喇叭的频响曲线与频响范围

海潮机械 2023-07-18 04:33 编辑:admin 124阅读

一、喇叭的频响曲线与频响范围

是的,频响范围是越大越好。但需要看后面的频率特性参数,如果没有频率特性参数,频率响应的范围就不好确定。 100HZ-20KHZ的音箱低音频率太差。(3英寸小喇叭的声音) 65HZ-20KHZ的音箱,65赫兹是5寸喇叭的低音。 20-20KHZ +/-5db 这个参数的意思就是从20赫兹一直到20千赫兹,各个频率的响度误差范围在正负5分贝。 从频率范围来看20-20000HZ 比 50-20000HZ 的频响范围宽(20-40赫兹低音频率下潜深,好听).但解析度不是很好,不是HiFi音质。 +/-3db的解析度高--频率误差3分贝,就是各个频率的声音响度误差很小,你都可以听到---就是高保真HiFi音质。 前者的频率曲线没有后者好,就是说前者的频率响度存在5分贝峰谷(声音响度高低落差大)--解析度比较不好;后者的曲线比较平坦--解析度比较优秀。 但前者的低音频率下潜深-这仅仅是+/-5db的情况,如果20HZ-20KHZ +/-10db,频率误差范围就太大了,这个参数前面的频率范围 就完全没有意义---因为20-50赫兹你完全听不到--误差10分贝的结果。 误差范围越小,各个频率的使声音才听得到---解析度就高--就是HiFi音质。 +/-1db,就是解析度最高的音箱--只有真正的高级监听音箱才具有这样的优秀频率特性参数,这样的音箱,价格十几万。 我看到网上美国的“声擎”书架箱,频率响应 50HZ-20KHZ(+/-1.5db),这个音箱的解析度就是最高的,频率误差只有1.5分贝,就是50赫兹低音差了一点,没有40赫兹以下超低音,但价格便宜只要3千多,可能是性价比最好的书架箱。(惠威的X5参数没有这个好,价格5-6千) 表示频率特性的db数值越大,误差就越大;频率特性(频率曲线)正负3db就比正负5db好,但这个只是声音在各频率的大小误差,与频响的宽窄无关。 频率范围与频率特性这是两个概念,但频率响度又关乎频率的范围--这是两个互为关联的参数---因为声音太小(db误差太大)的超低音频率你完全听不到,就是没有意义的频率参数。 如果频率响度误差太大:20赫兹-20千赫兹(+/-10db),这个20赫兹参数就完全没有价值了--因为你根本就听不到20赫兹、30赫兹、40赫兹超低音。

二、喇叭频响曲线图看FO

频响曲线是指在各个频率下音量的变化情况,可以用来判断分频点。以下是通过频响曲线判断分频点的方法:

1. 准备好测试音乐和一款频谱分析软件,例如Audacity。

2. 将测试音乐放入软件中,并使用麦克风播放出声音。

3. 打开频谱分析功能,选择“FFT”或“Spectrum”的模式,并调整设置以确保数据准确。

4. 播放测试音乐并观察频谱分析图表。通常会看到一个峰值在某个特定的频率上,这就是该音箱系统对该特定音高的响应。

5. 重复步骤4,检查其他不同音高的峰值是否存在,并观察其相对大小和位置。

6. 根据观察结果画出该系统的频响曲线图。可以使用Excel等软件进行绘制,将各个频率下的相对电平(dB)标记在X轴上,并将相应dB数值标记在Y轴上。

7. 观察绘制出来的曲线,找到最高点附近开始明显下降的部分,这个点就是该系统的截止(分界)点。如果使用了双路立体声系统,则需要找到两条曲线交汇处作为分界点。

8. 根据截止(分界)点,可以确定该系统的频率响应范围,进而选择合适的分频器进行调整和优化。

需要注意的是,由于音箱系统中涉及到许多复杂的因素和参数,如阻抗、相位等,因此单纯依靠频响曲线来判断分频点可能不够准确。建议结合其他测试方法和专业知识来综合考虑。

三、喇叭的频响

可以把音量调小点就行。

四、喇叭的频率响应范围怎么看

一般音箱会有这几个标识:

1功率。

功率大声音就越大,左右声道10W就差不多了,低音有30W就可以了。

2频率响应,代表音箱的发声范围。能达到人的听域是最好的,一般人的听域是20HZ~20KHZ。不过多媒体音箱是难以达到的,那些天价产品除外。一般能有50HZ~18KHZ就不错了。但是相当一部分是有水份的,特别是一些杂牌子。

3灵敏度。

以分内为单位。灵敏度越高,在同等的功率下声音的越大。一般80~90dB,也有很多乱标识的。普通的大概86dB左右,超过90的基本可以忽略了。这是三个基本的参数。还有一些则是要用专业仪器测的。

五、喇叭频率曲线图怎么样看

频谱和频响是音频领域中两个常见的概念,它们具有不同的含义和作用。以下是它们的主要区别:

1. 频谱(Spectrum):频谱是指一个信号在频域(时间域与频率域的交叉点)上的表现形式。频谱可以反映信号在不同频率上的幅度分布和能量分布。它通常用于描述声音信号的频谱特征,如谐波含量、频谱宽度等。

举个例子,对于一个正弦波信号,其频谱通常是一个余弦函数,它包含了正弦波信号在不同频率上的幅度和相位信息。通过分析信号的频谱,我们可以了解信号的主要成分、频率特性以及各种频率成分对信号的贡献。

2. 频响(Frequency Response):频响是指一个系统或设备对不同频率信号的响应。频响可以描述一个系统或设备在频域上的性能,如灵敏度、增益、带宽等。它通常用于描述音频设备、电路或系统的频率响应特性,如放大器的频响、扬声器的频响等。

频响可以帮助我们了解一个系统或设备对不同频率信号的处理能力、响应特性以及对信号的还原质量。一个好的频响表现意味着系统或设备对不同频率信号的处理较为均衡、准确,从而提高音频质量。

总之,频谱是一个信号在频域上的表现形式,反映了信号的频率特性和主要成分;而频响则是一个系统或设备对不同频率信号的响应,描述了系统或设备在频域上的性能和还原质量。这两个概念在音频领域有不同的应用和价值。

六、喇叭频响曲线图怎么看

测量的具体步骤:

  首先将mIC置于离低音单元锥盆底5cm的地方,采用8000Hz的采样率,32768的MLS长度,测出单元近场的频响曲线。

  第二步:测量倒相管处的近场频响曲线。

  第三步:使用合并/增加菜单合并上面两曲线,下调倒相管曲线8.6db以使两曲线吻合,合并方法是使两曲线在低于倒相管谐振频率下重合,所以下调了倒相管曲线8.6db刻度。

  第四步:远场测量箱子的中高频频响曲线,MIC置于离面板60cm的地方,首先将取样频率改至48000Hz(是SB声卡的最佳频率),offset=60cm,length(时间窗)

  第五:拼合点在500Hz,将合并/添加菜单的频率栏填入500hz,基于500Hz以下远场的测量不准了,我们500hz以下采用近场测得的低音单元和倒相管的合并曲线加进来合并出正确的全频段音箱频响曲线。

  第六:修正曲线。我们这时的合并曲线因为低频是近场测量没有综合面板的bafflestep的影响!所以必须加以校正,我们在合并/添加菜单处的befflestep栏中填入200Hz,并在delay栏中填入-185ms以使相位曲线能够接合。

七、喇叭频率曲线

实用的音箱分频器是一种组合式滤波器。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。滤波器在分频点附近呈现一种有一定斜率的衰减特性。通常把相邻曲线降衰相交叉处叫做分频点。在分频点附近有一段重叠的频带,在这一段频带内,两只喇叭都有输出。理论上要求滤波器的衰减率越大越好。但是衰减率越大,元件越多,结构复杂,调整困难,且插入损耗亦越大。一般常用-6dB和-12dB的分频器。常用的-12dB/频程的分频器在分频点外的1倍频程内,喇叭仍然有相当的能量;而在1.5倍频程内,喇叭的声音仍然可闻。这样,在分频点附近相当宽的一段频带内,将由两只喇叭共同发声。如果喇叭的响应是平滑的,分频器的衰减性特也是理想的,那么这一过渡过程也将是平滑的;但如果喇叭响应出现峰谷,或者分频器的互补性特不理想,则这一过渡过程会出现振荡,严重者使音像大乱。同样道理,三分频音箱将出现两个过渡过程。尤其要注意的是,绝对不能让两个过渡过程重叠,否则后果不堪设想。