对音响音质最好的迷你音响影响有多大

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晶振最新行情
音响的音质需要靠什么来维持?
音响的音质需要靠什么来维持?
来源:http://www.taiheth.com 作者:石英晶振
  上世纪60年代晶体管的出现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地.晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点.
  1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河.1927年贝尔实验室发明了负反馈技术,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如威廉逊放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低.上世纪50年代,电子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷.由于电子管主要技术指标放大器音色甜美、圆润,至今仍为发烧友所偏爱.
  至今二十一世纪,年青人都迷恋于红灯酒绿的生活中.大多数人白天上班,晚上出没于KTV,酒吧等地,在里面或许可以找到放松压力的办法.对于这莫大的公共场合,要我说,去了一两次绝对不会去第三次!!!人流量多不说,里边烟气酒气熏天.但为什么可以吸引那么多人去呢?
  据调查,音乐可以让人放松心情,而正是KTV或是酒吧里音响发出的声音深深的吸引了大家.随着技术日益发展,UHF频段无线麦克风开始普遍应用音码锁定,红外对频,自动信号扫描等一系列新技术.当音响出现杂音,你可以试着从晶振开始检查.音响的音质效果好与坏与晶振的精度有着密切的关系.的精度越高,误差也就越小,音响的音质也就越来越好,反之会有很多的杂音.
  当我们使用音响的时间长了,紧固喇叭的螺钉难免会有一点松动.之所以会有点松动是因为音响经常受到声波的冲击和振动.所以如果家中的音响音质出现杂质,可以试着卸下音响前面板上的网罩,然后用一些工具紧固喇叭上的螺钉.此处需要注意的是千万不要使用带磁性的工具,防止在旋紧螺钉时候,用力过大,将螺钉弄滑丝了.紧固好螺钉之后,你会发现播放音乐的时候,中音的清晰度会有所提高.
  无论在哪里使用,多多少少都会有一些沉积的灰尘,或是产生氧化.为了保证音响音质可以试着用化妆棉或者棉花棒比较软的布,沾一点工业用无水酒精或者是专门的清洁剂,通常清洁电脑桌面的清洁剂也是可行的.擦拭接触面.音响的音质传播,与其音响的摆放位置有着直接的联系.听音乐的时候,试着稍许改变一下音响的位置,音质可能有你意想不到的效果.你绝对想象不到,将线缆作90&的正交交叉也会大大改善音响的音质效果.原理是因为音响器材之间必须有信号线,喇叭线和数码线连接,各个器材又要接电源线,因此,在音响的机柜后面往往都会有一大把接线,这些接线难免不会有所交叉,从而产生感应而干扰音乐的重放.为了避免和减少感应,应该尽量让这些接线不要平行,并且拉开相互之间的距离.音响的音质也会大大的改善.
  上面说到晶振可以改变音响的音质,那对晶振的认识你们知道多少呢?
  晶振是一种频率元器件,广泛的应用于我们身边的蓝牙耳机,智能手机,以及身边的通讯产品,例如对讲机,座机固话等.安防产品,银行的U盾,门禁锁.汽车电子周边,电脑周边产品.小家电,一些医疗设备.大到我们无法涉及的军事基地和航空领域.晶振是一种频率元器件,那就意味着每一颗都有自己的频率,不同频率的晶振应用到不同的电子产品,也带来不同的功能.例如手机中应用到的32.768K晶振,为手机提供时钟信号,也就是我们的时间显示就靠32.768K的晶振.手机中26M的晶振,蓝牙设备为什么能工作,为什么不同数据线连接,就能听到手机里面的声音.这是因为手机内部的频率段和蓝牙中的频率段是同一段频率.那么声音自然而然就能听到.这种频率传播就靠26M的晶振,有些手机方案是13M的温补振荡器.通常用于屏幕显示的.是我们27M或者16M的晶振提供信号.遥控器中常用到的455E的陶瓷晶振.
  可以说晶振在电子行业中是缺一不可的,而随着电子产业对电子元器件越来越高的要求,我们的晶振也在日益的改小,改薄.由最初的35&25&16&2012甚至更小,但无论晶振怎么变,我司的经营理念也不会变!是你们最忠实的合作伙伴.
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喇叭单元大小对音质的影响
小耳机,大学问。耳机是最简洁的电子产品,却算很有艺术性的产品。耳机的艺术性,好像,永远也说不完,说不全。耳机的物理的特殊性,耳机风格的特殊性,耳机与文化的结合,让人感觉如梦如幻。
我想试着,探讨喇叭单元大小,对音质的影响。本屌丝不才,有错误的地方,大声指出来,屌丝一般都能伤得起!
我们买耳机的时候,大牌的公司,会有一些,耳机的参数说明,耳机的频域,如20-20KHZ;耳机的灵敏度;耳机的阻抗;耳机的单元直径。
这些值,往往是一个迷,当然也有很多水分。特别是频域,我敢说,很多大公司也乱标的。很多公司标15-24KHZ,然而,大音响都难以下潜到15HZ,人类,感受低的声波频率,通常是通过身体皮肤去感受,而不是耳膜。
呵呵,废话少说了。我还是说说,喇叭单元尺寸吧。
首先说说共振频率,记得我还在上高中的时候,重庆綦江发生了彩虹桥垮塌的事件。垮塌最直接的原因是士兵训练,经过正步通过彩虹大桥时,士兵的脚步频率,与大桥产生了共振,使桥体断裂垮塌。从这个地方,可以看出,共振频率的威力了。
耳机同大桥也有很多共同点。耳机也更想得到一个完美的共振频率,呵呵,当然,这个频率的也不至于音膜振裂,振断了。我想,那种质量很差的耳机,音膜被振坏,也是有的事。
共振频率F0可以说是耳机最关键的因数,我个人觉得,森海塞尔,能在音频界独树一帜,很大程度上,就是其共振频率拿捏得好,森海耳机的低音,听起来很舒服。共振频率和单元大小,我想用一个公式来说明
M是质量包括音圈音膜,C是膜片的顺性。C的的值与膜片的厚度和半径有关。但总从数字上来说,膜片的半径每增加一倍,F0就会就是原来的0.6倍。假如开始设计的耳机,半径是12mm,F0是60HZ,那么,半径改为24mm之后,F0就是36HZ.这个低音下潜幅度是惊人的!
所以说,选择耳机,单元半径,能在很大程度上影响,耳机音质的低音。
那高音部分呢?
高音主要在于失真度,高音的振动,要看声阻尼的效果。通常半径小的单元,高音比较好。
但是,耳机的音质,半径只是一个参数,还有很多参数,比较主要的,有腔体的大小,音膜的纹理,音圈的质量,以及电磁信号的处理。
在动圈中,要选低音效果好,声场效果好的,半径越大,越容易做好音质。
虽然不太懂,但是单元越大音质越好是肯定的,如HD800
呃,那么索尼的大轮胎,单元那么大,除了低频,好像啥都不行啊………
噢,不对,低频也不行。
理论上是这样的,但也要看是什么牌子与做工的。楼上说的很有道理,轮胎就是个反面教材的案例 [s:2]
喇叭音质还有公式换算啊~ [s:11]
喇叭越大越好肯定是不对的
就目前不可能生产一只理想的全频扬声器情况下,
理论上 是有大有小的一起工作最好
太小的和太大的 中间还要个中等的 [s:2]
不过德国人对小口径喇叭有极好的研究&&~ 小口径音箱也可以非常强大
总的来说还是看各家的研发水平啦!
耳机单元半径小,低音品质就难于做好。比如小的入耳式,森海的IE8,为了增强低音,把后边的腔体搞大,这样有空间把单元高大,低音就多了,也没有牺牲其他参数,这样才能成为发烧神器。
没有特殊构造的入耳式,要把低音做好,必须牺牲其他的参数作为代价。有好多耳塞为了增强低音,增加音圈质量,或者把后腔体做堵塞处理,低音虽然增强了,但是清晰度和其它频段的音质做出了牺牲!
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