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[监听音箱] 音响系统相关技术术语解释大全

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 楼主| 523875129 发表于 2018-3-16 12:11:47
音量 声音的强度或响度,标志声音的强弱程度,它主要与声源振动幅度的大小有关。长时间在大音量下听音,会使听力减退,大脑兴奋,抑制失调,引起失眠、头痛,还会影响别休息。
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' o% E  e) q% \/ p音量单位表( VU ) 表示实际音量的电平表。一般 VU 表的 OVU ( 100% )处是指已调定的线路电平值,即当一个功率电平为 4dB ( 1.228v ),内阻为 600 欧姆,信号频率为 1 千赫兹的正弦信号在 VU 表的输入端时,表针在刻度盘的位置。 VU 表的变化与人耳的音量感受比较吻合,它表示了人耳对声音响度的感受,即 VU 表的显示值较大时,音量一定很大,反之亦然。 VU 表的指针和下降时间均为 300 毫秒,可以良好地实时显示当前的音量变化情况。8 w4 g! ~- u3 _, B; E
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音量控制 利用电位器调节放大器增益量,以获得所需音量过程。立体声放大哭喊 有左右两个声道,常采用一个同轴双连电位器同时控制两个声道的音量,由于两个放大器的增益误差或电位器的联动阻值误差等原因,会造成左右声道音量不相等的情况,因此立体声放大器都装平衡电位进行左右声道调节,为了符合人耳的听觉特性,音量电位器多选区用阻值变化曲线为指数型的电位器。+ r+ O/ v( h5 n/ _% Y. |+ x
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音频 亦称声频,音频的频率范围定义为 20 赫兹至 20 千赫兹。5 I* g0 b9 `7 C4 S
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音频频段的划分 在音质评价和音响系统调整中,通常要将音频范围分为若干个频段,不同频段声音信号的提升与衰减对于听音评价者来说,主现听音感受有所不同,根据不同要求,音频频段可以分为 3 段、 4 段和 7 段等,最多将音频分为极低音、低音、中低音、中音、中高音、高音和极高音等 7 频段。极低音为频率范围是 20 至 40 赫兹,负责声音的重度,这个频率的多寡决定了声音的沉重感受,合适时声音强而有力,能控制雷声、低音鼓、贝司和管风琴的声音,过度提升会使声音含混清。低音的频率范围是 40 至 50 赫兹,负责声音的力度,人声位于这个频段,这个频段不足时,演唱声会被音乐此频段,过度提升会使声音变得松软,听起来有拖长的感觉,合适时低音张也得宜,不足时声音单薄、欠丰满。中低音的频率范围是 150 至 500 赫兹,负责声音的力度,人声位于这个频段,这个频带段不足时演唱声会被音乐声淹没,声音软绵绵,过强时会使低音生硬,合适时低音有力度且硬朗。中音的频率范围是 500 至 2K 赫兹,负责声音的亮度,包含大多数乐器谐波和泛音,过强时,会产生类似电话中听到的声音,但小军鼓等打击乐的特征音就在此范围,合适时透彻明亮,不足时声音朦胧。中高音的频率范围是 2K 赫兹,负责声音的透明度,为人类听音最敏感的部分,弦乐器特征音(如拉弦乐弓与弦的磨擦声、弹拨乐手指触弦的声音)位于此频段,过强时会掩蔽语音声音的识别,不足时声音穿透力下降。高音的频率范围是 5K 至 10K 赫兹,负责声音的脆度,影响声音的距离感、亲切感和色彩感,过强时会使木管乐(如短笛、长笛)和小提琴的声音突出,语言的齿音明显。极高音频率范围是 10K 至 20K 赫兹,负责声音的纤细度,合适时三角铁和立镲的声音金属感剔逼真,沙锤的节奏清晰可辨,不足时声音的细节听不到。
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6 l$ X/ _8 Q+ L/ s% N音频分配器 将一路音频信号分配给几路的音响设备,如 1 入 4 出分配器可以将一路音频信号分成四路。有源分配器的每路输出之间信号互不影响、一致性好、保真度高,在专业音响中应用广泛。% f5 X* w* ]4 Y& c
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音品 声音的属性之一,为声音的成长和衰变过程,即声音的包络线。例如如同一个人发出同一音阶“好”时,声音拖长和短促表达的意思不同、听音感觉也不同。音品不同时声音频谱也会有所差异,主要表现的谱线的强弱分布不同,所以可以主为音品和音色都是由声音的频谱结构决定的,也有的把音品与音色统称为音品,作为表征声音特色的一个要素。
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音区 乐器或人声的整个音域,可根据其音高和音色特点划分为若干部分,每一部分叫做一个音区。指人声时则称“声区”,音域大都可分成三个音区。% u3 z, {' w4 o  S

$ N$ N$ z; H# u) R音圈 电动式扬声器的驱动元件,将漆包铜线或漆包铝线在硬纸筒或筒上制成,绕在世线圈筒的漆包线一般为两层,也有单层或四层。音圈的阻抗通常即扬声器阻抗,常用 400 赫兹或 1000 赫兹的频率来测定,为音圈直流电阻 1.2 — 1.5 倍。
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音色 某声音由于波形或频谱结构不同所具有的本质性特征,是谐波或泛音成分不同所形成的声音属性,音色由声音的基波与谐波组成,基波是声音的泛音,谐波成分频率 f 赫兹,那么其谐波成分则为 2f 、 3f …。二胡和小提琴拉同一音高、用同一音量,听音者可以很容易地边辨别出哪个是二胡的声音、哪个是小提琴的声音,就是由于它们的谐波成分不同,优秀的音响系统应该是声音纯正地再现。
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7 {4 V2 h. e) B8 l( T1 L音乐功率 音响设备在短时间内爆发出的猝发功率,由于音乐信号时强时弱,设备有音歇机会不像正弦信号长期持续作用使设备的音乐峰值功率一般可标为额定功率值的 3 至 5 倍。
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! N# A$ ?/ Q; Y0 e: g4 l音质 声音的品质,包括失真度、本底噪声、清晰度和声音的还原能力等多方面,音质并不等于音色,而是音质中包括了音色,是声音质量的全面概括,故可以这样讲,音质非常好的音向设备,音色一定好。
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; q+ y+ C1 `, Z% `% \8 I2 m% p音质评价标准 判断音质的依据,通常分为主观评价标准与技术(客观)评价标准两方面,音响系统的音质评价,应采用主观评价相结合的方法。一般来说,主观评价很差的系统,客观评价也不会很好;主观评价很好的系统,客观评价很差的系统,主观评价一定很差;客观评价很好的系统,主观评价不会很差。
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音响 大致有以下三种含义:( 1 )声音,如巨大的音响的震耳欲聋。( 2 )拾取、保存、处理、再现、还原声音的设备,如组合音响、家庭音响。( 3 )声音效果,如发烧音响。6 J9 d8 r' A1 t( m4 t/ Z* `
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音响技术 物理学的分支,是研究声波发生、传播、接收以及声信号处理的学科。
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2 U  E$ x4 K# s% P7 ~音响美学 研究人对声音审美关系的一门科学,是美学的一个分支。人对声音的审关主要表现在对声音的认识和听音感受方面,音响是听觉的外在开式,是思维与感情的外部表现,人是音响的接受体。音响作为人们欣赏音乐等听觉艺术作品的媒介、载体和交流语言,在被聆听者感觉到以后,必然会给予人们带来各种各样的感受。音响美与声音效果的完美程度密切相关,而声音完美程度不仅取决于声音的保真程度,还与声音是否是优美和谐密切相关。欣赏音响美与听音者的民族、而声音的理解和感知能力、音乐素养以及心理和生理状态等有密切关系,所以音响美学亦可以称为聆听艺术科学。4 `$ j1 q! ^" q

# A% S! P3 u( z1 }# B! _! Y8 h% c7 x音箱 亦称扬声器箱,是一种提高电声转换质量的声学装置。根据障板原理,将扬声器安装在一个箱子中,用来分割扬声器前后的声辐射,避免扬声器前后声音的声短路效应和干涉现象,而且可对声共振进行有效的控制增大声阻尼作用使放音优美动听。目前音箱的种类的大致有敞开型、封闭型、倒相型、空纸盆型、克尔顿型、对称驱动型、内藏型、迷宫型、前置号筒型、背向号筒型和组合号筒型等多种,随着音响技术的发展,音箱的种类将越来越多。
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音箱线 亦称喇叭线索,用于功放与音箱这间的连接,由于功放输出给音箱为音频功率信号,导线中电流较大,故要求导线电阻尽量小,以减少音频功率信号损失,一般音箱线由多股细铜线扭织而成,既粗又柔软,有时为了提高阻尼系数,应采用在铜线表面镀银导线或高纯度无氧铜等导线来改善音响效果。: S# N) V* C! }$ o4 t

% g3 H+ b4 Y" Z音域 指某一乐器或人声所能发出的最低音和最高音之间的范围。
 楼主| 523875129 发表于 2018-3-16 12:12:36
影视激光唱片( CDV ) 亦称镭射影碟,是 CD 与 LD 结合的产物,所用材料与 CD 相同,是一种带有 5 分钟图像和声音内容以 20 分钟无图像的声音内容的激光唱片。  N. h' T# Y$ W, c* z) t, E4 [

3 u6 g0 f9 n: E7 [# {有调声 有固定音高的声音,属于周期性信号,是构成声音的最主要成分,人声、乐器和自然界中的大多数声音都属于有调声。0 E6 C: z4 J9 Q; T, s; B
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有效值 亦称均方根值,声音信号的实际音量和强度值,与人的听觉响度感觉非常接近,故一般应根据有效有效值状态显示,判断声音信号是否合适。
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阈值 亦称门限电平,即拐点电平。压限器、噪声门和扩展器的信号增益转折变化时的电平量。压缩器的阈值定义为压缩器从不压缩状态进入至压缩状态时的电平值。阈值较小,信号较弱压限器即进入压缩小状态,动态损失严重;噪声门的阈值定义为开门电平,阈值过大,较弱的声音信号无法通过,而较大信号会有开门声;较小时,任何信号都可以通过,噪声门不起作用。扩展器的阈值勤定义为扩展器从不扩展状态时的电平值,阈值较小,较弱的信号就会使扩展器进入扩展状态;阈值较大,信号很强扩展器也不进入压缩状态,扩展不起作用。: ]3 t; n5 t' {, f

& w8 t/ n6 g+ u' `" b% ?语音 人类发出语言所产生的声音。语言是人类重要的交际工具,它由若干单词组成,而单词由音节构成。一般地讲,汉语的一个字就是一个音节,音节是由音素构成的。汉语的每一个字几乎都有声线和韵线,在普通放中共有三十多个音素,一个音节由 1 至 4 个音素构成,音素的互相拼和,可以组合成四百多个音节。由于汉语和其他语言的语音不同,在调音时要有所区别,如齿音西方语言中的擦音出现的概率明显高于汉语,故在处理语音时汉语应少去除“咝”声,而西方语言可多去除些。6 y3 k6 u% g( N9 G3 T% Q1 p& J
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预加重去加重降噪 在录音或传送音频信号前,预先把信号的高频分成的幅度进行提升,即为预加重工业,放音或接收声音信号时将高频做同样程度的衰减,即为去加重,可以消除高频噪声,在调频广播中得到广泛应用。但在磁带录音时,效果并不十分理想,这是因为在录音过程中为补偿磁头高频损耗和带速等因素,已经对高频作了大量的提升,如果再要预加重而提升频就很困难,而且还会影响中、低频的录音电平。1 V6 p$ ^+ {7 b5 F/ \- ~
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预录音乐节目光盘 微型激光唱盘( MD )中一类,是一种只读光盘,由工厂生产的原版节目光盘,只能放不能录,其放音原理同 CD 类似,即用激光束读取光盘“信息坑”(实际上为小凸起)上数据,然后转换为音频信号。
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预延时 亦称初始延时,为早期反射声与直达声之间的时间间隔,不同体型和体积的房间的预延时间是不尽相同的,但它主要与房间大小有关,可以有房间大小很关,可以用房间的平均自由程来计算。效果器的预延时调得较大时,可以获得大空间、大厅堂效果,同时还可以避免反射声直接对直达声的干扰而造成的声染色,但也不宜调得过长,一般应调到听音空间与房音的实际空间大小相适和声音清晰、声像殷实的程度。. }- S, x+ q0 \& T; d
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远场 大于两倍波长的声场,声波的最长波长(即频率为 20 赫兹时)为 17 米,故对于整个音频范围来说,大于 34 米的声扬为远场,尺寸达到远场的房间为大房间,在远声的情况下,声音之间可视为无干涉。距离每增加一倍,声压级衰减 6 分贝。
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( x& A7 j9 u+ Q乐音 有周期性规律振动的声源发出的复音,在听觉上能产生明确的音调和音色。由乐音组成的各种不同风格、不同流派的音乐,是科学技术与文化艺术的结合体。乐音质量不仅与硬件(乐器和音响设备等)有关,还与演奏和设备调整水平以及听音条件、位置和方法等密切相关。! J9 s. h* Q0 ?5 z. o
 楼主| 523875129 发表于 2018-3-16 12:13:14
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早期反射声 亦称近次反射声,直达声后 50 毫秒以内到达的、经一次或两次反射的声音。在声场中,合适的是早期反射声可以使声音加厚、加重,甚至可以加强直达声,但过强时节会破坏声像定位,要通过声学设计,合理利用和控制界面的早期反射声。2 M& D- \# t2 r- C$ S& e
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噪声 有多种定义:( 1 )不同频率和不同强度的声音,无规律地组合在一起即成噪声,听起来有嘈杂的感觉,为人们不需要的声音。( 2 )在电路时,由于电子的特殊杂乱运动或冲击性的杂乱运动而在电路中形成频率范围相当宽的杂波,如电子的热作用下的杂乱运动(热骚动),电子不够均匀的流动,都将产生持续存在的噪声;雷电、电火花等感应到电路中就产生冲击性噪声。" B+ [; u; p5 p( B# K& J$ M
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噪声门 利用扩展器原理制成的一种降低背景噪声的设备,输入信号小于一定程度(阈值)时噪声门无输出,大于此值时正常输出,可以消除声音间歇过程的本底噪声,在音响领域中除了降低背景噪声外,还可以用于提高声音分离度、处理鼓声等。5 j0 k+ @: }5 D/ ^5 m) Y
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噪音 不和谐、不悦耳的声音,物体无规律的振动产生噪音。乐器在产生乐音的同时,还会伴随着产生噪音,各种乐器的噪音有不同特色,弦乐产生的噪音最大,其次是木管,木管中首先是长笛,这些噪音是随演奏而来的,由各种摩擦引起的,与乐音结合在一起,构成了各种声音中不可缺少的部分,音响节目中有适量的噪音,会使人感到自然、真实、有现场感受,但噪音成分过多,会使声音难听。
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增益 即放大量或提衰量,放大器对信号放大能力的指标,等于放大器输出信号与输入信号之比的对数,正增益为提升,负增益为衰减,有功率增益、电压增益和电流增益三种。通过调整音响设备增益量,可以对音频信号电平进行调节,使系统的信号电平处于一种最佳水平。
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( B2 B# x$ @# ?) W) b障板 扬声器振动发声时,纸盆(或振膜)前后空气的疏密(或气压)变化情况恰好大小相相等、方向相反,即相位差为 180 度。频率较低时,纸盆前被压缩的空气会绕过扬声器去填补纸盆合的稀疏空气,前后两部分声音互相抵消,辐射能力减弱,出现声短路现象。为避免声短路,可用一个巨大的板将扬声器前后隔开,使纸盆前后的声音互不干涉,这个起隔离扬声器前后声音的板即障板。
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9 d5 X* N2 X# Z直达声 从声源(即音箱)发出直接到达听音者的声音,是声音的主要成分。在音响系统中。在音响系统中,未经过处理的声音信号也称为直达声。在传播过程中,直达声不受室内反射界面的影响,距声源的距离每增加一倍,直达声的声压级衰减 6 分贝,音色非常纯正,但听起来发干,现代音响场设计要求充分利用从音箱发出的直达声,合理控制反射声,音箱吊挂是获得直达声的最好方案。在听音区获得音箱直达声的条件是:( 1 )听音区可以看到所有音箱;( 2 )听音区位于所有音箱交叉辐射的区域。2 I9 T4 p0 c/ w; g# m$ e$ J8 e9 Q

% k* ^5 P; e% I# b折叠式号筒扬声器 分成多段、用折叠安置或卷曲的方法尽量缩小体积和物理长度的号筒,主要用于电影院、剧场和礼堂等场所。
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$ m& W9 i$ E2 M3 b) ?( }+ E折射 声波在两种物质(或密度不同的物质、媒质)的接触面上由于声速变化而改变化传播方向后,进入第二种物质的现象,便如声音从空气中进入墙体,方向就会发生改变。
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: O- W3 G) W2 L2 @% t% c直流电 不随时间改变方向的电流,电池、交流电经过整流后可产生直流电,设备标有 DC 的接口为外接直流电源接口。
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直流剩磁噪声 由直流剩磁产生的噪声。由于磁带的磁性层材料是颗粒状的,即是不连续的,因此直流剩磁实际上就含有了无规则的随机噪声成分,在放声时,磁头会将这些噪声成分拾取出来,形成噪声。
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 楼主| 523875129 发表于 2018-3-16 12:13:29
直射式音箱 扬声器纸盆与空气直接耦合的音箱,主要依靠扬声器的声辐射特性将声波传送空间,直接放在地面或位于紧靠角位置,会使低音由于反射而加重变浑,最好用金属架垫高 40 厘米以上,或在音箱前辅设吸音地毯,摆放在距侧墙大于 40 厘米,后增大于 20 厘米,于房间中心轴线对称的益上。
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% |; }; u$ k, [" c% W( h纸盆 扬声器实现终端电声换能的一种锥状纸质振动膜体,由掺入碳纤维或其他材料的纸将经热压而成,也有用防弹布等材料制成的。纸盆张角一般为 90 至 120 度,为了获得较宽的频率响应,经盆特做成中心厚、外缘薄,纸盆可分为折环和锥体两部分,通常折环与纸盆为同一整体,可增加振动系统的顺性,改善低频响应特性,减少非线性失真,但高频响应有主效率较差。
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只读型激光唱片( ROM ) 带有的声音信息由制造厂家生产、灌制,使用者不能改动、抹去的激光唱盘,普通的 CD 等唱片均属于只读型。只读型 CD 唱片常用 CD — ROM ISO 9660 , 1985 年国际标准化组织对光盘的物理格式和盘地址作出了规定,同时还制定了相应逻辑格式,这些文件称为黄皮书( YellowBook ) .
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1 n7 _; O2 d# k) e( j- Y* r: K- `, W, ~智能型导线 采用高科技理化手段,改造铜材金属结构,外层适合传输高于 5 千赫兹的信号,而芯线传输 5 千赫兹以下信号的导线。此种导线进一步减少了趋肤效应对声音信号的影响,传输效果更佳。- {# k! Q8 z& k) h- B! {3 C- z
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周边设备 专业扩声系统中,对声音信号进行加工处理设备的统称。可以对声音信号在时间、频率和幅度等多方面、全方位的处理,以达到真实再现声音、美化修饰声音和保护设备等目的。常见的有均衡器、激励器、效果器和压限器等。4 @( Y6 H8 w$ I' F& _* u

- l8 s- p+ k" T3 S: p5 b5 k中耳 耳膜的振动推动中耳室内的三块互相连接的小骨头一听骨振动,这三块小骨头分别叫锤骨,它们起杠杆放大作用。中耳室充满了空气,其作用是使外耳阻抗和内耳流体阻抗匹配,使空气中声能更有效地传到内耳,减少了耳膜反射引起的损失,此外,中耳的空腔和口腔有一个欧氏管(耳咽管)相连,以保持内外气压平衡。
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* ~8 a+ H9 |3 j4 J3 \4 y1 D8 m中低音 频率在 150 赫兹至 500 赫兹之间的声音,是声音的结构部分。适宜的中低音成分使声音具有良好的力度,过强的中的低音会声音生硬,中低音不足使声音软绵绵。( \- b! s8 F& O- I% y
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中高音 频率在 500 赫兹至 5 千赫兹之间的声音,是声音的华彩部分。适宜的中高音成分会使声音具有良好的明亮度过强的中高音会使声音呆板,中高音不足会使声音朦胧。
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中频均衡器 可对频响曲线的中频频段( 1 至 2 千赫兹)作提升或衰减控制,响应曲线多为峰形。
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% h. Y- @  c2 C* [6 F. v中音扬声器 音箱中专用作中单元的扬声器,一般采用中口径纸盆扬声器作中音扬声器,也有采用效率高、瞬态失真小的号筒式扬声器作中音扬声器作中音扬声器的,较新的为球的顶式中音扬声器,与高音、低音扬声器配合,可以改善重放音质。
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; Q' J5 M3 t1 K3 P- w3 ]中置音箱 位于听音区域前方正中央的音箱,中置声道主要表现电影的语言道白,加强语言道白,加强语言的定位,提高对白的清晰度和真实感,消除左右声道音箱放音时的声音“中空”现象,还可提高视听的一致性,因为当听音者偏离左右音箱中央轴线时,由于距一只前置音箱较近、距另一只前置音箱较远,声像将向较近的音箱偏移,这就会出现当画面上的讲话者位于较远音箱一侧时,听到的声音却来自另一侧,视听不一致,会破坏欣赏的真实感,加上一只中置音箱,就可以解决这个问题。具有杜比定向逻辑解码器的确 AV 放大器,有普通、宽广和幻象三种中置方式。普通方式的中置音箱低频下限频率不要求很低,故可采用小箱体音箱。在使用宽广方式时,中置音箱应该具有与前置音箱一样的低频响应,音箱体积较大,此时中置声道的全部信号基本上被中置音箱播放。在幻象形式中,可以不用中置音箱,中置声音将被分解在前置左右音箱中播放,但听音者不能偏离左右声道箱的中央轴线,否则视听会不一致。' \# q" S8 s+ F" c3 ~, s
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驻波 两列传播方向相反的声波迭加干涉产生的声音起伏变化的现象。声音在介质界面(如墙壁)上,入射波发生反射,反射波与入射波迭加,以及两声源发出的声音相遇等都会形成驻波,驻波是引起声音在空间传播时声染色(亦称音染)现象的主要原因。- C* U! P* c$ X6 y/ n
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主观评价 根据人耳的听音结果对声音进行评价的方法,是音质评价的重要方面,可以对音质做出定性评价,具有简便易行的特点,但评价结果带有一定的个人主观色彩,对评价者的听力水平要求较高。
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驻极体话筒 用驻极体材料作成的一种电容式话筒,其结构是由一个张紧的敷有金属薄膜的振膜和驻极体作背极组成的平生板电容器。声波作用时,振膜与驻极体背极音的距离改变,使平行板电容器电容量发生变化 ,两端电压随之改变化,其变化与声振动相应,完成声电转换过程,这种话筒除具有一般电容话筒的理想特性外,还具有稳定、体积小、重量轻及抗振性能良好等优点,其指向性也可以在无方向、心形、 8 字形间变化。但由于输出信号比较微弱,依然需要加前置放大器。. j2 o9 l3 q% L) F+ `5 m
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转折频率 亦称截止频率,全电平通过信号与被衰减或截止信号的分界频率,高于此频率的信号可以全电平通过,低与这个频率的信号则完全不能通过(实际上是迅速得到衰减)。如在低切或高通滤波功能键旁所标的频率就是转折频率,意味着低于这个频率的声音不复存在,高于这个频率的声音正常通过,有些设备的转折频率就是转折频率,意味着低于这个频率的声音不复存在,高于这个频率的声音正常通过,有些设备的转折频率是连续可调的。- h0 L8 x/ c5 F  Z; Y4 ~. g/ ~

) v: J9 x/ r% S) b# l* f% i4 w2 {/ j3 s自动降噪系统 基本原理与和杜比系统相同,只是两者的压缩—扩展特性不同,在自动降噪系统中,编码器采用可调负反馈放大器,其压缩—扩展特性是乘、除关系,自动降噪系统和杜比系统基本可以兼容,但电路较杜比系统频率是连续可调的。/ {  z" t+ x4 Y( o, W

' ^# `% b0 V7 l7 Y% f9 L自动选曲 录音机的一种方便准确的选曲功能,选曲方式有曲音空白检测方式、标志信号检测方式和磁带长度自检测方式等三种,在自动选曲过程中,录音机磁头与磁带接触,用于进行信号识别。8 Q" {4 {- w6 x9 ^6 m: x1 A% `6 r8 {6 ?
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自动增益控制 为了避免接收机在接收微弱信号电台和近地强信号电台时输出音量变化悬殊而设计的电路,自动增益电路的作用是调整放大电路增益,当接收弱电台信号时使电路有一定的放大倍数;当接收强信号时使电路的放大倍数有一定期的限制,防止信号被阻塞。
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自然声 自然环境中属于自然现象本身发出的(如风雨雷电)、生存在自然环境中受自然摆布的动植物发出的(如虎啸猿啼)以及与人类活动有关的(火车汽笛)、人类文明创造的非现实(如外星人说话)的声音均匀自然声。自然声丰富了音响的声音效果,由于它的频率、时间和幅度等方面跨越极大,是测试音响设备极限性能的最好素材。+ l+ I$ h/ l4 s  @& X$ ~' o6 W
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自由声场 开放空间形成的,如开阔的、周围无任何建筑物的空旷场地和野外等,露天演出即属于此类情况。界面吸声性能非常好(吸音系数接近于 1 )的房间一般也属于自由声声,如消声室和某些实验室等,此类房间一般用于电声器件(如话筒、扬声器和音箱)的测量和进行声学实验。在自由声场中,声音不受反射界面影响,相当于无限大容积的空间,没有由于反射而产生的声音干涉现象,故音色纯正,但听起来发干,混响时间几乎等于零,距离每增加一倍,声压级衰减 6 分贝。
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纵波 传播方向与振动方向相同的波,亦称疏密波,声波即属于纵波,将振动引起的气压变化传送开来,气压高(正压)的地方空气致密,气压低(负压)的地方空气稀疏。
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1 R' S0 h; t' M/ O5 T4 [* f& H- P总噪声级 扩声系统在无有用声信号输入的情况下,音箱发出的本底噪声级。系统总噪声级与音响工程质量、音响系统设计、音响系统的调试和音响设备本身等因素有关。
 楼主| 523875129 发表于 2018-3-16 12:13:59
主动分频 亦称电子分频、电压分频或前级分频。分频器位于功率放大器之前,将音频信号分频后,按不同频段分配给各功率放大器,各功率放大器将不同频段的音频信号送至各扬声器,因电流较小故可用小功率的电子有源滤波器实现。优点是调整容易,电声指标高,信号损失小、音质好,但由不得于这种方式样每路要用独立的功率放大器,故成本高,电路结构复杂,适用于专业扩声系统。
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柱面波 波阵面为同轴柱面的声波,一般为线声源(如声柱)或声音通过较长的狭缝所产生,在传播中的衰减小于球面波,距离每增加一倍,声压级衰减 3 分贝,使扬声器发出柱面波是扩声系统提高声波传输距离的重要手段。% ?) }! R1 r+ q, k' Y' ~

' [( q* @* `& q锥盆扬声器 振膜(为圆形或椭圆形)随音圈振动辐射声波的扬声器,为目前使用较广泛的是纸盆扬声器。它用纸浆加工做成锥盆,结构简单、价格便宜,但性能不高。随纸盆面积加大,辐射能力增强,辐射效率提高,但频率升高后,较大面积纸盆将出现分割振动,产生失真,使频率特性变坏,反映在频响曲线上是一系列峰峰谷谷。
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组合音响 一般指集收、唱、录、放等功能于一体的立体声重放系统,通常由调谐器、磁带录音座、电唱盘、激光唱机、图示均衡器、功率放大器和音箱等组成,功能齐全,使用方便。
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阻尼系数 反映音响设备瞬态特性的指标之一,计算方法是:音箱阻 / 功放内阻 + 导线阻抗。扬声器放送声音时,纸盆的往复振动,会导致低频共振,只要功放的内阻和音箱线的阻抗很小,就有可能将扬声器共振时音圈产生的感应电动势短路,起到抑频共振的目的,从而使声音清晰明了。阻尼系数过小。声音出现拖尾,造成浑浊;过大,声音硬性而干涩无味,一般在 10 至 30 之间较为合适。9 l/ @8 r8 p" J; w! h( b

+ w7 }+ C/ G' q7 n1 ^" k& k啭音 频率作正弦式调制的纯音,常用在混响时间等厅堂声学特性指标的测量中,用啭声作测试信号时,可充何减少由于声音干涉而导致的驻波干扰,使测量结果更加准确。
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- |9 q3 c& u5 G8 l- K/ x9 ~+ J1 f8 o最大峰值功率 音频功率信号的瞬时最大峰值功率,为设备额定功率的 8 — 10 倍。
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最大可听极限 在强声级作用下,人耳会有不舒服以至疼痛的感觉,每个人能容忍的声压级上限与其在强烈声音下暴露的经历有很大关系,未经历过程声暴露的人,极限约为 125 分贝,而经常处于强声级环境的人,极限可高达 135 至 140 分贝。通常,声压级在 120 分别左右,人就会感到不舒服; 130 分贝左右耳内会有痒的感觉;达到 140 分贝,耳内会感到疼痛;当声压级继续升高,会造成耳内出血甚至听觉机构损坏。要保护好耳朵,就必尽量避免在过强声级下长期暴露,使耳朵劳逸结合。
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最大声压级 在扩声系统中,音箱所能发出的最大稳态声压级,最大声压级越高,说明系统的功率储备就大,声音响起来底气足、动态大、坚实有力。决定扩声系统最大声压级的因素主要是功放、音箱总功率和声场大小等。
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最高可用增益 扩声系统在反馈自激(啸叫)临界状态的增益减去 6 分贝时的增益,此时扩声系统应绝对没有声反馈现象存在。在反馈临界状态下,由于还存在振铃现象,即声音停止发声后音箱中会继续尾音(余音),还会对音质造成破坏,声反馈的影响并没有消除,减去 6 分贝后这种现象消失,定为最高可用增益。此值越高,说明话筒路声音的放大能力越强,声反馈啸叫抑制得好,话筒路声音可以开得很大。
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, J' L$ A$ l. p! _) `" T4 e6 `最佳听音位 亦称听音皇帝位,为听音区域中两音箱中心轴线上与两音箱夹角为 60 度的位置,此位置与音箱之间形成等边三角形。聆听音乐时,在此位置可以获得最佳音响效果,故一般均在些位置对音响设备音质进行评价,或聆听和欣赏音响系统再现的声音。  Q" |7 E* @9 ?" B! f; o
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最起码容积 获得最小声音频率下限的容积。房间的低音下限频率,取决于其容积小,容积越大,下限频率越低。房间最起码容积( V )与下限频率对应的波长(λ)的关系是: Vmin ≥ 4 λ 3 max ,工程上可以用这个公式对某房间的下限频率的波长进行估算,用声速除以波长即可求出该房音的下限频率。. y1 j2 Z5 y' F( D2 k/ K
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最小可辨阈 对于 50 至 1000 赫兹之间的任何纯音,在声压级超过可听阈 50 分贝时,人耳大致可以辨别 1 分贝的声压级变化,在理想的实验室条件下,声音由耳机供给时,在中频范围,人耳可以察觉到 0.3 分贝的声压级变化。当频率为 1000 赫兹而声压级超过 40 分贝时,人耳能察觉到的频率变化范围约为 0.3% ;声压级相同,但频率低于 1000 赫兹时,人耳约能察觉 3 赫兹变化。人耳对频率变化的最不可辨阈与是否受过训练而有所不同,在 50 至 15000 赫兹之间,特性偏差超过 +2 分贝以上,就可以感觉到。
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