电吉他拾音器的原理

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电吉他拾音器的原理

电吉他拾音器的原理

电吉他拾音器的原理电吉他拾音器是一种用于将电吉他的声音转换成电信号的设备。

它在电吉他上的安装位置可能会有所不同,不过常见的安装位置是在电吉他的桥座下方。

拾音器的主要原理是利用了电磁感应的原理。

电吉他拾音器由一个或多个线圈组成,这些线圈绕在磁芯上。

线圈内的磁场与弦产生的磁场相互作用,从而生成了一个电信号。

这个电信号经过拾音器内部的电路处理后,最终输出到乐器放大器中。

在电吉他的桥座下方,一般有六个磁铁,每个对应着一个弦。

当弦被弹奏时,它会振动并在磁铁上产生磁场。

这个磁场穿过拾音器的线圈时,由于电磁感应的原理,线圈中就会产生一个电流。

线圈产生电流的原理可以用法拉第电磁感应定律来解释。

根据法拉第电磁感应定律,当通过线圈的磁通量发生变化时,线圈中就会产生感应电动势。

而在电吉他的情况下,磁通量的变化是由于弦的振动所导致的。

当弦靠近或离开磁铁时,磁通量就会发生变化,从而在线圈中产生感应电动势。

线圈中产生的感应电动势通过拾音器内部的电路进行放大和处理。

拾音器内部的电路通常包括一个放大器、一个滤波器和一个输出接口。

放大器用于增加感应电动势的电压和电流,以便能够驱动乐器放大器。

滤波器用于过滤掉不需要的频率成分,使得输出信号更加纯净和清晰。

输出接口则将处理后的电信号传送到乐器放大器中。

电吉他拾音器的原理基本上是利用了电磁感应的原理。

当弦振动时,它产生的磁场穿过线圈时,就会在线圈中产生感应电动势。

然后,这个感应电动势经过内部的电路处理后,最终输出为声音信号。

这样,电吉他的声音就可以通过拾音器转换为电信号,并通过乐器放大器放大,以产生出真实、清晰的声音。

电吉他拾音器原理

电吉他拾音器原理

电吉他拾音器原理电吉他拾音器是电吉他中的一个重要组成部分,它能够将弦音转化为电信号,经过放大后输出到音箱或音响设备中。

了解电吉他拾音器的原理对于我们更好地使用和维护电吉他至关重要。

下面我们将详细介绍电吉他拾音器的原理。

首先,电吉他拾音器是由磁性材料和线圈组成的。

当电吉他的弦被拨动时,产生的磁场会影响到拾音器中的线圈,导致线圈中的电流产生变化。

这个变化的电流就是我们常说的电吉他信号。

因此,可以说电吉他拾音器是通过磁感应原理将弦音转化为电信号的。

其次,电吉他拾音器的原理还与共振有关。

拾音器的线圈会共振地放大特定频率的声音,这也是为什么不同类型的电吉他拾音器会有不同音色的原因。

通过调整线圈的参数,可以改变拾音器的共振频率,从而获得不同的音色效果。

另外,电吉他拾音器的原理还与电磁感应有关。

当弦产生振动时,会在拾音器中产生感应电流。

这个感应电流会随着弦的振动频率而变化,因此可以准确地捕捉到弦音的频率和振幅。

这也是为什么电吉他拾音器可以精准地捕捉到弦音的原因。

最后,电吉他拾音器的原理还与信号处理有关。

拾音器产生的电信号并不是直接可以输出到音箱的,而是需要经过一系列的信号处理才能得到最终的音频信号。

这个过程包括放大、滤波、均衡等,通过这些信号处理,可以使得电吉他的音色更加丰富和立体。

总的来说,电吉他拾音器的原理是通过磁感应、共振、电磁感应和信号处理等多种物理原理相结合,将弦音转化为电信号,并最终输出到音箱或音响设备中。

了解这些原理对于我们更好地使用和维护电吉他至关重要,也可以帮助我们更好地选择和调整适合自己的拾音器。

希望本文能够帮助大家更好地了解电吉他拾音器的原理。

拾音器原理

拾音器原理

拾音器原理拾音器原理在整个声音放大系统里的第一件设备就是拾音器。

拾音器的作用是把电吉他的声音信号转化为电信号传输给放大器。

这信号其中就包括了声音的音高、音色、音量、音头以及延音特征。

因此,谨慎选择适合你的拾音器是非常必要的。

同时,了解拾音器的基本工作原理也对你作出这一选择很有帮助。

拾音器的本质就是一块电磁铁。

无论是整体式还是六点式的拾音器都是在永磁体上缠绕线圈制成的。

当琴弦在磁场里振动的时候,线圈中就产生了微弱的电流。

这电信号通过电线被传送到放大器再被重新还原成声音。

磁铁越大缠绕的线圈越多,拾音器的输出功率就越大,但是并非这样的拾音器就是最好的。

随着拾音器中缠绕线圈数的增加,虽然功率和输出增加了,但是声音的高频响应却减弱了。

如果你去找一款推荐用于弹奏重金属的拾音器来听听它的声音,就能够发现在弹清音的时候它明显地缺乏高音共鸣。

另外,大磁铁由于磁性较强,所以会向琴弦施加更大的阻力,妨碍了琴弦振动,从而减少了延音。

这也是你不能把拾音器调得太靠近琴弦的原因。

拾音器里的永磁体一般用两种材料来制作:磁钢(alnico)(即铝镍钴合金)和陶瓷(ceramic)。

陶瓷磁铁成本比较低,能产生比较多的高频,但是它的高频声音感觉较脆(brittle);而磁钢磁铁的声音则比较温暖。

各大拾音器厂牌一直不断用各种磁钢磁铁做试验,希望能够再现老式拾音器(vintage pickup)那经典的音色。

这些被奉为经典的老式拾音器的声音是怎样得到的呢?主要是由于多年的使用导致磁铁的磁性减弱而产生的。

可见优秀的音色并不是由输出的大小所决定,输出功率并不是音色的全部。

在过去由于技术的限制,如果想要足够的失真,惟一的办法就是使用输出足够大的拾音器。

因此那时候普及了缠绕圈数过量(overwound)的拾音器。

这些拾音器中频强劲,足以使电子管放大器产生过载。

但是如前所说,它们的高频减弱,清音音色损失了很多。

20世纪80年代失真音色开创了一个神话时代,从那时起,市场上就到处都充斥着内置了过载的放大器,这还不包括各种各样的过载(overdrive)、失真(distortion)、以及重金属(heavy metal)单块效果器。

电子吉他原理

电子吉他原理

电子吉他原理电子吉他是一种使用电子技术来模拟和放大吉他声音的乐器。

它通过采集和加工吉他的振动信号,并将其转化为可听的声音。

本文将介绍电子吉他的基本原理和一些常见的技术。

一、电子吉他的构成电子吉他由多个基本组件组成,包括拾音器、预放大器、效果器和功放器。

拾音器负责将吉他的振动信号转化为电信号。

预放大器将拾音器产生的微弱信号放大,以便于后续的处理。

效果器用于加工和改变吉他声音的特点,包括调音、混响、合唱等效果。

功放器负责将处理后的信号放大,并驱动扬声器以发出声音。

二、拾音器拾音器是电子吉他中最关键的组件之一。

它通常由磁性线圈和震荡磁铁组成。

当吉他的弦震动时,磁铁也会随之振动,产生变化的磁场。

这个变化的磁场通过磁性线圈产生感应电流,并转化为电信号。

拾音器的类型多种多样,包括单线圈拾音器、双线圈拾音器、压电拾音器等。

三、预放大器拾音器产生的信号非常微弱,需要经过预放大器进行放大。

预放大器通常由一个运放和一些电阻、电容等元件组成。

运放是一种高增益放大器,它可以将微弱的信号放大到适当的水平,以便于后续的处理。

预放大器还可以调节吉他的音量和增益,使得吉他的声音更加动态和丰富。

四、效果器效果器是电子吉他中用于加工和改变声音的组件。

常见的效果器包括数字效果器和模拟效果器。

数字效果器使用数字信号处理技术,可以模拟各种吉他音色和特效。

模拟效果器则采用模拟电路来实现声音处理,常见的效果包括失真、延迟、合唱等。

效果器可以通过控制按钮或脚踏板来实现不同的声音效果。

五、功放器功放器负责将处理后的信号放大,并驱动扬声器以发出声音。

功放器通常由一个电子管、晶体管或集成电路组成。

电子吉他的功放器通常采用固态放大器,它具有较大的功率和较好的可靠性。

功放器通过放大电路将声音信号放大到足够的水平,使得吉他的声音可以在较远的距离内被听到。

在电子吉他中,还有一些其他的技术和功能,如调音器、音量控制、音色选择等。

这些技术和功能都是为了提升电子吉他的演奏体验和音质表现。

拾音器工作原理

拾音器工作原理

拾音器工作原理
拾音器是一种用来接收声音并将声音信号转换成电信号的装置。

它主要由震动系统、转换系统和放大系统组成。

首先,声音是由物体震动引起的空气震荡。

当人说话或乐器演奏时,声波会引起拾音器中的震动系统发生振动。

震动系统通常由一个薄膜、一个磁场和一个线圈组成。

当声波导致薄膜振动时,它会与磁场相互作用,使磁场发生变化。

接下来,转换系统起到关键作用,它由磁场、线圈和振动薄膜组成。

当磁场变化时,它会通过感应作用引起线圈中的电流变化。

因此,薄膜振动的频率和幅度将被转换为电流的频率和幅度。

最后,放大系统将转换得到的微弱电流信号放大,以便能够传送和处理。

放大系统通常由放大器和控制电路组成,它们可以增加电流信号的强度,并对信号进行调节和处理,以适应接收设备的要求。

总的来说,拾音器通过震动系统将声音转换为磁场变化,然后通过转换系统将磁场变化转换为电流变化,最后通过放大系统将电流信号放大,从而实现了声音到电信号的转换。

这样的工作原理使得拾音器成为了许多音频设备中不可或缺的组成部分。

拾音器

拾音器

电吉他 pick-up 的发明是为了使吉他发出更大的声音,也因此有了所谓 "电" 吉他。

我们可以视之为一种能量的转换装置,对音色有很大影响。

早期研究发展pick-up 多在 Fender、Gibson 为主的大公司内进行,不同於今日百家争鸣的局面。

..........pick-up 简单明了的翻译就是 "拾音器",因为它像麦克风一样负责收音,不同的是作用方式。

电吉他上的 pick-up 由磁石与线圈组成,当弦震动改变磁场时,线圈便会产生微小的电流。

这个电流是非常微弱的,所以必须经过扩大机放大再推动喇叭才能发声。

一般常见的拾音器可以分为 Single-coil ( 单线圈 ) 和 Humbucking pick-up ( 双线圈 )。

单线圈拾音器通常音色较亮、杂音大且出力较小。

右边是一个常在 Fender Stratocaster 上见到的单线圈拿掉外盖的样子。

上方六个圆点是磁石,下面缠绕数以千计的铜线,从底部两条线输出电流。

早期的电吉他不论 Fender、Gibson 都是使用单线圈拾音器。

双线圈拾音器通常音色较饱满而温暖、杂音小且出力较大,其出现的年代可以追溯到1955 年 Seth Lover 发表的 Gibson PAF*。

他在两组磁极相反的磁石上缠绕不同方向的线圈,利用相位 ( phase ) 相反互相抵销的原理 ( out-of-phase ) 来消除杂音,因此而得名 hum-bucking。

他的音色较单线圈温和饱满、出力大,但由於相位抵销 ( phase cancellation) 会有某些高频衰减。

..........双线圈、单线圈各有特色受不同的吉他手拥戴,许多琴的设计更是同时装有单线圈和双线圈。

一般常见 Fender Stratocaster 装有三颗单线圈,而Gibson Les Paul 则装两个双线圈。

另外 H-S-H ( 双单双 )、S-S-H ( 单单双 ) 的组合也很常见。

电吉他拾音器原理

电吉他拾音器原理

电吉他拾音器原理电吉他拾音器是一种用于将电吉他演奏声音转换为电信号的装置。

它是电吉他的重要组成部分,能够将弦振动所产生的声音转化为可以通过放大器输出的电信号。

电吉他拾音器的原理可以分为磁性和压电两种类型。

磁性拾音器是最常见的一种类型,它利用磁场感应原理将弦振动转换为电信号。

在磁性拾音器中,有一对磁体被放置在电吉他的拾音器位置,它们通常被称为磁铁。

这对磁体的一侧是一个强磁铁,另一侧则是一组线圈。

当弦振动时,会在磁场中产生一个变化的磁通量,这个变化的磁通量会在线圈中感应出电压。

这个电压信号经过放大器处理后,就可以转化为声音。

压电拾音器是另一种常见的类型,它利用压电效应将弦振动转换为电信号。

在压电拾音器中,有一块压电陶瓷材料被放置在电吉他的拾音器位置。

当弦振动时,压电陶瓷材料会产生压电效应,即在其表面产生电荷。

这个电荷信号经过放大器处理后,就可以转化为声音。

无论是磁性拾音器还是压电拾音器,它们的工作原理都是将弦振动转化为电信号。

但是,它们的工作方式有所不同。

磁性拾音器适用于电吉他的单线圈和双线圈拾音器。

单线圈拾音器只有一个线圈,它产生的信号比较明亮和清晰,但容易受到干扰。

为了解决这个问题,双线圈拾音器应运而生。

双线圈拾音器有两个线圈,它们被放置在相同的位置,但极性相反。

这样,当受到干扰时,两个线圈产生的信号可以互相抵消,从而减少干扰。

压电拾音器适用于压电式电吉他。

压电式电吉他的拾音器通常是直接安装在琴面上的,它们可以更好地感应到琴面的振动,从而产生更准确的信号。

压电拾音器产生的信号通常比较温暖和柔和,适用于演奏吉他的柔和音色。

除了磁性和压电拾音器,还有一种叫做光电拾音器的类型。

光电拾音器是一种利用光电效应将弦振动转换为电信号的装置。

它通过光电二极管感应弦振动时的光信号,并将其转换为电压信号。

光电拾音器适用于一些特殊的电吉他,比如带有复杂音色效果的吉他。

总结一下,电吉他拾音器是一种将弦振动转换为电信号的装置,它分为磁性、压电和光电三种类型。

电吉他拾音器的原理与结构特性(精)

电吉他拾音器的原理与结构特性(精)

电吉他拾音器的原理与结构特性引言:理解这篇东西需要一点物理基础, 不太容易搞清楚, 不过弄明白了以后就会对各类拾音器的特性清清楚楚了,有利于选择自己喜欢的音色。

吉他拾音器是如何工作的过去几年中, “主动式”拾音器日趋流行, 并且驻极体“声学”拾音器也开始迎头赶上。

然而,普通吉他中大约 95%仍然使用单纯的磁性拾音器 ---也就是我们要在这里描述的。

这些拾音器工作的电学原理相同 ----当琴弦在铜丝绕制的线圈内震动切割被该线圈所缠绕的磁芯产生的磁感线时, 线圈内感应出电信号并流出。

感应电流的强弱取决于切割磁感线的多寡 (琴弦振幅、切割频率 (琴弦震动频率和磁感线自身的强弱。

由此可见, 增加线圈匝数或者使用磁性更强的磁芯都可以获得更强的输出, 不幸的是,拾音器的设计远非如此简单 ----下面我们来讨论一些这方面的东西。

单线圈拾音器 VS 双线圈拾音器最早的电吉他全部使用的是单线圈拾音器。

像你猜测的一样, 一个单线圈拾音器的确只有一个线圈。

它可能只有一个带有可调节螺丝的磁芯, 也可能为每跟琴弦准备了单独的磁芯。

无论磁芯的数量多寡, 只要一个拾音器只使用一个线圈, 它就可以被称为单线圈拾音器。

很不幸, 在这种结构的拾音器拾取琴弦震动产生信号的同时, 它本身也是个性能优秀的天线, 会受到空气中各种电磁辐射的干扰 (分清楚琴弦震动产生信号与电磁辐射产生信号原理不同, 下面的分析来源于此 , 而电磁辐射又是无处不在的, 例如电源固有频率和电源不够纯净产生的电磁辐射、日光灯产生的电磁辐射之类。

单线圈拾音器很容易受到电源固有频率的影响。

这种影响可以用改善屏蔽与线圈工艺控制在一个不错水平 -----但是似乎制造商并不介意这些。

1955年,一个 Gibson 公司的名叫 Seth Lover的工程师发明了一种名叫“humbuker”的新型拾音器。

Humbucker 即消除与噪音的连写, Gibson 一定十分后悔当初没有为这个名字注册专利。

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Stacked humbuckers
Covered humbucker pickup on Les Paul
双拾音器减噪原理
由于双线圈拾音器两磁铁 的极性相反,弦上的A,B 位置被感应了不同的磁性, 当其振动时,将在缠绕磁 铁的线圈中产生相位相反 的感应电流。但由于两线 圈时反向缠绕的,感应电 流同相。 但是环境中还存在着电磁 干扰,这些干扰一般是由 照明系统、建筑配电以及 放大器变压器等器件引起 的。他们的在线圈中的感 应电流只与线圈缠绕的方 向有关,因此相消。
题目:电吉他拾音器工作原理及改进
实验目的:
研究拾音器的工作原理 研究不同类型拾音器的输出效 果
研究不同构型下拾音器的输出 效果
研究拾音器滤波电路中电容对 输出效果的影响 基于以上结果对拾音器提出改 进意见
实验成员:刘俊杰(组长),廖鑫,顾海川 指导老师:俞熹
第一部分:拾音器的工作原理与特性
07300190028 顾海川
档位的影响
单圈拾音器工作时,第一根弦在不同档 位下的频谱图:
极 性 相 反 一档 二档
极 性 相 反
三档
四档
五档
双圈拾音器工作时,第一根弦在不同档位下的频谱图:
一档ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二档
三档
四档
五档
结论:
1. 同样类型的拾音器装在电吉他上不同的位置,
器拾音效果不同。 2. 琴桥:中高频输出充沛 琴颈和中间:只有低频输出
这个特性与电吉他的材质,形状,滤波电路的高频抑制等因 素有关。使基频和不同频率的泛音获得不同程度的增大。这 种不均匀的增益使基音与不同的泛音在声音的输出中所占的 比例不同,这样就产生了不同的音色。因此调节电吉他的档 位可以获得不同的音色从而满足演奏的需要。
相同档位下单、双拾音器的频谱:
单圈拾音器 一档(对应于琴 桥位置的拾音器) 一号弦 双圈拾音器
相当差。
谢谢!
下节提示:拾音器构型解密 by—廖鑫
A
B
比较项目
频率、振幅
不同档位的拾音效果
相同档位下单双线圈拾音器的拾音效果
单线圈拾音器的频率响应
一号弦
二号弦
三号弦
四号弦
五号弦
六号弦
双线圈拾音器的频率响应
一号弦
二号弦
三号弦
四号弦
五号弦
六号弦
振幅差别
单 线 圈 拾 音 器 双 线 圈 拾 音 器
三号弦 四号弦 五号弦
六号弦
结论:
1. 单、双拾音器对于振动 频率的还原度没有差别, 都相当高。 2. 对同一根弦,双拾音器 获得的信号振幅比单拾 音器小。
三档(对应于 中间位置的拾 音器)一号弦
五档(对应于 琴颈位置的拾 音器)一号弦
结论:
1. 在电吉他上同一位置,与单圈拾音器相比双圈拾音器有效减
少了噪音,提高了信噪比;但是它的中高频输出相对较弱。
2. 从音色上说,单圈拾音器具有较高的保真度,但也含有更多 的噪音;而双圈拾音器的声音非常干净,可是它的高频还原
我们为什么选择 Fender Stratocaster?
拾音器工作原理
Bridge
档位调节与滤波电路
不同类型的拾音器有什么区别?
单线圈拾音器
Gibson P-90
Lipstick
Stratocaster
双线圈拾音器
Traditional "Open Coil" (uncovered) humbucker pickup
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