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發燒線材在音響系統中的應用
一般來講,在N值相等時股數越多,線的傳導能力越強,線阻(阻抗)越低,傳導速度越快。除了音箱線外,N值也用來衡量同軸信號線等某些其它線材。實際上,的功放集成電路都帶有溫度保護功能,當過熱時,功放集成電路會自動停止輸出。發燒線材(包括信號線/喇叭線)對音色有一定程度的影響,天津禮堂音響費用,發燒友早已明白。發燒線材在音響系統中所扮演的只是錦上添花的角色,若想要音響系統的音色有較大輻度的改進,還是應該采用其他更積極的方法。發燒線材絕大多數來自歐洲、美國、日本等國家和地區,來自不同國度的發燒線材其表現也各具特色。日本的線材,大多極為重視導體的純度絕緣材料的光潔度,以及導線的線徑、總股數,不講究線材結構,強調以高純度的導體材料來改進傳輸效果,其音色表現也比較中性;日本的(audio technical)、古河(FURUTECH PCOCC)、登高(DENKO)Audio NOTE。美國的發燒線以威猛粗壯著稱,產品質地精良,制作工藝考究,其表現大多動態凌厲、頻響寬廣,聲音清晰爽快、質感明朗;美國的超時空(TARALABS)、怪獸線圣(A.Q.audio quest)歐洲的發燒線材制作工藝精湛,對線材的編織、屏蔽、避震等方面比較考究,天津禮堂音響施工,具有較好的音樂表現力與平衡度,外觀樸實無華,適合表現古典音樂,并且利用特殊的編織技術來消除集膚效應引起的高、低頻失真,使音色自然逼真,音樂表現力更佳。荷蘭的(VDH)范登豪、丹麥的高度風(ORTOFON)、意大利的A.R.T。一般來說,歐美的發燒線材大多具有調校音色的效果。由于聆聽者的聽者品味、揚聲器與放大器的先天個性,都會影響聽到的聲音。要用適當的導線去調校出各方面平衡的聲音,首先必須找出發燒友自己那套音響系統的個性,然后采用個性相反的導線去令聲音更平衡,而非一面倒的傾向某方面,例如聲音太濃厚速度偏慢的組合便應用清爽結像線條清晰的接線。
克服不同頻率聲音揚聲器振膜克服不同頻率聲音揚聲器振膜振動幅度不同所引起的切割失真揚聲器發音時,其振摸的低音振動幅度大、高音振動幅度小。有的商可能就會利用顧客不了解的原因,借此就向顧客演示:音箱被修好了,而借此收錢。從理論上講,揚聲器紙盆的振動幅度與再現聲音頻率的平方成反比,即同一揚聲器振膜,在相同幅度的信號電壓作用下,天津禮堂音響,頻率越低,振幅越大,也就是說,如果頻率增加10倍,振幅將減少10的平方倍,即100倍。如果我們用一只揚聲器產生很寬頻率范圍的聲音,由于振膜機械性能的限制,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。研究發現,切割失真對低音的影響,當低音揚聲器放送低音的同時,只要還有高音成分存在,就必然會導致切割失真,使低音出現發抖、發顫的現象。當然,高音揚聲器出現切割失真也會使高音出現嘶啞的聲音,只是影響沒有低音大而已。
音響電路PCB數字地和模擬地的隔離如何降低數字信號和模擬信號間的相互干擾呢?在設計之前必須了解電磁兼容(EMC)的兩個基本原則:個原則是盡可能減小電流環路的面積;第二個原則是系統只采用一個參考面。一般情況下,失真度應追求化,但也有例外的,比如電子管功放失真很大,但很多人覺得更好聽,因為人耳對偶次失真不敏感,而奇次失真會讓人煩躁。相反,如果系統存在兩個參考面,就可能形成一個偶極天線(注:小型偶極天線的輻射大小與線的長度、流過的電流大小以及頻率成正比);而如果信號不能通過盡可能小的環路返回,就可能形成一個大的環狀天線(注:小型環狀天線的輻射大小與環路面積、流過環路的電流大小以及頻率的平方成正比)。在設計中要盡可能避免這兩種情況。有人建議將混合信號電路板上的數字地和模擬地分割開,這樣能實現數字地和模擬地之間的隔離。盡管這種方法可行,天津禮堂音響安裝,但是存在很多潛在的問題,在復雜的大型系統中問題尤其突出。關鍵的問題是不能跨越分割間隙布線,一旦跨越了分割間隙布線,電磁輻射和信號串擾都會急劇增加。在PCB設計中常見的問題就是信號線跨越分割地或電源而產生EMI問題。
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