您找到的揚聲器讀為... 8“ 200W,10” 200W,12“ 200W。同一製造商的這些揚聲器有什麼區別。或者您找到的Subs讀為15” 500W,18“ 500W,15 “ 1400W,18” 300W,18“ 800W。我糊塗了。我對聲音/音頻沒有太多經驗。
我在這裡查看有源音箱目錄, http://www.soundz.co.za/c792-1/Powered- Speakers.aspx
英寸在聲音方面是什麼意思?瓦特在聲音上意味著什麼?
您找到的揚聲器讀為... 8“ 200W,10” 200W,12“ 200W。同一製造商的這些揚聲器有什麼區別。或者您找到的Subs讀為15” 500W,18“ 500W,15 “ 1400W,18” 300W,18“ 800W。我糊塗了。我對聲音/音頻沒有太多經驗。
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英寸在聲音方面是什麼意思?瓦特在聲音上意味著什麼?
當您以揚聲器為單位測量英寸數時,它就是該揚聲器的直徑,因此12英寸400W揚聲器的物理寬度為12英寸,最大額定功率為400瓦。
功率是多少,所以您知道可以在不損壞揚聲器的情況下推動多少功率。
物理尺寸與聲音密切相關,例如,要獲得良好的低音響應,您需要實際移動大量空氣-因此,唯一的方法是使用大型揚聲器。如果您需要高頻響應,則需要一個可以快速移動的小型揚聲器振盆。這兩個不同的要求是您在任何hifi系統中都具有低音,中音和高音揚聲器的原因,並且您將頻率範圍劃分為適當的揚聲器。
英寸和瓦均為以下建議規格:
它們可能產生的最大產出水平大致與之相關。
這些之所以具有啟發性,是因為它們並沒有真正告訴我們重要的數字-它們只是
在揚聲器的規格表中,您可能會找到真正想要的東西,儘管製造商可以根據自己的意願來操縱這些規格。優點。這可以通過用於測量的系統來實現,也可以通過信息呈現的方式來實現。規格為:
頻率響應顯示揚聲器可以產生的頻率範圍。此圖始終是一個度量,涉及在特定誤差窗口內(無論是否顯示誤差)與平均值存在一定偏差。通常我們會說揚聲器在特定範圍內具有“平坦”頻率響應,其中“平坦”表示允許一定的誤差(例如±3dB)。
例如,揚聲器可能顯示出像這樣的規範:
50Hz-24kHz,±3dB
這意味著在引用的頻率範圍內,所有頻率的電平絕不會或多或少是所選電平的3dB(或者所有頻率在6dB的電平窗口內。
揚聲器仍然會產生低於(和高於)引用範圍的頻率,但是這些頻率會逐漸降低,並且會比引用範圍內的頻率低3dB。(
製造商作弊的方式是:具有以下響應的揚聲器:
50Hz-24kHz,±3dB
響應為:
30Hz-25Hz,±10dB
該規範仍然有效,但可能會以低於10 dB的水平(例如80Hz)產生30Hz。
誤差容限通常為:
以dBSPL為單位,通常在距揚聲器1米的地方,這表明揚聲器可以發出多大的聲音。
對於工作室揚聲器,應為100-120 dBSPL是正常的。 PA揚聲器通常比這更大。
製造商也可以在這裡作弊。例如,峰值測量將高於RMS測量值。通常的做法是在峰值中顯示Max SPL,但RMS與我們的響度感知的關係比峰值更多。此外,製造商可能會使用半空間設置(揚聲器靠近一堵牆)進行測試,這將使數字增加約3dB。因此,除非提到完整的測試規格,否則很難說出確切的性能或進行比較。
要提到的關鍵是所有揚聲器本質上都是經過計算的各種因素之間的折衷,例如:
簡單來說,這是對揚聲器可以執行的工作量的度量-工作越多,它可以排出的空氣質量就越多,因此輸出的聲音就越大。
但是許多其他因素都會影響這一點。放大器設計的類別會影響放大器的效率,因此,在某些設計中,您可以用較少的輸入功率獲得更高的輸出電平。
在特定頻率下,視錐細胞需要做的全部工作就是在該頻率上振盪,而不論其大小如何。
要再現低頻聲音,需要大的空氣質量位移。有兩種主要方法可以實現此目的:
兩者之間有很多折衷。具有較大偏移的小圓錐將需要較少的移動功率,但與具有較低偏移的大圓錐相比,它將具有較高的失真度和較低的效率(由於降低的聲阻抗)。
重要的是注意,任務是產生“ Loud Low Frequencys”-因此,錐體大小也與輸出級別有關。這就是為什麼iMax影院使用重要字幕的原因,而電影混音的配音劇院則使用較小的字幕。
但這是一個過於簡化的解釋。實際上,每個製造商都會將這兩個變量與許多其他變量一起進行調整,例如磁體尺寸,錐體深度和機櫃(外殼)設計本身。有關更多信息,請參見此鏈接。
但是您可以說,更大的圓錐體可以實現更有效的低頻再現。
您似乎仍然想知道不同揚聲器尺寸之間的聲音差異:
揚聲器直徑不是與獲得多少低音直接相關。最重要的是櫃子的尺寸:沒有機櫃,對於任何揚聲器,只要有足夠的時間,大部分空氣就會從前到後“反過來”流動;反之亦然。因此,相隔一段距離,您基本上只會得到高頻紋波。防止出現這種情況是機櫃的工作,這大致上要求從揚聲器到揚聲器的自由空氣路徑長於您想要聽到的聲音的波長。原則上,您可以通過將8英寸揚聲器安裝在衣櫃大小的機櫃中來獲得出色的低音響應。
通常不這樣做的原因是,使用這種揚聲器構建小型揚聲器要困難得多瓦特數比大瓦特數大(出於類似原因,為什麼要製造具有給定功率的卡車發動機比製造具有相同標稱功率的賽車發動機更容易);數字引用的內容反映了這一點。由於音樂的大部分能量都在低音範圍內,所以在那裡您需要大量的功率,因此您需要大量的小型揚聲器。大型機殼可以容納很多小型揚聲器,僅
不過,這些路線實際上是為某些應用而採用的;例如,大多數電貝司手更喜歡使用他們的“冰箱”具有八個10英寸揚聲器,而不是兩個具有相同功率的18英寸揚聲器。原因是小型揚聲器本身通常具有更高的精度回應:大型揚聲器甚至需要一些時間才能動起來。它只是不能產生高頻振動,所以質量太大。而且較大的尺寸意味著音錐在本徵共振(更像鼓頭)上振動更靈活,這會影響整體聲音。
如前所述,PA和HiFi系統通過將信號分成不同的頻率範圍來解決此問題。在較深的低音範圍內,通常可以很好地使用18英寸的揚聲器,並且可以廉價地提供所需的大功率。在100 Hz以上的頻率下,您可以切換到功率較低的12英寸揚聲器,但響應更均勻以獲得乾淨的聲音。中檔。再次高於5 kHz時,您將切換到功率相對較小,但質量非常低的壓電驅動器,從而使響應輕鬆達到可聽極限。此外,如今,您通常會使用均衡來補償剩餘的功率反應不均。
我的看法是揚聲器是一個氣泵。隔膜越大,則可泵出的空氣越多。
但是,泵越大,對移動空氣的阻力就越大。就像試圖在大塊紙板上動一樣,您需要強壯的手臂來更快地it動它,如果有人要求您每秒將卡片動2次,則手臂越強壯,您就越需要克服阻力和動量。
就揚聲器而言,這意味著需要更多的電動機械力才能移動揚聲器,移動空氣,然後再次以相反的方向拉動空氣,每秒一次。這意味著更多的瓦數。
兩個大小相同,功率相同的相同型號的揚聲器將產生不同的聲音特性。較小的揚聲器應比較大的揚聲器更猛擊,並更準確地再現錄製的音調。但是,您可能要用音調精度來換取聲壓,當然是要低音非常低。
編輯:有關靈敏度的說明。如果有數據,請務必查看揚聲器的靈敏度。這是對揚聲器將功率轉換為聲音的效率的一種實用度量。僅僅因為它的質量很差,這是不夠的,但是通常您想要一個更大的數字。
在給定數量的瓦數下獲得聲壓時,這全都與效率有關。
OK60W JBL D130(105dB 1W @ 1M)與250W ChiCom(82dB 1W @ 1M)。
猜猜哪一個在最佳機箱中可以產生最高的聲壓。
提示,,不要打賭JBL。從82dB到102dB的功率順序。 ChiCom揚聲器將需要幾百瓦的功率才能與該特定JBL一起運行,並且要炸得比它還遠。
這些新的“ 500W”(幾乎總是峰值而不是RMS值)需要一個10KW的柴油發電機來驅動它們,而高效的揚聲器在50瓦時會被壓碎。
英寸的尺寸可能與揚聲器外殼的最小尺寸有關,並且基本上,如果您需要更大的功率,則需要更大的尺寸。這是鏈接到XSP_A系列的PDF文檔中的一部分:-
其他製造商也可能會參考低音驅動器的直徑。
我絕不是專家,只是剛剛開始“研究”聲音,不得不為我的新車(為以前的車購買了已經安裝了聲音的系統)“調整”系統的大小……無論如何,從什麼開始我了解到(與2位安裝聲音以謀生的朋友交談)是,所有事物都是平等的(即:相同品牌,相同RMS瓦特),唯一的區別是錐體大小(例如10英寸對12英寸),發現12英寸的響應速度較慢。向上和向下移動圓錐體需要一定的功率,並且材料越大,它所消耗的功率就越大-因此,如果功率相同,則較大的子管將響應性變差。更大的低音單元的好處是可以一次移動更大的空氣量,從而轉化為更多低沉的低音。結論-物理上較小的子將提供更“蓬鬆”的緊實(如搖滾音樂)低音,而較大的子更適合低頻(如嘻哈音樂和家庭音樂)低音。不過,老實說,我懷疑10英寸和12英寸之間的差異是否可以檢測到-要聽到一個可聽見的差異,就必須將8英寸與15英寸進行比較……這就是我的2美分。就像我說的-我沒有專家,肯定會得到糾正。另外-我知道,如果有人深入研究這些差異,那麼還有很多話要說,這只是新手(我)試圖過分簡化的觀點,試圖理解學習曲線非常陡峭的主題。