……………………86

43 失真……………………87

431 谐波失真……………………87

432 互调失真……………………87

433 异常声……………………88

44 输出声压频率特性……………………88

441 重放频带……………………88

442 输出声压频率特性……………………89

443 功率回响……………………90

45 指向性……………………90

451 高保真扬声器的指向性……………………90

452 扩声用扬声器的指向性……………………91

46 电阻抗特性……………………92

47 瞬态特性……………………92

48 相位特性……………………93

49 扬声器系统的形状和设计……………………95

410 立体声重放用扬声器应有的性能……………………95

4101 频率特性……………………95

4102 相位特性……………………96

4103 指向性……………………97

411 高保真扬声器应有的音质……………………98

412 扬声器系统的物理特性和综合优良度……………………99

参考文献……………………102

第5章 锥形扬声器

51 锥形扬声器的结构与工作原理……………………103

511 锥形扬声器的结构……………………103

512 锥形扬声器的工作原理……………………105

52 振动系统的等效电路……………………105

521 机械振动系统的等效电路……………………106

522 电系统的等效电路……………………107

53 低声频段的特性……………………108

531 低频共振……………………108

532 低声频段的特性……………………109

533 低声频段的电阻抗特性……………………110

54 中声频段的特性……………………111

541 折环共振……………………111

542 锥体的分割振动……………………112

55 高声频段的特性……………………113

551 高声频重放上限……………………113

552 高声频段的特性……………………114

553 高声频段指向性及其改善方法……………………114

56 效率……………………116

57 锥形扬声器的失真……………………116

571 由驱动力引起的失真……………………117

572 由悬置系统的非线性引起的失真……………………119

573 由锥体引起的失真……………………120

574 都卜勒失真及其他失真……………………120

58 瞬态特性……………………122

581 猝发声的瞬态特性……………………122

582 瞬态失真特性……………………123

583 采用脉冲测量瞬态特性……………………124

59 相位特性……………………125

510 锥形扬声器的一般特性……………………127

5101 输出声压频率特性和指向频率特性……………………127

5102 标称阻抗与阻抗特性……………………127

5103 谐波失真特性……………………128

5104 输出声压级……………………129

511 锥形扬声器的部件……………………130

5111 锥体及悬置系统……………………130

5112 音圈……………………136

5113 磁路……………………137

5114 盆架……………………139

参考文献……………………139

第6章 球顶形扬声器

61 球顶形扬声器的结构及工作原理……………………141

611 球顶形扬声器的结构……………………141

612 球顶形扬声器的工作原理……………………142

613 硬球顶形扬声器与软球顶形扬声器……………………143

62 球顶形扬声器的输出声压频率特性……………………144

621 球顶形扬声器的低声频段特性……………………144

622 球顶形扬声器的中声频段特性……………………145

623 球顶形扬声器的高声频段特性……………………145

63 球顶形扬声器的一般特性……………………147

631 输出声压指向频率特性……………………148

632 电阻抗特性……………………148

633 球顶形扬声器的失真特性……………………149

64 球顶形扬声器的部件……………………150

641 振膜与支撑材料……………………150

642 音圈……………………152

643 磁路系统……………………152

644 喉塞……………………153

645 后腔罩……………………154

参考文献……………………155

第7章 号筒扬声器

71 号筒扬声器的结构及工作原理……………………156

711 号筒扬声器的结构……………………157

712 力阻抗的匹配……………………158

713 号筒扬声器的种类……………………159

72 号筒……………………160

721 号筒内的声波方程式……………………161

722 指数形号筒……………………161

723 号筒长度……………………163

724 双曲线号筒……………………164

73 振动系统的等效电路与效率……………………165

731 振动系统的等效电路……………………165

732 号筒扬声器的电声转换效率……………………166

74 号筒扬声器的特性……………………168

741 振膜的速度频率特性……………………168

742 输出声压频率特性……………………170

743 指向性……………………172

744 由于空气非线性引起的失真……………………174

745 容许输入功率……………………175

参考文献……………………176

第8章 扬声器箱

81 扬声器箱的种类……………………177

82 障板……………………178

821 平面障板……………………178

822 敞开式扬声器箱……………………179

83 封闭式扬声器箱……………………181

831 安装在封闭式声箱中的扬声器的等效电路……………………181

832 设计扬声器箱时所需的扬声器参数……………………182

833 封闭式声箱的设计……………………183

834 书架式扬声器箱……………………186

84 倒相式扬声器箱……………………187

841 装入倒相式扬声器箱中的扬声器的等效电路……………………188

842 倒相式扬声器箱的理想条件……………………189

843 非理想条件时的特性……………………191

844 倒相式扬声器箱的优点……………………193

845 倒相式扬声器箱的设计……………………193

85 特殊障板……………………198

851 倒相式扬声器箱的变形……………………198

852 前载入号筒扬声器箱……………………201

853 后载入号筒扬声器箱……………………203

854 无指向性扬声器箱……………………209

86 扬声器箱的外形……………………210

861 声箱外形对低声频特性的影响……………………211

862 扬声器箱的尺寸比……………………211

863 安装孔及安装方法……………………212

87 扬声器箱用材料……………………213

871 板材……………………213

872 板振动与加固材料……………………214

873 吸声材料及其效果……………………215

874 网罩……………………218

875 箱体的加工及声压泄漏的影响……………………219

参考文献……………………220

第9章 扬声器系统

91 组合型的目的……………………221

911 高保真扬声器的条件……………………221

912 单锥形扬声器存在的问题……………………221

913 组合扬声器的优点……………………224

92 扬声器系统的组成方法……………………224

921 频段的划分法……………………224

922 低音扬声器必须具备的性能……………………225

923 中、高音扬声器必须具备的性能……………………228

924 各频段扬声器的组合方法……………………229

925 各频段扬声器的排列方法……………………230

926 组合扬声器系统的种类……………………232

93 分频网路……………………232

931 定阻型分频网路……………………232

932 扬声器阻抗的校正……………………236

94 网路用元件……………………237

941 电容器……………………237

942 线圈……………………239

943 衰减器……………………241

95 多路放大器用滤波器……………………242

951 多路放大器用滤波器的基本单元……………………242

952 NF 型RC 滤波器组成的注意事项……………………244

953 各种截止特性的组成法……………………244

96 扬声器系统的一般特性……………………245

961 输出声压频率特性及指向频率特性……………………247

962 谐波失真特性……………………249

963 瞬态特性……………………250

964 电阻抗特性……………………251

参考文献……………………252

第10章 监听扬声器

101 对监听扬声器所要求的性能……………………253

102 对监听扬声器所要求的音色……………………256

103 监听扬声器的组成……………………257

1031 组成……………………257

1032 箱体……………………257

1033 对驱动放大器要求的条件……………………258

104 监听扬声器的实例……………………258

1041 录声室用监听扬声器……………………259

1042 广播电台用监听扬声器……………………261

105 监听扬声器与高保真扬声器的不同点……………………263

参考文献……………………263

第11章 其他类型扬声器

111 扬声器的种类……………………264

112 海尔扬声器……………………265

113 电磁扬声器……………………266

114 静电扬声器……………………267

1141 单端静电扬声器……………………267

1142 推挽静电扬声器……………………268

1143 驻极体静电扬声器……………………269

115 压电扬声器……………………270

1151 纵振动子型扬声器……………………271

1152 双压电晶片扬声器……………………272

1153 高分子压电扬声器……………………272

116 放电型扬声器……………………274

117 带式扬声器……………………275

118 平板扬声器……………………276

119 乐器用扬声器……………………278

1191 对乐器用扬声器所要求的性能……………………278

1192 乐器用扬声器的结构……………………278

参考文献……………………279

第12章 放大器与扬声器

121 主放大器与扬声器的关系……………………280

1211 主放大器的最大输出功率与扬声器所能承受的输入功率……………………280

1212 主放大器的输出阻抗与扬声器的特性……………………282

1213 主放大器与扬声器产生的特殊现象……………………283

122 扬声器的连线法……………………284

1221 几个扬声器的连线方法……………………284

1222 音量调整方法……………………285

123 动反馈扬声器……………………287

1231 动反馈(MFB)的原理……………………287

1232 动反馈的方式……………………287

参考文献……………………290

第13章 重放声音与房间的声学特性

131 瞬态声场……………………291

1311 室内声音的建立和衰减……………………292

1312 混响声……………………292

1313 混响时间与房间的关系……………………293

1314 最佳混响时间……………………294

1315 直达声和混响声(分散声) ……………………295

132 稳态的声场……………………297

1321 房间的声压分布……………………297

1322 指向性的影响……………………298

133 房间的波动现象……………………299

1331 房间的固有振动……………………300

1332 固有振动的简并……………………300

1333 房间的大小与固有振动密度……………………301

1334 驻波的防止方法……………………302

134 扬声器的放置地点及特性……………………303

1341 镜像……………………303

1342 扬声器放置地点与特性……………………304

135 吸声和隔声……………………306

1351 吸声和吸声材料……………………306

1352 隔声和隔声材料……………………308

136 立体声听声范围的扩大……………………309

1361 立体声听声位置与声压级差……………………309

1362 利用指向性扩大听声范围……………………311

1363 利用反射声的方法……………………313

1364 利用指向性和反射声的方法……………………314

参考文献……………………315

第14章 扩声用扬声器系统

141 扩声用扬声器的布置设计……………………317

1411 房间形状与扩声用扬声器的布置方式……………………318

1412 关于声压级的研究……………………319

1413 关于声压分布的研究……………………320

142 扩声用扬声器……………………321

1421 对扩声用扬声器所要求的性能……………………321

1422 指向性设计……………………321

1423 剧场用扬声器的种类及其举例……………………326

143 抑制啸叫型扬声器……………………329

1431 扩声装置的啸叫……………………329

1432 抑制啸叫型扬声器……………………331

1433 厅堂中的实际套用……………………333

144 扩声用扬声器的施工方法……………………335

参考文献……………………338

第15章 耳 机

151 耳机的结构和工作原理……………………340

152 对耳机所要求的性能……………………341

1521 人耳的特性与仿真耳……………………341

1522 对耳机所要求的性能……………………342

153 振动系统的等效电路……………………343

154 对低声频特性的研究……………………344

1541 低声频段的等效电路……………………344

1542 提高低声频段特性的声学等效电路……………………345

1543 由耳垫泄漏所导致的低声频特性下降与振膜……………………345

155 对高声频段特性的研究……………………347

1551 降低高声频段特性的声学等效电路……………………347

1552 综合特性的设计……………………348

1553 影响高声频段重放上限的主要原因……………………349

156 耳机的一般特性……………………349

157 耳垫……………………351

1571 耳垫的种类……………………351

1572 实际佩戴时的特性……………………352

158 各种耳机……………………352

1581 耳机的种类……………………352

1582 开放式耳机……………………353

1583 静电式耳机……………………354

1584 驻极体耳机……………………355

1585 压电式耳机……………………356

1586 电动全面驱动式耳机……………………357

159 耳塞机……………………358

1510 仿真头录声……………………359

参考文献……………………361

第16章 扬声器特性的测量方法

161 测量设备……………………362

1611 消声室……………………362

1612 混响室……………………363

1613 标准障板……………………364

1614 传声器……………………367

1615 其他测量设备……………………367

162 扬声器特性测量法……………………368

1621 输出声压频率特性……………………368

1622 声功率频率特性……………………369

1623 相位特性……………………370

1624 群迟延时间频率特性……………………371

1625 瞬态特性……………………372

1626 谐波失真特性……………………373

1627 振幅互调失真(AIM 失真)特性……………………374

1628 差频失真(DF 失真)特性……………………376

1629 动态失真特性……………………377

16210 指向性……………………377

16211 电阻抗特性……………………379

163 利用脉冲测量扬声器特性的方法……………………380

1631 脉冲回响测量用设备……………………380

1632 由脉冲回响求得的特性……………………382

参考文献……………………386

符号表……………………387

有没有闹钟软件可以直达耳机不外放的

检测功放阻抗:

一丶功放的阻抗只能通过信号发生器和示波器来测量。

1、首先,需要一个50Hz的信号源。把扩音器拿下来,换一个电阻器。输入端与信号相连,万用表拨入交流电压范围,测量两端电阻的电压。

2、接另一个电阻相同的电阻,与前一个电阻并联,然后测量两端的电压。第二次的电压必须低于第一次的电压。如果差异太小,看不出来,连接3个电阻并联。

3、计算方法、电阻R和第一次测量电压的U1,U2乐队的第二电压测量,有:I1=U1=U2/0.5/RI2RRo=ΔU/ΔI=(U1,U2)/(I2-I1)=R*(U1,U2)/(2U2-U1)。

Ro是放大器的输出阻抗。如果是在0.1Ω音频功率放大器输出阻抗,是一个复杂的阻抗和信号频率、电源电压和负载特性,环境温度变化和变化等因素。

二、音箱的阻抗

扬声器的阻抗测量标准低于1000赫兹的频率,估算方法通常是使用万用表Rx1文件直接测量,因此得出结论,加上一点的电阻是扬声器的阻抗,如直流电阻测量是7,演讲者8欧姆阻抗,常见的扬声器阻抗是2Ω,4Ω,8Ω,16Ω,如果它被设置变压器电阻式音箱,使用这种方法不能检测到。

用电阻、电感和电容阻碍电路中的电流称为阻抗。阻抗Z,常用复数,其实是叫阻力,虚拟叫做电抗,电容在交流电阻的电路称为容抗,电感电路的交流电阻被称为感应电阻,电容和电感电路的交流电阻总是叫电抗。阻抗的单位是欧姆。

扩展资料:

阻抗也是耳机的重要参数。耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,单位为欧姆(Ω)。一般来说,阻抗越小,耳机就越容易出声、越容易驱动。

耳机的阻抗是随其所重放的音频信号的频率而改变的,一般耳机阻抗在低频最大,因此对低频的衰减要大于高频的;对大多数耳机而言,增大输出阻抗会使声音更暗更混(此时功放对耳机驱动单元的控制也会变弱),但某些耳机却需要在高阻抗下才更好听。

如果耳机声音尖锐刺耳,可以考虑增大耳机插孔的有效输出阻抗;如果耳机声音暗淡浑浊,并且是通过功率放大器驱动的,则可以考虑减小有效输出电阻。

不同阻抗的耳机,主要用于不同场合的台式机或功放、VCD、DVD、电视、电脑等设备上,一般用于高阻抗的耳机,有些专业耳机的阻抗甚至在200欧姆以上,这是专业为了机配耳机插孔

此时如果使用低阻抗耳机,一定要把耳机上的音量再调低一点,再放一点音乐,防止超载会使耳机烧坏或音圈变形错位引起嘶嘶声。

参考资料:

—阻抗

请问分频耳机是怎样分频的

终级闹钟。

闹钟(clock)是带有闹时装置的钟。既能指示时间,又能按人们预定的时刻发出音响信号或其他信号。闹钟的机芯结构主要有机械式和石英电子式两大类。其他如晶体管摆轮游丝式、音叉式等类型已很少用,通常置于台子上使用的称台式闹钟,主要为旅行使用的称旅行闹钟。日用机械闹钟的走时日误差一般在120秒/日以内,石英电子闹钟的走时日误差一般在02秒/日以内。

闹钟有很多种类,机械的、石英的,自从它被人利用钟摆的原理发明以来已经成为人们生活中不能缺少的物品。

①走时系统:指针式石英电子闹钟的走时系统包括石英谐振器、CMOS集成电路(分频和驱动)、步进电机(将电能转换为机械能)、计数和传动机构、指针机构等部件;数字式石英电子闹钟的走时系统包括石英谐振器、CMOS集成电路(分频、计算和驱动)、液晶显示屏或发光二极管、导电橡胶等部件;此外,指针式和数字式都包括电池、微调电容、夹板和线路版等部件。

②闹时系统:有两种。一种是以集成电路或晶体管开关电路(分离元件)输出信号,驱动扬声器或其他声响装置;另一种是直接利用电磁原理,通过线圈的通、断电流,吸动打锤敲击闹铃,或吸动其他声响装置。

两分频耳机是在半开放式耳机的基础上集合了电动式和电容式两者的优点的两段分频的新一代耳机。它把电动式,电容式,封闭式,开放式四种耳机的优点集于一身,具有动态范围大,瞬态响应好,放音透明纯真,音色丰富等等优点,是听音者的最好选择

分频器的作用:在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起到的作用就更为明显。其作用如下:

1、合理地分割各单元的工作频段;

2、合理地进行各单元功率分配;

3、使各单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真;

4、利用分频电路的特性以弥补单元在某频段里的声缺陷;

5、将各频段圆滑平顺地对接起来。

显然,分频电路的这些作用已被人们所认识和接受。

1)分频点指分频器高通、带通和低通滤波器之间的分界点,常用频率来表示,单位为赫兹。分频点应根据各频段扬声器单元或音箱的频率特性和功率分配来具体确定

2)分频点的选择:

1、考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,65”单元的边界频率为27k,5”单元为34k,4”单元为43k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。

2、从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于25k。

3、考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2Fh。实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。

4、三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。

5、低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz

我们知道,人可以听到的声音的频率范围是在20Hz—20kHz之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送20Hz—20kHz这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式音箱放音。而采用高低音分离式音箱放送声音时,就必然要对声音按频段分离,将声音按频率分段的个数就是声音分频数。

声音的分频主要是受扬声器的控制,因为绝大多数扬声器都有自己最适合的频率范围,真正的高质量全频扬声器非常少见并且价格极端昂贵。同时为了克服不同频率声音扬声器引起的切割失真和减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音干涉现象,必须对声音进行分频,将不同频段的声音送入不同的扬声器。

从分频方式看可以分为两种,一种是主动分频(PassiveCrossover),或者叫电子分频,也可以叫外置分频、有源分频;另一种是被动分频(ActiveCrossover),或者叫功率分频,也可以叫内置分频、无源分频。主动分频是指分频器不在音箱内部,而在功率放大之前,由于此时声音信号很弱,因此容易将声音彻底分频,缺点是相应的电子线路分频点较为固定,不容易和不同扬声器配合,常见于高端和专业音响,随着多路功放的普及,主动分频方式比以前普及很多。被动分频是指分频器在音箱内,此时声音信号已经经过放大,分频电路会造成一定干扰,但音箱可以适用于不同功放。

最简单的分频就是二分频,将声音分为高频和低频,分频点需要高于低音喇叭上限频率的1/2,低于高音喇叭下限频率的2倍,一般的分频点在2K到5K之间。但是这样分频对低音照顾仍然不够完善,因为低音为了获得更好效果,往往需要单独处理,并且扬声器的切割失真对低音的影响也最大,因此近些年三分频逐渐流行起来。三分频是将声音分为低音、中音和高音,有两个分频点,低音分频点一般在200Hz以下,或者120Hz,甚至更低,高音分频点一般为2Hz-6KHz。此外也有少量的四分频或者多分频系统。显然更多分频数理论上更有利于声音的还原,但过多的分频点会造成整体成本上升,并且实际效果提升有限,因此常见的分频数仍然是二分频和三分频

 
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