hella 喇叭不可不看詳解
磁鐵和音圈常被稱為驅動器(Driver,與單體同名但其實不同)。 它是以永久磁鐵產生強而有力的磁場,它圍繞著音圈,而音圈又和振模的頸部連接。 當電流通過音圈,音圈隨電流頻率移動,和音圈相連的振模也跟著移動。 當喇叭在發音時,除振模在前後運動外,音圈也是在前後運動,兩者完全同步。
號筒揚聲器最大的優點是效率高、諧波失真較小,而且方向性強,但其頻帶較窄,低頻回應差。 以目前常見的喇叭來看,百分之九十五都是採用動圈式(Moving Coil)單體,也稱為電磁式喇叭。 動圈式喇叭最早是在1887年由Cathoreus和Reading(美國人)以及Ernest Verner(德國人)所發明,為錐形喇叭。 全頻帶揚聲器是指能夠同時覆蓋低音、中音和高音各頻段的揚聲器,可以播放整個音訊範圍內的電訊號。
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如果將喇叭拆解之後,會看到有單體、音箱、分音器、端子等幾個重要組成。 揚聲器、喇叭、單體這三個名詞是進入音響世界時需要先弄清楚的。 一般人多半能了解什麼是音響喇叭(當然不是樂器喇叭),至於揚聲器與單體到底是什麼,則可能一知半解。
常見的是凸盆設計,幅射角度最大,少部分是凹盆,幅射角度小,但音色較純,承受功率較大。 多音路設計運作過程,由擴大機驅動的電流訊號,會先經過分音器,將高、中、低頻音訊分配到對應的高、中、低音單體上發聲,然後「混合成」成我們聽到的聲音。 一個單體主要是由電磁鐵(Magnitic)、線圈(Voice Coil)、振膜(Diaphragm,通常是紙盆)所組成。
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當電流(從放大器出來的音頻訊號)通過線圈產生電磁場,磁場的方向為右手法則。 假設播放C調,其頻率為256Hz,即每秒振動256次,則輸出256Hz的交流電,每秒256次電流改變,發出C調頻率。 當電流通過線圈,線圈即隨著電流的頻率振動,而和線圈相連的振膜當然也就跟著振動。
低音單體百分之八十都是以紙盆做振膜,我們亦習稱為Paper hella 喇叭 Cone。 當喇叭發音時,紙盆會前後的運動(振動),其振動幅度和速度與電流的頻率有關。 如果是低頻,振動幅度就大而速度慢;如果是高頻,振膜就要急速的前後擺動,但幅度比較小。 一般情況下,中高音單體在發音時,人眼是無法分辨振膜是否在振動,但由手觸摸就可感覺出來。
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而「三音路」分音、配備高、中、低音單體的設計在落地式喇叭上也很常見。 單體的種類很多,最簡單的一種設計就是一個單體負責所有音頻範圍,也就是「全音域」的設計,多見於超小型喇叭、藍牙喇叭。 hella 喇叭 號角揚聲器主要原理同錐形揚聲器相同,振膜多是球頂形的,也可以是其它形狀。
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其理論頻率範圍要求是從幾十Hz至20kHz,但在實際上由於採用一隻揚聲器是很困難的,因而大多數都做成雙紙盆揚聲器或同軸揚聲器。 雙紙盆揚聲器是在揚聲器的大口徑中央加上一個小口徑的紙盆,用來重放高頻聲音訊號,從而有利於頻率特性回應上限值的提升。 同軸式揚聲器是採用兩個不同口徑的低音揚聲器與高音揚聲器安裝在同一個中軸線上。 而通常揚聲器會有低音反射孔,以增加低音單體的效率,低音反射孔比較常置於喇叭後方,不過也會有前置的設計,另外因低頻較無方向性的關係,超低音喇叭的擺位通常不太需要費心。 一般情況下,低音揚聲器的口徑越大,重放時的低頻音質越好,所承受的輸入功率越大。
高音單體通常是位於喇叭最上方位置,這樣的擺位主要是因為高頻音波的擴散性較低,稍為偏離單體指向的方位就會衰減得厲害,所以通常都會設計水平接近於耳朵的位置。 hella 喇叭 由於單體是組成喇叭最重要的核心,因此單體的類別也通常被用來作為喇叭、揚聲器的類別,例如用高音單體設計製造的高音喇叭、高音揚聲器。 盆體材質有:複合紙盆、PP盆、金屬盆、蠶絲亞麻、樹脂或其他纖維等等。
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在開始進入專業音響之前,簡單了解喇叭、揚聲器以及單體,就如同掌握一開始的綱領,接下來不論深入了解單一個喇叭乃至於單體的結構、功能;或是掌握不同喇叭的組合與聆賞都能提綱挈領。 球頂形揚聲器是電動式揚聲器的一種,其工作原理與紙盆揚聲器相同。 球頂形揚聲器的顯著特點是瞬態回應好、失真小、指向性高,但效率低些,它的振膜通常由金屬構成,常作為揚聲器系統的中、高音單體使用。
人耳可以聽到的聲波的頻率一般在20Hz~ 20KHz之間,所以一般的揚聲器都會把設定在這個範圍內。 因此揚聲器的能量轉換過程基本上是由電能轉換為磁能,再由磁能轉換為機械能,再從機械能轉換為聲音。 為了要重播20Hz~20KHz之音頻,喇叭的振膜最好能夠前後移動10到20公分;因為頻率是20KHz時,若振動幅度是1.2公分,而重播20Hz時就要振動12公尺才行! 這在實際上是不可能的,只要是振膜前後振動擺幅超過2.5公分,在設計上就非常困難,振膜尺寸可能大到100吋! 因此喇叭在製造時就依重播時的需要將之區分為高音、中音及低音單體,也就是用來播放高音或是中音或重低音的單體喇叭。
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低頻對於看電影跟遊戲時,顯得更為重要,由其是火車、爆炸等聲光特效,要感受到震撼,就是依靠重低音來呈現。 高級的設計中,甚至會獨立一個超重低音來負責更低頻率的聲音部分,低音單體多數會負責 200Hz 至 80Hz 以下,直到 20Hz 甚至更低的頻段。 低音單體喇叭通常尺寸較大,通常愈大尺寸的單體,就愈有能力展現更低頻的頻段,5 吋、6 吋都是常見的尺寸,甚至大到 10 吋以上都有。 高音單體(有些稱高音單元,這是翻譯的不同),英文是Tweeter,該名稱源於某些鳥類發出的高音(鳴叫聲),高音單體製造的揚聲器是高音揚聲器,英文也是 Tweeter ,因此本文通稱為高音揚聲器。
- 圓形揚聲的尺寸通過最大直徑表示,橢圓形的尺寸則用橢圓的長短軸表示。
- 單體的種類很多,最簡單的一種設計就是一個單體負責所有音頻範圍,也就是「全音域」的設計,多見於超小型喇叭、藍牙喇叭。
- 多音路設計運作過程,由擴大機驅動的電流訊號,會先經過分音器,將高、中、低頻音訊分配到對應的高、中、低音單體上發聲,然後「混合成」成我們聽到的聲音。
- 如果是低頻,振動幅度就大而速度慢;如果是高頻,振膜就要急速的前後擺動,但幅度比較小。
- 為了要重播20Hz~20KHz之音頻,喇叭的振膜最好能夠前後移動10到20公分;因為頻率是20KHz時,若振動幅度是1.2公分,而重播20Hz時就要振動12公尺才行!
- 一個單體主要是由電磁鐵(Magnitic)、線圈(Voice Coil)、振膜(Diaphragm,通常是紙盆)所組成。
- 高音單體多數採用球頂形(Dome)設計,因為高音單體要求是振動速度快,而振幅較低,振膜差異也很大。
喇叭揚聲器與單體揚聲器一詞譯自英文(Loudspeaker),中文俗稱為音響喇叭(Speaker),這是因為早期揚聲器外型與吹奏用喇叭之號角相似而來。 揚聲器是一種將電子訊號轉換成聲音的電子元件,可以由一個或多個組成音響組。 例如我們常見的家用喇叭,常會見到由數種單體:中音單體(Mid-range driver,形狀中等)、高音單體 (Tweeter,形狀相對最小)、低音單體(Woofers,形狀尺寸相對最大)等組合而成。 同軸式單體,低音單體中間加上了高音單體,常見於汽車音響說到二音路(2-way),這是喇叭的一種設計,通常等級、要求比較高的的喇叭普遍至少是「二音路」分音的設計。 這種設計的喇叭前面有兩組單體,分別是「高音單體」及「中低音單體」。 常見多數書架式喇叭都是採用這種設計,部分落地型喇叭雖然都是二路分音,不過就會配備兩組或以上的中低音單體。
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振膜並非是光滑的,通常摸起來是皺皺的,或塗有會沾手的膠,有的單體還有一圈圈的紋路。 通常揚聲器就是指音響喇叭,由單體和箱體、防塵罩、分頻器等配件組成一個音響喇叭;單體則是揚聲器、喇叭中的一個重要零件,英文是 driver。 比價網幫你在網路購物 拍賣網 找到鞋包配飾,服飾,家具,電腦,衣服 最低的價格 最好的商品~ 商品價格及圖案若變動以各原購物網站為主,圖檔來自各購物中心,如有侵權之處煩請聯絡我們修正或移除.
超低音單體能處理15 Hz ~ 200Hz頻段,人耳不易聽到,但身體會感受到,例如電影院中播放地震、爆炸之類的真實場景,就會搭配使用這種喇叭,讓聆聽者感受到震撼、量感與衝擊力。 而中低音單體能處理30 Hz ~ 3000Hz,大部分直徑在8吋以上,以12、15吋最為普及,可以在KTV、舞台等寬闊場所。 和低、中音相比,高音揚聲器的性能要求除和中音單體相同外,還要求其重放頻段上限要高、輸入容量要大。 常用的高音揚聲器有紙盆形、平板形、球頂形、帶狀電容形等多種形式。 高音單體多數採用球頂形(Dome)設計,因為高音單體要求是振動速度快,而振幅較低,振膜差異也很大。 高音單體通常負責重現 2,000Hz 至 5,000Hz 以上,直到 20kHz 的高頻音效。
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包括大部分的樂器,例如鋼琴、吉他等,此外,一般講話人聲也多半落在這個頻段。 作為中音揚聲器,主要性能要求是聲壓頻率特性曲線平坦、失真小、指向性好等。 防塵蓋,又稱中心蓋 ( Center Cap ) ,其作用是防止灰塵、雜物進入磁隙之中,但是在大口徑的低音喇叭裡,它還有削弱高頻響應的功用。
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圓形揚聲的尺寸通過最大直徑表示,橢圓形的尺寸則用橢圓的長短軸表示。 錐形振膜揚聲器中應用最廣的就是錐形紙盆揚聲器,它的振膜成圓錐狀,是電動式揚聲器中最普通、應用最廣的揚聲器,尤其是作為低音揚聲器應用得最多。 以一種會依電壓變動而變形的物質,如陶磁(Ceremic)或晶體(Crystal)等,代換電動式揚聲器的喇叭線圈,以推動振動體產生聲音的揚聲器。
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