揭开发烧喇叭线的奥秘
喇叭天线工作原理

喇叭天线工作原理
嘿!今天咱们来聊聊喇叭天线工作原理呀!
哎呀呀,说起喇叭天线,这可是个神奇的玩意儿呢!那它到底是咋工作的呢?
首先呢,喇叭天线是一种常见的天线类型哇!它的形状就像一个喇叭,所以才叫这个名字呢。
喇叭天线工作的时候,主要是通过电磁波的传播和辐射来实现信号的发送和接收的呀!当电流在天线中流动的时候,哇,就会产生电磁场!这个电磁场可不得了,它会以电磁波的形式向外传播呢。
而且呀,喇叭天线的口径大小对它的性能影响可大了!口径越大,它辐射和接收的电磁波能量就越多,信号也就越强呢!
还有啊,喇叭天线的方向性也很重要哇!它可以把电磁波集中在特定的方向上发射出去,这样就能更有效地传输信号啦!比如说,在通信领域,它就能准确地把信号发送到目标方向,减少干扰和能量浪费呀!
哎呀呀,想想看,如果没有喇叭天线,我们的通信会变得多么糟糕呢!在广播电视、卫星通信、雷达等领域,喇叭天线都发挥着巨大的作用哇!
所以说呀,了解喇叭天线的工作原理,对于我们掌握现代通信技术,那可真是太重要啦!它就像是通信世界里的一个神奇的小助手,默默地为我们传递着各种重要的信息呢!
怎么样,这下您对喇叭天线工作原理是不是有了更清楚的认识啦?。
音响线材之喇叭线

音响线材之喇叭线一、概述在音响器材中,相互连接的线材,对整个音响系统中的音质影响究竟有多大,在音响界中已争论了很久,但都没有结果。
最主要的原因是,音响效果的好坏是很主观的,所以很难有一个客观的定论。
但大家都有一个共识,线材对音响效果会产生一决定性的影响。
当您把大笔的钱投资在发烧喇叭在线,其最终目标是要让音乐信号在传输过程中没有改变,也就是零失真;但在实际使用中,它们内部是存在着电阻、电容、电感等,会对通过的音乐信号产生影响,使得信号在传输中形成欠阻尼,漏失音乐信息和细节模糊等现象。
设计精良的线材,能传送最清晰和无损的音乐信号,并具有平衡和易控制的特性,任何喇叭线都可等效为由电阻、电容和电感所组成的分布系统,由于内存电容和电感,所以喇叭线就具有其特殊的频率特性,也就是说对不同频率的信号,会产生不同的时间延长,它会造成传输速率不一样,和呈现不同的阻抗,这就是造成信号失真的最主要原因。
二、器材与线材之间关系是相辅相成音响系统中的线材,其基本任务是将不同的相关的器材连接起来,最终令扬声器发声。
高档的线材,能保持较低的自身失真,和具备抗外来干扰的能力。
但由于线材并不具备主动放大或修正功能,所以也无法将器材的本质转劣为佳。
许多时候我们察觉到,系统用上某名线后,效果突飞猛进,这是由于线材扭曲音乐信号的程度比较小,或者是能量感方面,刚好与系统的表现相反。
例如,低音薄者配上低音厚的线材,便产生了互补作用;但是,如果系统本身没有良好的低频响应,再好的线材也帮不了忙。
喇叭线是音响器材中,专门用于扩大机与喇叭间连接的线材,由于喇叭线传送的是功率信号,因此不会有太大的信号损失,优质的喇叭线具有良好的导电性,良好的导电性,使得线材拥有极佳的传送能力。
专业喇叭线内部的直流电阻,与一般的导线是没有什么太大的区别,但在交流阻抗、分布电容量和抗干扰方面就会有一定的差别。
三、喇叭线的长度会影响音响系统整体的声音喇叭线应以控制力强、声音清晰者为首选。
喇叭的奥秘大公开

喇叭的奥秘大公开如何客观分析喇叭产品?这是许多音响迷想知道的。
然而若单单只从某种角度来判定何种喇叭的设计是最好的,是非常的不恰当,因为各种的设计方式有各种不同的特性,为了达到设计者主要的要求,总会有其它地方的妥协,因此绝对没有一种方式是最好或是不好。
如密闭式与反射式,各有不同的特性,单就型式而言则无法论定谁是谁非,因为喇叭的设计,不只是从结构或是单体的材质来论定,必须要先根据产品之用途,选择适用的单体,进而选择板材及适合之音箱结构,最后再依据单体的频率特性设计分音器。
接下来我们将分成四项,来揭开喇叭的内部奥秘,使乐迷更了解喇叭的特性,进而选择自己适合的喇叭。
壹、音箱板材的选择:音箱板材必须要视其单体的特性,来选择适用的板材,例如单体本身在低频的能量较不足时,便必须采用『质轻而坚』之板材,使单体容易藉由音箱共鸣,发出较多量感的低频,来补足单体的缺点。
因此不是板材『薄』的喇叭就一定差,硬的像石头的声音就会最好。
这都必须根据单体的特性,来选用最适当的板材,使声音达到最佳的平衡点。
一般音箱板材可分为两类:一、『原木(非合成木)』:未经处理的木板。
其密度为非均衡的质材,简单来说,就是以手敲打原木板的每个部份,并无法获得相同的声音。
因此在生产音箱时,每支喇叭在声音及品质上均较难掌握。
除非原木能够在初始加工处理时即得到极为精密的控制与要求,否则还是只以其美丽的木纹做为外表装饰较为适合。
二、『合成木』:先将木材以化学药剂处理,使其有防水或防蛀等功效,再由高压处理完成。
例如:甘蔗板(易因潮湿而损坏)、密集板(MDF)、夹板、防水夹板(具防潮处理)及钢琴用夹层响板(质坚且密度最高)。
合成木本身的密度非常均匀,品质也相当一致,且在声音共鸣的特性上也非常的好,因此对喇叭系统的开发及量产较容易掌控。
此外,音箱板材也常因用途上的需求而有其特别的要求,例如演唱会的喇叭,由于大部份都在户外使用,因此为防止雨水的淋湿而造成喇叭的损坏,通常会采用具有防水功能的防水夹板。
低音区的好朋友:心形超低音线阵列扬声器背后的原理

低音区的好朋友:心形超低音线阵列扬声器背后的原理随着有源音箱的迅猛发展,内置“心形模式(cardioid mode)”DSP的有源超低音音箱(俗称低音炮)正在崛起。
但是在这一切现象之下究竟发生了什么?让我们先来了解一下心形超低音音箱阵列背后的原理,为您解除一些常见的困惑,并学习如何在演出现场对心形超低音音箱阵列进行部署。
在对如何控制超低音音箱的覆盖范围进行深入讨论之前,让我们先了解一下我们为什么需要对它进行控制。
与全频音箱不同,我们不能简单地将超低音音箱对准我们想要(声音传播的)的方向。
我们经常说:超低音音箱是全指向性的,它会将声能分散地传播到各个方向。
在我们所讨论的频率范围内,波长都是比较长的(在30赫兹的情况下,波长超过37英尺),因此,相对较小的音盆直径不能对输出的声波进行有效的方向控制。
一个针对这个观点的反驳是:超低音音箱在前面的声音都更响亮。
虽然超低音音箱在其频率范围的低频段非常接近于全指向性,但是较高的声音频率通常会带来较短的波长,也就意味着随着频率的增加对声音方向控制更容易。
尽管交叉滤波器可以在较高频率的频段造成频率响应的滚降,但是我们的耳朵对100 Hz以上的声波更敏感,这也使得超低音音箱在其主要覆盖范围内,听起来指向性更强。
对这个问题进行量化分析需要一个宽敞而且开放的室外空间,在这个场地内架设超低音音箱和用于测量的麦克风。
应该选什么地方呢?没错,我的后院是个非常好的选择。
因为在这个测试当中,我并不打算挪动我的房子还有工具房,所以在我们所获得的测量结果中,能够看出这些边界对测量结果存在着一定的影响。
接下来您很快就能发现,测量的距离对低音音箱阵列的感官性能也会产生非常显着的影响。
我将一对18英寸的超低音音箱放置在院子的中央,并在距离他们前后各二十英尺的地方架设了测量麦克风,这个距离是在不毁掉我的后院的情况下,能达到的最远的距离了。
图1显示了这两个测量麦克风的架设位置,是从后置的测量麦克风看过去的角度。
发烧杂谈(六)电源线的奥秘

发烧杂谈(六)电源线的奥秘点击上方《高保真音响》杂志可以订阅哦音响线材的发展过程和争议玩音响,线材是一道绕不过的坎。
从上个世纪70年代末期,欧美一些音响技术人员和发烧友就发现线材对音响的效果有明显的影响,开始有意识增加音响线材导体的直径,以减少传输电阻。
80年代中期,日本通过发展金属冶炼和提纯技术,为音响线材提供纯度更高的导体,4N、5N甚至6N高纯无氧铜相继被开发出来。
90年代,日本古河电工发明单晶铜的冶炼方法,把线材导体纯度推向极致。
而欧美的线材厂家则通过改变线材结构和编织方法提出自成体系的调声理念,也都取得了卓越的成效。
伴随着线材技术的发展,其价格也直线攀升,从几百、几千,到几万、十几万!与此同时,发烧友圈子关于线材的争议也从来没有停止过,有的拥有过百万的器材,却只用几百元的线材,也有全套线材价格超过了全套器材。
国内几大音响论坛,每每都会有线材到底是否有用的争论帖子,最终谁也无法说服谁。
国外著名的发烧友伊森·温纳(Ethan Winer),身兼录音工程师、大提琴演奏家、电路设计师、软件工程师,在音频技术的各个领域均有所建树,在他的著作里彻底否定音响线材被夸大的效果,认为只要线材的电气参数一样,昂贵的线材和低价的线材发出的声音没有区别,并通过零差检测来证明这个观点。
电源线的困惑笔者从第一次听出线材的差别开始玩线,到成为进口品牌线材的国内代理,十几年来,从未停止过对线材的思考和尝试,并自学了传输线理论、电动力学、固体物理、电磁学等十几门与音响线材有关的学科,以探究线材调声的理论依据。
这一期的文章,把自己长期实践和思考的心得和大家分享一下。
需要说明的是,由于笔者不是线材研究的专业人士,这篇杂谈也不同于科技论文,一些观点可能有失偏颇,一些术语表达不够准确贴切,仅供大家参考,并欢迎批评指正。
音响线材有数字线、信号线、喇叭线、电源线等几种,为什么这篇文章专门要说电源线呢?原因是对于其他几种音响线材,传输线理论已经通过以下的等效电路模型,揭示了这些线材调声的奥秘。
发烧国内常见音响线材品牌

发烧国内常见音响线材品牌铁三角发烧线材技术特点铁三角(Audio Technica)在其发烧线材中使用了一种较为特殊的Hi-OFC铜导线材料,它是由OFC无氧铜加工而来,由于无氧铜内部的结晶体呈不规则排列,从而降低了导电性能。
而Hi-OFC则是利用特殊的冶金加工法令无氧铜内部的结晶排列整齐,使电子流通更为顺畅,故导电性大幅上升。
铁三角所使用的高纯度铜线材依等级和用途而有所不同,大体上包括有OFC、Hi-OFC及PC OCC,这三种铜材在导电特性的表现上虽然有等级之分,但三者都是性能极佳的导电材料。
铁三角在运用这三种导电材料的方式上颇为特殊,并不象大多数的线材只使用单一导电材料,而是采用多种导电材料混合使用的方式,以撷取不同导线材料的优点,获得更均衡、准确的传输效果。
如铁三角新推出的DVD Link系列信号线(共6款,包括AT-DV33V 视频色差信号线、AT-DV38S视频专用S端子信号线、AT-DV66A音频专用的5.1声道信号线、AT-DV95D音频专用数字同轴信号线等),其信号线内的主导线为PC OCC,而其外部的编织屏蔽线为Hi-OFC。
据原厂称,PC OCC导线有利于低频的传输,而Hi-OFC则擅长于中高频传输,二者合一后的优点是信号线传输频宽可达100MHz,非常适合DVD与即将商业化的DTV数字电视使用。
怪兽发烧线材技术特点美国怪兽(MONSTER)旗下的线材从中低价位到高价位,从音频、视频信号线到音箱线、数码线等都有生产,其产品可说是种类齐全、琳琅满目。
其Z系列音箱线是怪兽结合自己多项专利技术制造的,其中有独家专利的Time Correct线材编织技术,这种技术能有效消除信号传输时的相位误差,让低、中、高频信号的传输速度一致,以获得较佳的音像表现。
另一个MAGnetic Flux Tube专利技术能将线材的电磁感应降至最低,以减少对信号的负面干扰。
PEX特制绝缘体能有效隔离外界噪声,保持信号的纯净度,从而提高音质表现。
喇叭电路的工作原理

喇叭电路的工作原理喇叭电路是音频信号放大器的一种实现方式,其主要功效是将输入的弱音频信号放大后输出到喇叭上,从而让喇叭发出更大声音。
下面将详细介绍喇叭电路的工作原理。
一、输入信号处理:1.输入端电阻:喇叭电路的输入部分通常会有一个电阻,它的功效是限制输入信号的电流,保护信号源。
2.耦合电容:耦合电容用于将输入信号的直流偏置分隔,防止直流干扰,并将交流信号通过。
3.输入级放大器:输入级放大器将弱的输入信号放大,通常使用晶体管或运放实现。
它的功效是增加输入信号的幅度,为后续放大提供足够的信号。
二、放大器部分:在经过输入信号的处理后,信号会经过一系列放大器级别,逐级放大,直到达到喇叭所需的功率。
1.输出级放大器:输出级放大器通常通过对输入信号施加放大倍数来增加信号的功率。
根据需要,放大器电路可以采用不同的拓扑结构,如晶体管、管子或集成电路等。
输出级放大器的功效是给喇叭提供足够的功率。
2.反馈电路:为了提供更稳定和准确的放大效果,喇叭电路通常还会包含一个反馈电路。
反馈电路将放大后的输出信号与输入信号进行比较,根据差异来动态调整放大因子,以实现更精确的放大效果。
三、驱动喇叭:放大器级别的信号已经足够大,可以驱动喇叭来产生声音。
1.交叉点:交叉点用于将放大器的左右通道信号分别引到喇叭的左右通道。
2.转换器:转换器将电子信号转化为机械运动,从而让喇叭振动。
常见的转换器是电磁式转换器,利用电流通过线圈产生磁场,与带有磁体的振膜相互作用,使其振动。
3.振膜:振膜是喇叭中最重要的组成部分,它是一个质地轻、面积大的薄膜结构,当振膜受到转换器的驱动时,会产生空气压力波动,从而使声音产生。
4.谐振室:谐振室是喇叭的空腔结构,用于放大振动产生的声音。
它的设计与喇叭的类型和特性有关。
综上所述,喇叭电路的工作原理可以概括为:将输入信号经过处理和放大,输出到驱动喇叭的电路中,通过转换器和振膜产生声音。
喇叭电路的设计旨在实现信号的放大和声音的产生。
带式高音原理

文档标题:揭秘带式高音:声音是怎么飞上天的?正文:嘿,小伙伴们,你们有没有好奇过,音响里那动听的高音是怎么来的?今天我就来给大家科普一下带式高音的原理,保证让你听得明白,记得住!首先,咱们得知道,音响里的高音小精灵其实是个叫做“带式扬声器”的家伙。
这名字听起来有点高大上,但其实它的原理挺接地气的。
带式扬声器的心脏是一片薄薄的金属膜,这膜儿薄得就像咱们吃的煎饼,但它可坚强了,能唱歌呢!当电流通过这片金属膜的时候,它就会开始跳舞,一抖一抖的。
这个跳舞的过程,其实就是它在“唱”歌。
那么,这个金属膜是怎么把电流变成声音的呢?这就得说到一个叫做“磁铁”的好朋友。
这个磁铁就站在金属膜的旁边,它们俩关系可好了,磁铁一变脸,金属膜就得跟着动。
磁铁的磁场一变化,金属膜就跟着抖动,这一抖,声音就出来了。
咱们再来说说这个抖动是怎么变成我们耳朵能听到的声音的。
金属膜一抖,它周围的空气也跟着动起来,就像你在水里拨了一下,水波就一圈圈传出去一样。
空气的这种波动,就是我们听到的声音。
因为金属膜抖动得快,所以它发出的声音频率高,也就是咱们说的“高音”。
带式扬声器有个特别牛的地方,就是它的反应速度超级快,几乎是瞬间就能响应电流的变化。
这就意味着,它能非常准确地还原音乐里的细节,那些细微的高音部分,它都能表现出来,听起来特别清晰、自然。
而且,带式扬声器还有一个优点,就是它不怎么占地方。
因为它不像其他扬声器那样需要大大的音盆,它的金属膜又轻又薄,所以音响可以做得更小巧,放在家里也不占地方。
嘿嘿,说了这么多,小伙伴们是不是对带式高音有了点感觉呢?其实,声音的奥秘还有很多,带式高音只是其中的一小部分。
下次你们听音乐的时候,可以仔细听听那些高音部分,感受一下带式扬声器带来的美妙声音哦!好啦,今天的科普就到这里,希望你们喜欢这个带式高音的小秘密。
咱们下次再见,继续探索声音的奇妙世界!。
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揭开发烧喇叭线的奥秘一些音响发烧友们,当他们看到放大器背后通向扬声器的一大捆喇叭线(缆)时,往往对此感到十分困惑。
困惑的焦点集中在两个问题上:第一,有些发烧级喇叭线索价之高,令人咋舌,可一些烧友对此都趋之若鹜,使人大不理解;第二,采用这些高价位的喇叭线缆和采用廉价的普通喇叭线究意对放音音质有多大的不同,一对喇叭线至于那么重要吗?当这些发烧友们跑进商店试图为他们的音响系统选购一对喇叭线时,竟然发现有几十个制造厂家专门提供这种不起眼的音响小配件!其花色品种之多,包括外形、选材、设计等等方面使人眼花缭乱,由于带着上述两个困惑的问题,在选购时竟一时无从下手。
先从第二个问题谈起。
你可以去请教一下周围的烧友们,听听他们的想法如何。
但回答往往是各式各样的。
有的尽管承认选用不同的线材后,音质的确有所不同,但在道理上讲不清楚。
再去请教一些“专家”,许多电子界和音响界的研究人员则可能回答没什么差别。
他们甚至拿出测试结果和研究成果来“证实”他们的观点。
这样,对你理解上述两个困惑的问题仍然毫无帮助。
其实,要回答如上述两个困惑的问题,必须研究发烧级喇叭线的本质,从揭开其奥秘开始。
A 多股线平行B 实心园形平行G 多根多股导线编织在一起,形成平行扁平C 沿缆体D 沿缆E 中心为一根大F 多平行线对,两一、喇叭线的基本常识喇叭线不论是一对还是用多对并接,往往都塑压在一起组成喇叭线缆。
线缆的种类不论其如何繁多,不外科分成两大类:即圆导体(园截面积)线缆和扁平导体(方形或扁长方形截面积)线缆。
这两种类型的线缆不少厂家都采用,其中采用得较多的为园导体线缆。
但不论采用哪种类型的线缆,制造厂家的主要目标是使线缆具有最低的直流电阻和尽量小的电抗分量,以求使放音品质不因用线不当而受到损害。
喇叭线之所以免不了具有电感或电容,是因为任何电流流经导线时,就会在导线周围感应一磁场,因此一条导线就具有电感。
在单对喇叭线缆里,通常有两根导线,一根供放大器输出电流,另一根供电流返回。
因此两根相邻导线之间存在电位差,一对导线间便存在电容。
由于两导线中的电流方向相反,其产生的感应磁场也相反,因此彼此部分抵消。
低电容对某些录用强负反馈的固态放大器来说特别重要。
电容太大会导致放大器不稳而产生振荡,使放大器不能工作。
现在来讨论喇叭线的设计本身。
由于园导线类用得较多,先讨论园导线喇叭线缆的设计。
二、圆导线喇叭线用园导线制成的喇叭线缆通常有图1所示的七种基本结构,由A至G。
现逐个加以讨论。
图1A是一对多股线的喇叭线缆,这是一种大家最熟悉的喇叭线缆。
这种喇叭线缆之所以普及,部分原因是因为它便于大量生产,价格低廉。
线缆中的导线采用多股线,通常每根导线由7股至25股的细导线绞合而成。
家用立体声音响设备中常用绞合成14号、16号、18号粗细的导线。
因为彩多股绞合,所以线体十分柔软灵活,且比单根硬线型喇叭线缆有更大的表面面积,这是因为线体的周长,也就是表面面积与其半径的平方成正比。
同时,两根线相互接近时会影响导线成缆后的电容和电感。
导线通常用热塑材料结合在一起,既灵活又便于切割和剥皮。
图1B是用两根平行的实心园形硬线组成的线缆。
这种线缆通常用于家用交流电布线,采用12号或16号线。
由于采用硬芯线,因此在同样线体周长的条件下,其电导为最大。
因为它不像图1A多股线中间有许多空隙。
至于其他性质,和图1A那种线型相类似。
由于实心线具有这种优良性质,若干年前,就有人将本来用于电弧焊接设备的4号或6号芯线的线缆改用于音响设备。
有些发烧友对这种线型也倍加厚爱,全然不顾其不易弯曲和平共处缆体粗大带来的不便,为的就是利用其截面积大而使其直流电阻大大降低的特性。
图1C是一种沿缆体四周分布的、多导体、多股线索线缆,这也是改进线缆标准的首次尝试中的一种缆型。
它是将标准的双根导线线缆改进为分编成若于更小的多股线组,回绕一绝缘的硬芯线分布排列。
这种线缆结构便于制造厂家使导线股数为最多,因此其表面面积最大,并保持两组导线间的距离最大。
这样,就减少了线缆的电容。
其唯一的缺点是线缆电感因平等感应磁场的抵消作用减弱而使电感路有增大。
图1D是一种径向分布的多导体、多股线线缆结构。
这种设计的特点足可以使高频和低频经由不同的线组通过。
由于靠近缆芯的各线组均由其外围的其他线组所包围,因而由于互感的抵消作用而使线缆的电感变小,这有利于高频分量的通过。
与此同时,靠近外圈的各线组,其线与线间的电容最小,这有利于低频分量的通过。
图1E 是图1C 的变型,也是一种沿缆体四周分布的多导体多股东线线缆。
中心为一根大截面的多股线导线。
把中心导线作为导线之一,将四周分布的各组我股线合并起来作为另一根导线,这种构造的线缆其电感为最小。
当然,这时导线间的电容很大。
图1F 原示的线缆中有多对平行线对,相应原导体在两端加以连接。
这种设计的导线由多根并行的较小的多股线束所组成,其直流电阴较低,而线束与线束之间的距离可以在制造时调整得出任何所需的电感的电容值。
所以这是一种令人关注的“通用”设计。
图1G 是将并行的多股线束编织在一起,形成一条平行的扁平编织带。
有点类似于计算机中常用的编织导线带。
现在仅知道有一种编织扁平带的线缆,由36根粗大的互相绝缘的16号导线编织成宽达5英寸的扁平线缆。
这种线缆的特点是直流电阻极低,电容也最小,但线缆较重,不易弯曲,使用起来十分困难。
A 平行侧相互平行B 侧面对侧面平行的C 线缆中有多根平行扁平三、扁平导体喇叭线缆 图2A 至图2C 为三种基本的扁平导体线缆设计。
这种线缆通常比简单的园导体喇叭线缆要昂贵得多,主要原因是由于将导体压制成扁平形状和将它们正确塑压入绝缘护套内时均会使成本大大提高。
现逐一讨论这种线缆的特性。
图2A 是一种两扁平导体的扁平侧相互平行的线缆设计,这是一种最普通的扁平导体型线缆形式。
其优点是每根导线截面积很大,故直流电阻很低;其缺点是不易弯曲,它只可能在垂直扁平面的方向上进行弯曲,因此使用起来比较困难。
还有便是线间电容较大,除非把戏导线间距离拉得很大才能减小电容。
图2B 是扁平导体边靠边排列的一种线缆设计,它实际上是图2A 的变型:相对两导体的排列不是平面对平面,而是侧面对侧面。
其优点是线间电容大大减少,但线缆的可弯曲性比图1A 的结构更差。
图2C 又是另一种变型,每根线缆里有多根扁平导体。
这种线缆的可弯曲性比上面任何一种都差,除了直流电阻低这一点可取之处,它兼有图2A 电容大和图2B 不易弯曲的双重缺点。
表(二)材料 电阻率(欧姆/米*10)铝 2.7 表(三) 材料介电常数(在1KHz)铍 4.6 铜 1.7 金 2.3 镁 3.9 钼 5.7 镍 6.8 铑 4.7 银 1.6 钨 5.5 锌 5.9聚乙烯 2.26尼龙 3.5 氯乙烯/乙烯醋酸(聚合物)3.15聚丙烯 2.25 聚四氟乙烯 2.1四、线缆中导线的材料为使制成后的线缆具有最小的电阻,要么采用截面积尽可能大的导线,要么彩固有电阻率尽可能小的材料。
关于第一点,导线截面积的大小表1表示7股铜制多股线线规与此同时其电阻的关系。
喇叭线缆通常采用14号、16号和18号线规,其电阻约为每英尺2mΩ至6 mΩ。
对于一根不足30英尺的喇叭线缆,其总电阻不超过1/3Ω,这一电阻值已低到可以忽略的程度。
例如在喇叭系统中低音单元的阻尼因数是我们最为关心的参数。
线缆的直流电阻越大,阻尼作用越差。
因此线缆的电阻值应尽可能保持低值。
音频功放的输出阻抗约为50 mΩ,这对低音单元音圈运动时产生的反电动势来说,其阻尼作用相当良好,有效地扼制了低音单元的谐振并降低了失真。
但我们不要忘了另一因素:分频网络中与低音单元音圈相串联的电感,其直流电阻本身就有0.5~1.2Ω。
因此,只要我们能使喇叭线缆的电阻低达十分之几欧姆,那么线缆中的损耗与电感相比就可以忽略。
关于第二点,金属导体材料电阻率的问题,可参见表2。
从表面化中知道,铜线的电阻率相当低,银线比铜线略低。
考虑到铜线比银线便宜不少,且来源更方便,因此大多数制造厂矿家都采用铜线。
至于制造厂家为维持线缆的超常性能而采用稀有合金、纯金属和其他“特种”材料,本文末尾我们还将对此再加讨论。
五、关于绝缘材料线缆中导线之间的绝缘材料除了防止导线短路之外,它的另一种重要作用是它部分决定了导线间电容的大小。
决定导线间电容的大小共有四种因素:一是导线间的距离,二是相对两导线的表面面积,三是两导线间的电位差,四是导线间绝缘材料的介电常数。
前面三种参数决定于线缆的物理结构设计,因此我们只对第四种因素加以研究。
由于要使线缆的电容尽可能低,所以要尽可能选用介电常数最低的绝缘材料。
表3是常用的喇叭线缆中采用的绝缘材料的介电常数表。
六、几点讨论上面已经对线缆的结构、用材和绝缘材料等诸方面进行了介绍,现在结合实用的喇叭线缆的设计讨论几个问题。
1.电阻的电容从上面的分析来看,有许多因素可决定线缆的电阻和电容,这些因素使目前生产的线缆在这两2个参数方面的变化范围相当大,最小电阻值可做到小于是1 mΩ/英尺,最大值约为50 mΩ/英尺;最小电容可做到5PF/英尺,最大值约为150PF/英尺。
因此电阴的上下限比值为50:1,电容的上下限比值也有30:1。
大多数制造厂家都不给出电感值,因此无法进行比较。
但这一点并不重要,对喇叭线缆来说,最重要的参数为电阻和电容。
2、超自然的科学?任何关心音响界动态的人都知道经常会有一些其物理过程还不可解释的争论出现,尤其是当涉及到喇叭线和线缆时更是如此。
像本文开头所述的,用价格高昂的喇叭线缆窨对音质的改善有没有影响?多数人回答含糊其词。
在许多情况下,只有少数人能“听出”这种差别来,但这些现象从科学观点来看却很难得到一个合理的解释。
有没有可能避开这些理论上尚有怀疑的问题呢?有,只要我们把讨论的主题限于至少在现实中经得起死回生推敲的问题上:①导线金属的晶体效应:回溯到1980年,有人做过一些有关喇叭线缆的电性能研究。
他用频谱分析仪进行研究,结果发现:凡具有“良好声音”的喇叭线绪有一种特性是共同的:这些线缆能产生一套“有规则的谐波”,其基频高于500Hz。
他把这种现象解释为导线的晶体结构效应,并依此为根据创造了一种可复制这种效应的导线制造工艺。
②纯金属导体:有些线缆制造厂家经研究后提出:纯金属,尤其是纯铜可以使导体更加完美。
据此,采用99.99%以上的纯度的纯铜、无氧铜和长晶粒结构的铜作线料据说可以制出可觉察的差别的喇叭线缆来。
这样,不少厂家在它们的产品中便纷纷采用此种线材。
③利兹线缆:若干年前,当推出第一根专用音响喇叭线缆时,其结构以绝缘、精致、多股绞合的编织线缆为最好。
这种结构一般称之为利兹线。
这种线材主要用在要求十分柔软的场合,如耳机线。
最好的利兹线的两根导线也编成一体,因而其电感极低而电容很大,大部分放大器不适宜采用这种线材。