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AV音箱

回顾历史状况 音响及音响技术发展概述

万维家电网【原创】作者:李彤编辑:李彤11年10月22日 07时37分29秒

  国外知名大公司扬声器箱主要特点及独特的新技术

  JBL公司

  音箱的特点是:承受功率大,200-300W;灵敏度高,最大声压级110dB以上;良好的频率响应,平坦的频响和优良的瞬态特性。

  独特的新技术:

  (1)音箱用低频扬声器的磁极芯相当粗,磁极芯为空心的,上面镶有线切割成型的镶片。这种特殊设计的磁极芯可以减轻扬声器的重量,利于散热,旨在提高功率承受能力。

  (2)扁线音圈作为一种先进技术,是由JBL公司发明的。最初用在低音扬声器上,后来高音扬声器也普遍采用,铝线和铜线均有。扁线占空系数高,磁空隙利用率高,旨在提高灵敏度。根据测试,在同一磁路中,扁线音圈比圆线音圈可提高灵敏度约1dB。

  (3)钛振膜球顶型单元,也是JBL公司首先开始成功的。钛材料的杨氏模量比铝材料优越,使用钛膜的高频扬声器,高频上限能得到较大展宽,功率容量有较大幅度提高。

  (4)SFG对称磁场磁路钛振膜是JBL公司的专利技术。该专利技术保证了磁隙上FB值分布对称与音圈上下位置相等,其中包含有磁通平衡、降低驱动源电感量和热传导的结构设置。有效的抑制低频失真、改善功率承受能力和阻尼特性。

  BOSE公司

  该公司扬声器箱的特点是:主动利用听音环境的反射声来改善和修饰扬声器的辐射特性,开发出世界闻名的声场型扬声器箱。

  bose公司的新技术:

  (1)直接/反射扬声器技术。bose公司的扬声箱利用直接/反射技术还原从墙壁、天花板和地板反射到听众的混合的声音,运用直接/反射理论将声音的层次及定位表现得淋漓尽致。代表性的产品有901,701和501型系列音箱。

  (2)音响气流量低音技术。该技术是利用“A-cousticMass”结构所产生的气流,耦合三个独立声室工作,可减少低音单元振膜的谐振,降低失真的同时,还可提供极大的动态范围。

  (3)音频波导管技术。此技术是bose公司历经14年研究的科研成果,并申请了专利。其特点是在极小的机箱结构里安装扑颇长的折曲导波管,从而增加低频量感,创造出突破小箱体体积限制的庞大的舞台空间感。

  (4)HOROFINE薄膜技术。这种薄膜技术是一种利用竹浆和木浆制成的,具有完美、均衡的塑性和刚性,能满足将电信号转换成高质量声波的三项主要指标:密度低、杨氏模量高和衰减指数大,能在中高音域内重放出明亮清晰和十分自然的声音。

  AR公司

  该公司以创造出气垫式扬声器箱而闻名于世,这种音箱采用了声悬浮技术,它通过密闭箱体内像弹簧一样的空气支持着低音单元,而获得深沉有力的低音。这种扬声器箱从50年代开始出现,沿用至今,经久不衰。

  法国FOCAL集团公司

  该公司以创造高级扬声器单元著称,同时还生产多种款式扬声器箱,产品畅销世界各地。一些集团公司拥有先进的扬声器制造技术,它们享誉国际的重要发明有四顶。

  (1)发明了一种名为“MVF”(消除机械振荡)系统的新设计。使用该系统可克服传统音盆式扬声器机械振荡的缺点,降低音盆分割振动强度确保高保真重放。

  (2)在振膜设计方面,拥有已注册专利的Polkevlar音盆,质量轻而刚性强,彻底解决了音染问题,频率响应准确。

  (3)发明了Polyglass(聚乙烯玻璃)处理振盆,使振盆具有高刚性和优异的内部阻尼特性,令单元的声音平滑自然,重播音乐细致准确。

  (4)90年代新发展成功的钻石振膜,能重播出华丽的音色。

  这家公司的音箱特点是灵敏度高,大部分产品都在90dB以上。中音和高音单元同轴安装面板中线上,能产生准确的音像。

  丹麦DALI公司

  该公司非常重视音箱的测听程序,决不单以客观测试结果为最后依据。公司拥有一个实践经验丰富、有专业音乐素养的人士组成的测听评审团,为DALI的每个新产品的音质作出主观评审,以确保DALI产品的特有风格。

  DALI公司音箱最显著的特点是:前面板尽可能的窄,控制声扩散角度;箱体十分坚硬,具有表面吸收层装置,能有效消除谐振,使声场稳定,立体声定位感非常准确。音箱使用的单元均经电脑测试配对。

  英国音箱的特点

  TANNOY公司同轴扬声器闻名于世,成功地解决了相位失真难题;KEF公司发明了“UNI-Q”同轴技术,实现了高音和低音同轴同点发声的理想,使立体声像准确;QUAD公司专攻静电扬声器,一直不遗余力对它加以改进和发展;Celestion和Rogers公司的小型音箱在2000Hz时测试曲线有2dB的凸起,有人认为,这微小的差别肯定会对音色有影响,但这两家公司的产品是英国小型箱的代表性产品,这可能就是英国声的音色的奥妙。

  新型平板扬声器

  英国verity公司和NCT公司,在1996年先后宣布研制成功了新颖的超薄平板扬声器,这的确是扬声器制作技术的重大突破。

  这类平板扬声器,其厚度最薄的为3mm,最厚的不超过25mm,有效辐射面积大小可随设计而定,从25cm2到100m2。Verity公司的NXT的扬声器采用的是电磁式驱动器,而NCT公司采用压电陶瓷驱动器。振动板采用碳纤维和纸质材料,扬声器重量非常轻。扬声器的频响范围很宽,指各性角度大,音质不错,此平板扬声器不需要箱体,可以像一张画挂在墙上或装在天花板中。专家预测:此类超薄型平板扬声器应用前景看好,将成为21世纪新一代扬声器。

  知识普及:音响技术重要定律与效应

  听觉韦伯定律

  韦伯定律表明了人耳听声音的主观感受量与客观刺激量的对数成正比关系。当声音较小,增大声波振幅时,人耳的主观感受音量增大量较大;当声音强度较大,增大相同的声波振幅时,人耳主观感受音量的增大量较小。

  根据人耳的上述听音特性,在设计音量控制电路时要求采用指数型电位器作为音量控制器,这样均匀旋转电位器转柄时,音量是线性增大的。

  听觉欧姆定律

  著名科学家欧姆发现了电学中的欧姆定律,同时他还发现了人耳听觉上的欧姆定律,这一定律揭示:人耳的听觉只与声音中各分音的频率和强度有关,而与各分音之间的相位无关。根据这一定律,音响系统中的记录、重放等过程的控制可以不去考虑复杂声音中各分音的相位关系。

  人耳是一个频率分析器,可以将复音中的各谐音分开,人耳对频率的分辨灵敏度很高,在这一点上人耳比眼睛的分辨度高,人眼无法看出白光中的各种彩色光分量。

  掩蔽效应

  环境中的其他声音会使听音者对某一个声音的听力降低,这称之为掩蔽。当一个声音的强度远比另一个声音大,当大到一定程度而这两个声音同时存在时,人们只能听到响的那个声音存在,而觉察不到另一个声音存在。掩蔽量与掩蔽声的声压有关,掩蔽声的声压级增加,掩蔽量随之增大。另外,低频声的掩蔽范围大于高频声的掩蔽范围。

  人耳的这一听觉特性给设计降低噪声电路提供了重要启发。磁带放音中,有这样的听音体会,当音乐节目在连续变化且声音较大时,我们不会听到磁带的本底噪声,可当音乐节目结束时,便能感觉到磁带的“咝......”噪声存在。

  为了降低噪声对节目声音的影响,提出了信噪比的概念,即要求信号强度比噪声强度足够的大,这样听音便不会觉得有噪声的存在。一些降噪系统就是利用掩蔽效应的原理设计而成的。

  双耳效应

  双耳效应的基本原理是这样:如果声音来自听音者的正前方,此时由于声源到左、右耳的距离相等,从而声波到达左、右耳的时间差(相位差)、音色差为零,此时感受出声音来自听音者的正前方,而不是偏向某一侧。声音强弱不同时,可感受出声源与听音者之间的距离。

  哈斯效应

  哈斯的试验证明:在两个声源同时了声时,根据一个声源与另一个声源的延时量不同时,双耳听音的感受是不同的,可以分成以下三种情况来说明:

  1、两个声源中一个声源与另一个声源的延时量在5-35ms以内时,就好像两个声源合二为一,听音者只能感觉到超前一个声源的存在和方向,感觉不到另一个声源的存在。

  2、若一个声源延时另一个声源30-50ms,已能感觉到两个声源的存在,但方向仍由前导所定。

  3、若一个声源延时量大于另一个声源为50ms时,则能感觉到两个声源的同时存在,方向由各个声源来确定,滞后声为清晰的回声。

  劳氏效应

  劳氏效应是一种立体声范围的心理声学效应。劳氏效应揭示:如果将延迟后的信号再反相叠加在直达信号上,会产生一种明显的空间感,声音好像来自四面八方,听音者仿佛置身于乐队之中。

  德波埃效应

  德波埃效应是立体声系统定向的另一基础。德波埃效应的实验是:放置左、右声道两只音箱,听音者在两只音箱对称线上听音,给两只音箱馈入不同的信号,可以得到以下几个定论:

  1、如果给两只音箱馈入相同的信号,即强度级差ΔL=0,时间差Δt=0,此时只感觉到一个声音,且来自两只音箱的对称线上。

  2、如果两只音箱的强度级差ΔL不为0,此时听音感觉声音偏向较响的一只音箱,如果强度级差ΔL大于等于15dB,此时感觉声音完全来自较响的那一只音箱。

  3、如果强度级差ΔL=0,但两只音箱的时间差Δt不为0,此时感觉声音向先到达的那只音箱方向移动。如果时间差Δt大于等于3ms时,感觉声音完全来自先到达的那只音箱方向。

  匙孔效应

  单声道录放系统使用一只话筒录音,信号录在一条轨迹上,放音时使用一路放大器和一只扬声器,所以重放的声源是一个点声源,如同听音者通过门上的匙孔聆听室内的交响乐,这便是所谓的匙孔效应。

  浴室效应

  身临浴室时有一个切身感受,浴室内发出的声音,混响时间过长且过量,这种现象在电声技术的音质描述中称为浴室效应。当低、中频某段夸张,有共振、频率响应不平坦、300Hz提升过量时,会出现浴室效应。

  多普勒效应

  多普勒效应揭示移动声音的有关听音特性:当声源与听音者之间存在相对运动时,会感觉某一频率所确定的声音其音调发生了改变,当声源向听音者接近时是频率稍高的音调,当声源离去时是频率稍降低的音调。这一频率的变化量称为多普勒频移。移近的声源在距听音者同样距离时比不移动时产生的强度大,而移开的声源产生的强度要小些,通常声源向移动方向集中。


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