扬声器的失真
解决电脑声音失真的问题

解决电脑声音失真的问题电脑声音失真是很多电脑用户常遇到的问题之一。
当我们在电脑上播放音乐、观看视频或进行语音通话时,如果出现声音失真、破音或杂音等问题,会严重影响我们的听觉体验。
那么,如何解决电脑声音失真的问题呢?下面将从硬件和软件两个方面给出解决方案。
一、硬件方面的解决方法1. 检查音频线路连接首先,我们需要检查电脑的音频线路连接是否松动或损坏。
请确保音频插头正确插入电脑的音频接口,并确保插头与插孔之间没有松动。
如果发现线路连接不良,可以重新插拔音频插头或更换音频线。
2. 清洁音频接口和插孔长时间使用电脑后,音频接口和插孔可能会积累灰尘或脏物,导致接触不良从而引起声音失真。
可以使用棉签蘸取少量酒精擦拭音频插孔,然后用干净的棉签擦拭干净。
3. 检查扬声器或耳机有时,声音失真可能是由于扬声器或耳机本身的问题引起的。
可以尝试将扬声器或耳机连接到其他设备上进行测试,如果问题依然存在,可能需要更换或修理扬声器或耳机。
二、软件方面的解决方法1. 更新音频驱动程序电脑声音失真问题有时与音频驱动程序有关。
可以通过以下步骤更新音频驱动程序:a. 在桌面上右键单击“我的电脑”或“此电脑”,选择“属性”。
b. 在左侧导航栏中选择“设备管理器”。
c. 展开“声音、视频和游戏控制器”。
d. 右键单击您的音频设备,选择“更新驱动程序软件”。
e. 选择“自动搜索更新的驱动程序软件”并按照提示进行操作。
2. 调整音频设置有时,电脑的音频设置可能导致声音失真。
可以按照以下步骤进行调整:a. 右键单击任务栏上的音量图标,选择“声音”或“音量控制器”。
b. 在“播放”选项卡中,选择您正在使用的音频设备。
c. 单击“属性”。
d. 在“增强”选项卡中,禁用“所有增强功能”复选框。
e. 单击“应用”并关闭窗口。
3. 安装音频增强软件如果以上方法无法解决问题,可以尝试安装音频增强软件来改善声音质量。
一些常用的音频增强软件包括DFX音效增强器、Boom 3D等。
扬声器谐波失真值的测试方法及系统与流程

扬声器谐波失真值的测试方法及系统与流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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解决计算机声音失真问题的实用方法

解决计算机声音失真问题的实用方法音乐、视频、语音通话等多媒体应用已经成为我们日常生活中必不可少的一部分。
然而,许多计算机用户都会面临一个共同的问题:声音失真。
声音失真问题会导致听觉体验的恶化,甚至影响到我们对信息的准确理解。
因此,解决计算机声音失真问题对于提升用户体验和工作效率来说至关重要。
首先,让我们了解一下声音失真的原因。
1. 音量过大:当计算机音量设置过高时,会导致声音失真。
这是因为音频系统无法处理高过载的信号而引起音频波形失真。
2. 耳机或扬声器问题:低质量的耳机或扬声器可能会引起声音失真。
例如,劣质的耳机可能会导致听到噪音或杂音。
3. 驱动程序问题:过时或不兼容的音频驱动程序可能会导致声音失真。
在这种情况下,更新驱动程序或安装适当的驱动程序可能会解决问题。
为了解决以上问题,下面是一些实用的方法:1. 调整音量:首先,确保计算机音量不要设置过高。
将音量调至合适的水平,既能保持声音清晰,又不至于导致音频失真。
2. 更换耳机或扬声器:如果您遇到了耳机或扬声器问题,考虑更换它们。
选择高质量的耳机或扬声器,以确保音质的稳定和清晰度。
3. 更新音频驱动程序:如果声音失真问题与驱动程序有关,尝试更新您的音频驱动程序。
您可以在计算机制造商的官方网站上找到最新的驱动程序。
安装适当的驱动程序可能会解决声音失真问题。
4. 使用音频增强工具:有许多音频增强工具可用于解决声音失真问题。
这些工具能够平衡音频效果,减少噪音和杂音等问题,提供更好的音质体验。
通过使用这些工具,您可以调整音频设置,以满足您的需求。
5. 清洁和保养设备:定期清洁和保养您的耳机、扬声器和其他音频设备是非常重要的。
灰尘和污垢可能会影响设备的性能,导致声音失真。
使用软布和清洁剂,小心地擦拭设备,并保持它们干燥和清洁。
6. 使用外部声卡:如果您的计算机内置声卡质量较低或出现故障,考虑使用外部声卡。
外部声卡通常具有更好的音频处理能力,可以提供更清晰、更稳定的声音。
解决电脑声音失真问题的简易方法

解决电脑声音失真问题的简易方法现代社会中,电脑已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
我们使用电脑来工作、学习、娱乐等等。
然而,有时我们会遇到电脑声音失真的问题,这不仅影响我们的听觉体验,还可能影响我们正常的工作和娱乐。
在这篇文章中,我将分享一些简易方法来解决电脑声音失真的问题。
首先,我们需要检查电脑的音频设置。
打开控制面板,找到声音设置选项。
在这里,我们可以调整音量、平衡和增益等参数。
如果音量设置过高,可能会导致声音失真。
我们可以尝试将音量调低一些,然后再测试一下声音是否正常。
另外,我们还可以尝试调整平衡和增益参数,以找到最佳的声音效果。
其次,我们可以检查电脑的音频驱动程序。
音频驱动程序是控制电脑声音输出的关键。
如果驱动程序过时或损坏,可能会导致声音失真。
我们可以通过打开设备管理器来检查音频驱动程序的状态。
如果发现驱动程序有问题,我们可以尝试更新驱动程序或者重新安装驱动程序。
通常,我们可以从电脑制造商的官方网站上找到最新的驱动程序。
此外,我们还可以考虑使用外部音频设备来改善电脑的声音质量。
例如,我们可以使用外接音箱或耳机来替代电脑内置的扬声器。
外部音频设备通常具有更好的音质和音效,可以提供更清晰、更逼真的声音。
同时,我们还可以选择一些高质量的音频线材来连接电脑和外部音频设备,以减少信号干扰和失真。
另一个解决电脑声音失真问题的方法是使用音频增强软件。
音频增强软件可以帮助我们调整音频参数,改善声音质量。
例如,我们可以使用均衡器来调整不同频段的音量,以达到更好的音效。
此外,一些音频增强软件还提供了去噪、混响等功能,可以进一步改善声音效果。
我们可以在互联网上搜索并下载一些音频增强软件来尝试。
最后,我们还可以考虑清理电脑内部的灰尘和杂物。
电脑内部的灰尘和杂物可能会堵塞扬声器或音频接口,导致声音失真。
我们可以使用吹风机或吸尘器轻轻清理电脑的扬声器和音频接口,以确保它们的正常工作。
当然,在进行清理之前,我们需要确保电脑已经断电,并且避免使用过热的吹风机或过强的吸尘器,以免对电脑造成损坏。
扬声器失真及其改善方法

其中电阻 R1 与 R2 起到电压负反馈的作用,在一般放大电路中为了减小输出阻抗都有,
但是接入扬声器负载时候,却还可以起到动态抑制音圈产生的反电动势的效果,可以减小系
统的失真。
值得一提的是,不仅在封闭箱式扬声器系统中,可以使用这种技术,在有声道管的开口
:扬声器等效声质量折算到电路端的电容, = as ( ⁄)2
:封闭箱箱体等效声顺折算到电路端的电感, = ab (⁄ )2
因而要提高扬声器辐射声功率与减小音圈引起的反电动势,只要使( + ω ) 项的影响
合理地降低即可,使得[out + ( + ω )]尽可能接近零。但是为了避免放大器自激,不可
在频率较高的时候,扬声器单元呈现出感性,可以用电阻 与电感 模型代替,因此可以
用阻容串联电路并联到扬声器单元进行电感补偿。示意图如下。
南京大学金陵学院
es =
毕业设计
1
( + ) ( + )
1
( + ) + ( + )
=
( + ) + ( − )
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第七章 扬声器失真及其性能改善方法
扬声器是放声系统的重要环节,但也是最薄弱的环节。目前高保真放声系统中生产出低
失真度的音频信号源与功率放大器已经不是难题。但是扬声器作为电声转换设备,在电声转
换过程中产生的失真则严重影响了放声系统的保真度。因此,克服扬声器的失真成为众多电
声工程师需要解决的重要任务。
不对称。下图是一个不对称的模型。
扬声器不良分析范文

扬声器不良分析范文扬声器是将电信号转换为声音信号的电子设备,广泛应用于家庭影音、汽车音响、电视等领域。
然而,由于多种原因,扬声器有时可能会出现不良现象,如声音失真、杂音、无声等,影响用户的音频体验。
下面将对扬声器不良的原因进行详细分析。
首先,一个常见的扬声器问题是声音失真。
声音失真通常指的是声音输出与输入信号不一致,导致声音质量下降。
声音失真的原因主要包括以下几个方面:1.功放问题:功放是扬声器的信号放大部分,负责放大输入信号。
如果功放出现问题,如过载、过热或损坏,将导致扬声器输出信号失真。
2.音频源问题:音频源是从电子设备或音频播放设备输出的声音信号。
如果音频源本身存在问题,如音频文件损坏、压缩率过高等,会导致扬声器输出的声音失真。
3.扬声器元件老化:扬声器使用时间过长会导致各个元件老化,比如振膜、线圈等元件老化会导致声音失真。
其次,杂音是另一个常见的扬声器不良问题。
杂音是指扬声器输出的声音中存在非原始信号的干扰声音。
杂音产生的原因有:1.电源问题:扬声器供电不稳定或电源线路干扰会导致杂音产生。
2.音频连接问题:音频连接线路如松动、接触不良、电磁屏蔽差等问题都会引入杂音。
3.外界干扰:扬声器周围环境中存在的电磁辐射、无线信号干扰等都可能导致扬声器输出的杂音。
此外,还有一种情况是扬声器无声。
扬声器无声的原因主要有:1.电源问题:扬声器供电不足或断电将导致扬声器无法正常工作。
2.连接问题:音频连接线路断开或接触不良时,扬声器将无法收到声音信号。
3.扬声器元件故障:扬声器元件如振膜、线圈损坏会导致无声。
为解决这些扬声器问题,可以采取以下措施:1.检查扬声器电源和供电线路,确保供电正常。
2.检查音频源,确保音频文件正常或更换高质量音频源。
3.检查音频连接线路,保持连接良好,确保电磁屏蔽效果。
4.定期检查扬声器元件,如振膜、线圈,确保没有老化或损坏。
5.进一步采取隔音措施,减少外界噪音对扬声器的影响。
综上所述,扬声器不良问题可能由功放、音频源、扬声器元件等多个方面引起,必须综合考虑并逐一排查。
扬声器谐波失真的改善

【 y w r 】eet d nm clu sek r a o i ds ro ;f q e c epne eo ac eu ny o l er Ke od s l r ya i odpa e;h r nc io i r u ny r o s;rsn nef qe c ;nni a co m ttn e s r n
r fr n e o i r vn te h r n c d so i n o a lu s e k r i p o i e b a a y i g t e v i e c i e e e c f r mp o i g h amo i itr o f o d p a e s r vd d y n l zn h o c o l t
I p ov m e t f m r e n o Lo s a r H ar on c it ton ud pe ke m i D sor i L N I Yua n
( u n z o u g a g E e t c C . t . u n z o 1 8 0 hn ) G a gh u G ou n l r o ,Ld ,G a g h u 5 0 0 ,C ia c i
步改 善 扬 声 器 的性 能 , 是 不 可 逃 避 的 。 这 虽然 指 望这 些 频 段 的谐 波 失 真可 以 达 到额 定 频 段 内 的水 平 , 目前 是 不 可 能 的事 , 在 平 衡 其 他 电声 性 能 的前 提 下 , 量 降 但 尽 低 这 些 频 段 的谐 波 失 真 是 可 以做 到 的 。
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电脑出现声音失真是什么原因造成的

电脑出现声音失真是什么原因造成的在我们日常使用电脑的过程中,有时会遇到声音失真的问题,这会极大地影响我们的使用体验,比如听音乐不再悦耳,看电影时声音效果大打折扣,甚至在进行语音通话时也会造成交流障碍。
那么,究竟是什么原因导致电脑声音失真呢?下面就为大家详细介绍一下。
首先,声卡驱动程序出现问题是导致声音失真的常见原因之一。
声卡驱动就像是电脑声音系统的“指挥官”,如果它出现故障、版本过旧或者与操作系统不兼容,就可能无法正确地控制声音的输出,从而导致声音失真。
这种情况下,我们可以通过设备管理器查看声卡驱动的状态,如果有黄色感叹号或者问号,就说明驱动可能存在问题。
解决办法通常是到电脑品牌的官方网站或者声卡制造商的网站上,下载并安装最新的声卡驱动程序。
其次,音频设置不正确也可能引发声音失真。
比如,音量设置过大,超过了扬声器或耳机的承受范围,就可能导致声音失真。
此外,均衡器设置不当,如过度增强某些频段的声音,也会使声音听起来不自然甚至失真。
对于这种情况,我们可以进入系统的音频设置界面,将音量调整到合适的水平,并恢复均衡器的默认设置。
再者,硬件方面的问题也不容忽视。
扬声器或耳机本身出现故障,例如音圈损坏、振膜破裂等,都可能导致声音失真。
另外,如果连接扬声器或耳机的线缆存在接触不良、内部断线等问题,也会影响声音的传输质量,造成声音失真。
此时,我们可以尝试更换其他正常的扬声器或耳机来判断是否是音频输出设备的问题。
如果是线缆的问题,需要检查插头是否插紧,或者更换新的线缆。
电脑内部的电磁干扰同样可能是声音失真的“元凶”。
电脑内部有许多电子元件和线缆,在工作时会产生电磁场。
如果音频线路受到这些电磁场的干扰,就可能导致声音信号受到影响,从而出现失真。
这种情况下,整理电脑内部的线缆,尽量减少它们之间的交叉和缠绕,可能会有所改善。
另外,软件冲突也可能导致声音失真。
某些软件在运行时可能会占用大量的系统资源,或者与音频驱动程序发生冲突,从而影响声音的正常输出。
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4扬声器的失真
我们在设计产品时希望扬声器的振动振幅呈线性关系,会采取一系列的方法让产品在额定频率范围内不失真的工作,但是由于扬声器的结构、材料、工艺等原因,总会出现振幅的非线性,产生各种失真。
扬声器的要求是<5%,受话器<3%,一般唛啦扬声器<7%,就是这些指标对于扬声器设计人员来说都是有一定的难度的,但是对于电路设计师看那失真太大了,因音频功率放大器的失真可以做到0.001%,从这个数字我们知道了电声产品与当今飞速发展的电子产品的差距。
但是扬声器的失真相对数值较大对音质的影响比较小,功率放大器的失真数值小,但对音质的影响却很大。
我们掌握音响产品的两头,由声变电(传声器),由电变声(扬声器),所以电声产品数字化的实现时间就是电视机等音响产品实现数字化的时间。
一各种失真的定义:
(1)谐波失真
当扬声器输入某一频率的正弦信号f时,扬声器输出声信号中,除了输入信号基波成份外,又出现了二次(2f)、三次(3f)….谐波等,这种现象称为谐波失真。
可用谐波失真系数K来定量计算:
K=×100%
式中:P1为基波声压的均方根值,P2为二次谐波声压的均方根值,Pn为n次谐波声压的均方根值。
均方根值:也称作为有效值,它的计算方法是先平方、再平均、然后开方。
... 占空比为0.5的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有50V, 而按均方根值计算则有70.71V。
在电声系统中无论是偶次谐波还是奇次谐波也都应力求做小,因为不同的乐声都有其丰富的谐波成份。
音色依靠谐波含量以及它的分布和幅度有关,一般地说,高频率是基频的谐音或称基频的泛音,高传真系统正是基于将这些谐音能够在传输、记录和重放的过程中,不附加任何其它的谐波成份,如实地反映出来,这样的音质是纯真的。
如果信号的高频在传输过程中失真了、损耗了,那就必然在重放时影响音质的传真度,使声音缺乏亮度和层次。
一般说来,声源中偶次谐波在听觉上是协和的,它能够增加声音的色彩,并认为好听;奇次谐波在听觉上是不协和的,并容易感到刺耳不好听。
.(2)互调失真
当扬声器同时重放使音圈作大振幅振动的低频信号FL,小振幅振动的高频信号Fh时,重
放的声音中除了有FL、Fh及其谐波成份外,还会出现(Fh±nFL)的新的频率成份,n=1,2,3…这种失真称为互调失真。
(3)分谐波失真
这种失真是由于音圈受较大的电动力推动时,纸盆的母线受纵向力的作用而产生弯曲所致。
二次分谐波早已被我们所熟悉,就是我们在听音时听到的半音或双音。
听觉对分谐波的存在是敏感的,对音质的影响是不可忽视的。
(4)瞬态失真
瞬态失真是由于扬声器的振动系统跟不上快速变化的电信号而引起的输出波形失真,这种失真与频响曲线上的峰谷有关,在膜片的各谐振点,即频响曲线的峰谷处,这种失真较为严重。
二线性失真
扬声器的失真就是指原信号(语言或音乐)通过扬声器(录还系统)后声音之间的差异程度。
扬声器的失真分为稳态失真(包括线性失真和非线性失真)和瞬态失真。
什么叫线性失真:在稳态情况下,信号各频率的振幅及各频率间的相位不按线性关系变化。
而导致信号波形变化。
扬声器的线性失真表现在以下几个方面:
(1)f0处引起的线性失真,当Qts>1,低频出现峰值,听感产生轰鸣声,Qts<0.5时低频能量太小,听感感到太干没有力度,这就是扬声器在低频段典型的线性失真。
(2)振膜分割振动和轭环共振产生的线性失真,这种失真产生在中频段。
此时扬声器的振膜已产生分割振动,振膜的轭环部分也在辐射声波,当轭环强度较弱或轭环质量比振膜的质量大时就会产生轭环反共振,轭环的一次共振在频响曲线上产生一个小峰,轭环的二次共振在频响曲线上产生了中频谷点的线性失真。
轭环共振除了产生线性失真以外还会产生非线性失真。
(3)振膜形状、材料以及音圈质量在高频引起的线性失真,振膜在高频时受振膜形状、材料的限制产生分割振动,使频响曲线上产生很多峰和谷,这是频繁出现的线性失真。
另外振膜在高频截止频率附近,其根部会加有拉伸和弯曲的力,由于振膜材料及形状的非线性,会产生很大的非线性失真。
(4)扬声器前室效应引起的线性失真,经试验说明振膜的锥盆越浅,锥角越大,高频段的起伏就越小,但是太浅后振膜的强度变弱,会导致分割振动的频率下降同样会造成大的峰谷。
这四项线性失真主要是振幅特性失真,表现在频响曲线上的不均匀性,
(5)相位失真
很多人有一个不清楚的认识,就是认为单只扬声器没有相位问题,更不存在相位失真,也就是相位频率特性平滑,其数值应为0或π的整数倍,但是事实并非如此,单只扬声器本身就存在相位失真,现在是采用测量扬声器的群迟延时间频率特性来测量扬声器的相位失真。
扬声器相位失真产生的原因有两点:
①电流的相位所产生的失真,低频段是在f0附近的相位变化,在中高频段是由于轭环的反射、音圈电感等引起的相位变化。
在电路上可以进行补偿。
②纸盆在分割振动时因音圈和纸盆各部分振动相位不一致。
三 非线性失真
什么叫非线性失真:扬声器的非线性失真是指在放声中出现了输入信号中没有的频率成份,这种非信号的频率声音称为非线性失真。
这些分量可分为谐波失真,分谐波失真,调制失真等。
我们讨论对声音影响最大的谐波失真是由那些因素造成的
(1)支撑系统的非线性,在大振幅时产生的三次谐波失真
扬声器的顺性元件是振膜的轭环和弹波,它们的作用是保证振膜在中心位置上下做线性振动,设力顺为ms C ,位移为X ,力为F ,总的力顺:F X C ms 如果ms C 不变,则X 与F 成正比,但是实际上F 与X 的关系不是线性的,是呈磁滞回线的形状,所以ms C 发生改变时,就会出现非线性振动,如下图:
这种非线性失真主要出现在低频段,尤其是当扬声器出现低频谐振时这种失真就更为明显,低频非线性失真主要是二次谐波和三次谐波,改善办法是提高振膜轭环和弹波的线性工作范围,合理的设计他们的几何形状并选择好材质。
(2)纸盆引起的非线性失真
扬声器在低频段工作时我们近似看作是活塞运动(振膜整体运动)但是到达中频以后,振膜就会产生分割振动,频响曲线中频谷点的产生就是分割振动造成的,谷点附近有较大的
谐波失真。
另外纸盆也会产生分谐波失真(前面以讲过),避免振膜产生分割振动主要从振膜的形状和材料入手,选用线性良好、内部损耗适当的材料。
对于中频谷点的控制,我们采用打阻尼胶的方法,使反共振得到限制。
(3)电磁驱动力产生的非线性失真,会引起二次和三次谐波失真,致在大振幅时主要产生二次谐波失真。
当音圈有电流通过时,音圈就受到了一个驱动力F ,F=BLI,而B和L是变量,由于B变化的非线性,电流I在振动过程中产生失真,所以B和I的变化是造成失真的原因。
①磁通分布不均匀(磁感应强度B不恒定),这种失真是在大振幅时产生的,主要出现在低频。
我们都知道在相同电压工作下,小口径的产品比大口径的振幅要大,小口径的产品在低频的失真也会大。
②磁导率的非线性所引起的失真,一般称为电流失真,一方面:是U铁和华司等导磁材料磁化特性的非线性,使音圈电感发生变化,从而产生了电流失真。
这种失真在f0处比较明显。
另一方面:由于音圈中通过音频电流时产生了反向磁通,使磁路的磁体磁化,磁体磁导率的非线性以及非线性的磁滞回线的影响,使音频电流产生了二次和三次谐波失真。
改进失真的方法很多:
a. 短音圈(成本高)、长音圈(磁通利用率高,缺点是B下降,效率降低。
采用长音圈是能够设计出性能好的产品的,如目前的高保真扬声器几乎都是采用长音圈。
使用长音圈通常存在二次谐波失真。
)
b..对称磁路,可降低二次谐波失真、
c. 采用线性好的导磁材料如硅钢片,可降低三次谐波失真,但是B会下降。
d. 采用短路环,起到音圈次级线圈的作用,减小音圈电感量的变化,同时减小了失真。
在T铁及华司上加短路环减小三次谐波失真,在外磁式磁体内径及U杯内径加短路环可减小二次谐波失真。
d. 磁饱和法,减小了磁导率的非线性失真,可减小三次谐波失真。
(4)振膜、华司与音圈之间封闭空间的空气弹性的非线性引起的二次谐波失真。
可以用开小孔的办法解决空气压缩问题。
纸盆扬声器要注意弹波的透气性。
线性失真和非线性失真是两种不同形式的失真,在扬声器工作中经常是同时存在的,线性失真大的产品非线性失真也比较严重。
例如在中频谷点,轭环反共振不仅出现了线性失真,而且也会出现非线性失真。
现在我们可以用计算机软件对扬声器的谐波失真进行测量,可以测量出失真点的二次、三次、四次……等谐波失真系数,我们就可以有真对性的用行之有效的方法加以解决,具体的解决方法很多,需要设计人员在实际的产品性能调整中去实践和总结。
另外还可以测量扬
声器的瞬态特性,可以通过所测得的前沿累积频谱和后沿累积频谱,清楚的了解扬声器的前沿及后沿的状态。
我们知道瞬态特性好的产品,其频响曲线也比较平滑。
还有一些失真我们暂时还没有条件测量,如互调失真、分谐波失真等,所以有时我们在进行纯音检听时声音不纯但是测试谐波失真时失真值又不高就是这个原因。
人耳对不同次的谐波感觉到的灵敏度是不同的,人耳能承受较大的二次谐波失真值,而对同样的三次谐波失真却无法容忍。
电子管功放的失真主要是二次谐波失真,晶体管功放的失真主要是三次谐波失真。
专业人员可以感觉到1-2%的奇次谐波,而偶次谐波由于音乐上的协和性的关系以及易被原来频率掩盖,所以偶次谐波对音质的影响较小。
人耳对语言节目感知非线性失真小于音乐节目。