扬声器的效率阻抗与动态

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扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数扬声器是一种将电信号转化为声音的设备,被广泛应用于音频播放、通信、娱乐等领域。

扬声器的主要参数涵盖了声音质量、功率、频率响应、灵敏度、失真等方面。

1.声音质量:声音质量是衡量扬声器性能的重要指标之一、主要包括音色、清晰度、动态范围、时域响应等。

音色指音频信号的频谱特征,例如高音、低音的表现能力。

清晰度指声音的纯净程度,音频信号的细节表现能力。

动态范围指能够表现出的最大和最小音量之间的差异。

时域响应指扬声器对音频信号的快速响应能力。

2.功率:扬声器的功率是指扬声器能够承载的最大电功率。

功率一般分为额定功率和峰值功率。

额定功率指扬声器连续工作时所能承受的功率,峰值功率指扬声器短时间承受的最大功率。

功率的大小直接关系到扬声器的音量和音质。

3.频率响应:频率响应是指扬声器在各个频率上的响应能力。

扬声器应该能够准确地重现音频信号中的不同频率,以达到清晰的声音效果。

频率响应曲线可以描述扬声器在不同频率下的声压级输出。

4.灵敏度:灵敏度是指扬声器在输入相同电信号时产生的声音压力级。

灵敏度越高,扬声器在相同电信号输入下,产生的声音越响亮。

灵敏度可以决定扬声器的音量输出范围。

5.失真:失真是指扬声器在声音再现过程中所引入的任何与源信号不一致的变化。

常见的失真包括谐波失真、非线性失真、相位失真等。

失真会降低声音的质量,因此选择低失真扬声器是非常重要的。

除了以上主要参数外,扬声器还有一些衍生的参数,例如阻抗、声音覆盖角度、尺寸等。

阻抗是指扬声器对电信号的阻力大小,一般以欧姆(Ω)为单位。

声音覆盖角度指扬声器在水平和垂直方向上对声音的覆盖范围。

尺寸是指扬声器的物理外观尺寸,通常以直径和深度表示。

总之,扬声器的主要参数包括声音质量、功率、频率响应、灵敏度和失真等。

这些参数对于扬声器的性能和音质都有着重要的影响,用户在购买和选择扬声器时应综合考虑这些参数来满足自己的需求。

扬声器的主要性能指标

扬声器的主要性能指标

扬声器的主要性能指标扬声器的主要性能指标有:灵敏度、频率响应、额定功率、额定阻抗、指向性以及失真度等参数。

1、额定功率扬声器的功率有标称功率和最大功率之分。

标称功率称额定功率、不失真功率。

它是指扬声器在额定不失真范围内容许的最大输入功率,在扬声器的商标、技术说明书上标注的功率即为该功率值。

最大功率是指扬声器在某一瞬间所能承受的峰值功率。

为保证扬扬器工作的可靠性,要求扬声器的最大功率为标称功率的2~3倍。

2、额定阻抗扬声器的阻抗一般和频率有关。

额定阻抗是指音频为400Hz时,从扬声器输入端测得的阻抗。

它一般是音圈直流电阻的1.2~1.5倍。

一般动圈式扬声器常见的阻抗有4Ω、8Ω、16Ω、32Ω等。

3、频率响应给一只扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时,其产生的声压将会产生变化。

一般中音频时产生的声压较大,而低音频和高音频时产生的声压较小。

当声压下降为中音频的某一数值时的高、低音频率范围,叫该扬声器的频率响应特性。

理想的扬声器频率特性应为20~20KHz,这样就能把全部音频均匀地重放出来,然而这是做不到的。

每一只扬声器只能较好地重放音频的某一部分。

4、失真扬声器不能把原来的声音逼真地重放出来的现象叫失真。

失真有两种:频率失真和非线性失真。

频率失真是由于对某些频率的信号放音较强,而对另一些频率的信号放音较弱造成的,失真破坏了原来高低音响度的比例,改变了原声音色。

而非线性失真是由于扬声器振动系统的振动和信号的波动不够完全一致造成的,在输出的声波中增加一新的频率成分。

5、指向特性用来表征扬声器在空间各方向辐射的声压分布特性,频率越高指向性越狭,纸盆越大指向性越强。

(资料来源:中国联保网)。

扬声器的主要参数

扬声器的主要参数

扬声器的主要参数扬声器的主要参数有额定阻抗、功率、频率特性、谐振频率、灵敏度、失真度、等效质量、等效顺性、弹性系数、总品质因数等效容积、等效振动半径、磁感应强度、磁通量、线性范围、指向性等。

1.额定阻抗扬声器额定阻抗也称标称阻抗值,即扬声器在共振峰后所呈现的最小阻抗,有4Ω、6Ω、8Ω、16Ω和32Ω等几种。

额定阻抗通常为扬声器音圈直流电阻的1."1倍左右。

2.功率扬声器的功率分为额定功率、最小功率、最大功率和瞬间功率,单位均为W。

额定功率也称标称功率,是指扬声器长时间正常连续工作而无明显失真的输入平均电功率。

最小功率也称起步功率,是指扬声器能被推动工作的基准电功率值。

最大功率也称最大承载功率,是指扬声器长时间连续工作时所能承受的最大输入功率。

瞬间功率也称瞬时承受功率,是指扬声器在短时间内(10ms)所能承受的最大功率,一般为额定功率的8~30倍。

3.频率特性扬声器的频率特性是指当输入扬声器的信号电压恒定不变时,扬声器有参考轴上的输出声压随输入信号的频率变化而变化的规律。

它是一条随频率变化的频率响应(简称频响)曲线,反映了扬声器对不同频率声波的辐射能力。

扬声器的频响曲线是具有许多峰谷点的不规则连续曲线,将扬声器的谐振频率作为低频不限频率,而将频响曲线高频端的交点作为高频上限频率。

低频下限与高频上限之间的频率范围。

称为扬声器的有效频率范围。

扬声器的频响曲线越平坦,说明频率失真越小,有效频率范围越宽。

一般低音扬声器的频率范围在20HZ~3kHZ之间,中音扬声器的频率范围在500HZ~5kHZ之间,高音扬声器的频率范围在2~20kHZ之间。

4.谐振频率是指扬声器所能重放的最低频率,它与扬声器口径大小有关。

低音扬声器的谐振频率值一般是随其口径的增大而降低,6in(in=0."0254m)低音扬声器的谐振频率为50HZ左右,8in(in=0."0254m)低音扬声器的谐振频率为40HZ左右,10in低音扬声器的谐振频率为30HZ左右,12in低音扬声器的谐振频率为20HZ左右。

喇叭扬声器的阻抗

喇叭扬声器的阻抗

喇叭的阻抗一般音响器材常见被提到阻抗的地方有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号道线的传输阻碍抗(或称特性阻抗)......等等。

由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。

最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值。

它可不是一个固定值,而是随着频率的不同而不同。

当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,理论上一部八欧姆输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时会自动变为二百瓦。

当喇叭的阻抗值一路下降时,后级输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈大,到最后就有点像是把喇叭线直接短路,所以阻抗值有时会低至一欧姆的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。

这也就是一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的似是若非的道理。

喇叭的电阻抗现在先从喇叭的阻抗谈起。

目前,世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的Hi—Fi 市场与AV市场的需要,但扬声器的标称阻抗却都遵循4Ω、8Ω、16Ω、32Ω这样一个国际化的标准系列。

这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的峰值F0至第二个共振峰Fz之间所呈现的最低阻抗值,如图1。

实际上喇叭构成输出线路中一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随播放的音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗。

它可不是一个常数值,而是随着频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很可怕,可能在某频率高到十几Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到1Ω或以下。

当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,4Ω的喇叭会比8Ω的喇叭多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出100瓦的晶体后级,在接上4Ω喇叭时会变为200瓦了。

扬声器常用参数的物理意义

扬声器常用参数的物理意义

扬声器常用参数的物理意义扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,它是计算扬声器电功率的基准.直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值. 我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.1.2 Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.单位:赫兹(Hz).扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).1.5 Qts :扬声器的总品质因数值.1.6 Qms:扬声器的机械品质因数值.1.7 Qes:扬声器的电品质因数值.1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).1.9 Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).1.10 Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位:(T*M).1.13 Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).1.14 Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).请问1.2所述的Fo的物理意义和实际意义是什么?谢谢。

专业音响 - C-MARK 扬声器参数说明意义

专业音响 - C-MARK 扬声器参数说明意义

(在谐振动电路中Q值等于储存能量与每周消耗能量比值的2π位,所以Q越大越好说明消耗能量少,但这只是在自由运动中。在电声元器件,基本上是受迫振动望Q值小一些,这样自由振动衰减快,利于稳态响应。)
1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).
专业音响 - C-MARK 扬声器参数说明意义.txt你站在那不要动!等我飞奔过去! 雨停了 天晴了 女人你慢慢扫屋 我为你去扫天下了 你是我的听说现在结婚很便宜,民政局9块钱搞定,我请你吧你个笨蛋啊遇到这种事要站在我后面! 跟我走总有一天你的名字会出现在我家的户口本上。 扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的
参数主要包括:Z,Fo,η0,
Байду номын сангаас
SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.
1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.
单位:赫兹(Hz).
扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率
变化的曲线.
1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.
1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).
1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).
1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位:(T*M).

扬声器常用参数的物理意义

扬声器常用参数的物理意义

扬声器常用参数的物理意义扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,一、SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.1、Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,即图1中点B所对应的阻抗值.它是计算扬声器电功率的基准.直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值.我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.2、Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.单位:赫兹(Hz).扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.3、η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.4、SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).5、Qts :扬声器的总品质因数值.6、Qms:扬声器的机械品质因数值.7 、Qes:扬声器的电品质因数值.8、Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).9、Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).10、Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).11、Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).12、BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位T*M).13、Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).14、Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).二、扬声器的非线性失真扬声器在重放音时会出现许多附加信号成分,从而形成非线性失真。

扬声器参数

扬声器参数

1扬声器的阻抗公式Ze---扬声器阻抗m ad ---辐射质量R V ---扬声器音圈直流电阻r m ---机械系统的等效力阻Lv---扬声器音圈电感m d -----振膜质量A----力系数m V ---音圈质量2r ad --辐射阻S d ---弹波劲度S S ---折环劲度扬声器的阻抗由3部分组成,即音圈直流电阻、音圈感抗、动生阻抗。

(动生阻抗是由机械系统反应到电系统的阻抗,是由振动系统振动而产生的阻抗)2扬声器谐振频率 (HZ)(扬声器谐振频率是指扬声器低频谐振频率或最低谐振频率)ƒo ---扬声器谐振频率S o ---等效劲度s o =s d +s s s d =弹波劲度s s =折环劲度m o ---等效质量m o =m d +2m ad +m v m d =振膜质量 m v =音圈质量2m ad =16/3*ρo *a³ρo =空气密度a=振膜半径谐振频率的调节加大振膜质量,会降低谐振频率,但质量过大会使扬声器灵敏度降低增加振膜与弹波的顺性,会降低谐振频率,但顺性太大会使振膜振幅加大,导致失真加大和功率承受能力扬声器的口径越大,其谐振频率越低3扬声器有效辐射面积(扬声器振膜的投影面积,可认为是锥体与1/2折环的投影面积)S D =有效辐射面积D=有效辐射直径有效辐射面积与辐射质量的关系1.54BL值(T*M)(BL值称为力系数,它源于扬声器最基本的公式,即载流导体在磁场中受到的力 F=BLI)F=BLIB=磁隙磁通密度L=音圈导线长度I=导线电流BL值与扬声器的总品质因数Q TS 的关系如下S D =π(0.5D)²2m ad =16/3*ρo *a³=0.575S DZ e=R V +j ωLv+BL=Cms = 1/[( 2πFo )2•Mms]So:是振动系统的等效力劲,即支撑振动系统的鼓纸Edge和弹波等弹簧系统的刚度,其倒数是顺性Cms=1/ SoCms:即顺性Co,表示上述弹簧系统的柔软度。

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LS3 5A扬声器的效率、阻抗与动态●梁中锷●2003-06-16经由十余年来多次的接触,我发现消费者在选购扬声器时,常会询问:它的效率是多少?阻抗是多少?但却鲜有人问:它的最高音压是多少?音响史上确实有几款著名喇叭以低效率闻名,例如Rogers的LS-3/5a及AR-3a。

二十年前,当我还是杂志社小编辑时,曾亲眼所见,国内音响名师林宜胜先生,谈到3/5a时,脸上竟泛起一阵神光说:它的效率其低!但当日在板桥陈正修先生(音响闻人,早已移民旧金山)家里,有三对小喇叭的试听比较,3/5a上阵还不到五分钟,就被另外一位音响闻人高真民先生一阵xxx给开骂、炮轰了下来!更早之前,那时只有LP没有CD,我到上扬唱片公司买唱片。

在挑选唱片时,觉得背景音乐怪怪的,男高音Domingo怎么感冒了?鼻音这么重!问清楚后,才知一切都是「闷葫芦」3/5a搞的鬼─当时Rogers喇叭是由上扬公司进口销售。

我对3/5a的恶感就是这样而来,没想到全球闻名的BBC-3/5a,竟然是个「闷」葫芦。

等到试作DaLine后,才知BBC并未将KEF单体性能发挥极致,LS-3/5a的好处只是体型小、售价低,难怪有人会卖了3/5a换用我的DaLine传输线喇叭。

道理很简单,依3/5a低音单体B-110之规格计算,根本不能装在那么小的音箱里!这点有必要说明,其实英国BBC并非不会设计喇叭,而是为了携带方便,不得不将喇叭音箱设计得很小,这是没办法的妥协。

当初BBC是想设计出比例为十分之一的喇叭,这样测试的方法比较简单,也比较便宜,于是就诞生了LS-3/5a。

低效率喇叭确实曾风光过,但CD开始逐渐流行后,就有人对低效率喇叭抱着怀疑态度,名乐评家、莹升公司负责人曹永坤先生,就曾经说过CD的高动态会自然淘汰低效率喇叭。

晶体管机的瓦=真空管机的瓦经过20年,CD系统已渐趋成熟,但低效率喇叭依然存在于市场,而且低效率=高音质的观念好像并未动摇;直到最近这几年才有了些许改变。

真空管又回头了,老厂新厂纷纷出笼,但管机后级的输出功率普遍比晶体机低。

有音质至上,非WE300B不用,而且还只要单端不要推挽。

300B做单端只有7至8W 左右的输出,7W能推什么喇叭?当然,也有人用不到10W的管机后级推ATC喇叭─那是有声音,却无法呈现ATC应有的动态。

古早时代的Altec、JBL、EV…等大型落地式喇叭都是高效率,因为它们的亲蜜伙伴就是管机。

所以当管机推Altec A7「剧院之声」时,气势就大大的不同,有谁能说管机后级没啥动态?Watt就是Watt、瓦就是瓦,所以管机的7W差不多完全等于晶体机的7W─差异性是管机有输出变压器,输出功率较不易随负载阻抗变化而改变。

因此若有人说管机的7W比晶体机的7W够力,那是无稽之谈,因为事实的真相是:晶体管机的7W,大多时候会比真空管机的7W够力,绝不骗你。

有两个特例,一是OTL无输出变压器管机后级,另一就是著名的LS-3/5a小喇叭。

喇叭的效率是用dB值表示,但与阻抗有关联。

故效率完全相同,但阻抗不同的两对喇叭,其需求电压也不相同。

因为8Ω喇叭的1W是输入2.83V电压,而4Ω喇叭的1W是2V输入电压。

因此效率相同、阻抗不同的两对喇叭,接上同一台晶体后级也必定会有不同的声音表现。

扩大机输出功率|8Ω负载|4Ω负载───────────────────────1W--2.83V--2V 2W--4V--2.83V 3W--4.9V---3.47V 4W---5.66V---4V 10W---8.95V---6.33V 4Ω喇叭的需求电压虽然比8Ω低,但需求电流却比较高,以4W 输出为例,8Ω喇叭是0.7A,而4Ω喇叭则吃1A电流,因此大家都说低阻抗喇叭比较难推。

dB是分贝,它的计算式会因功率或电压、电流之倍数会有所不同,喇叭的效率是以功率计算。

我们现在以阻抗变化甚大的某喇叭为例,说明大多数情况下,7W的晶体机的比7W的真空管机来得有力─重点就是低抗时的电流。

喇叭阻抗│晶体管机功率│真空管机功率8Ω--7W--7W 4Ω--14W---7W 2Ω--28W---7W只要驱动电流够,晶体机的输出功率会随着喇叭阻抗的降低而提升,故不只是7W 而已。

但管机有输出变压器交连,功率不随喇叭阻抗变动。

所以此时是不是晶体机的7W比真空管的7W够力?这就是最简单的奥姆定律。

3/5a既是低效率又兼高阻抗具恒阻特性的喇叭并不多,因此当喇叭阻抗猛往下降时,管机就可能使不上力,所以管机后级推Dynaudio喇叭比较不容易发出好声,因此时喇叭欲吃电流,但真空管却是电压组件,无法提供电流;可是换成LS-3/5a就不一样了。

3/5a阻抗|晶体机功率|管机功率───────────────────────15Ω--3.7W--7W 11Ω--5W--7W 8Ω---7W--7W 7W的晶体机接上第一代3/5a就只剩大约3.7W,接第二代3/5a也不过是5W;可是管机就一直维持7W输出。

故遇到3/5a这对高阻抗喇叭时,管机的7W就比晶体机的7W来得够力。

因此就晶体机言,高阻抗喇叭较不好推。

但为何3/5a的阻抗会高至11~15Ω?它采用的KEF T-27A高音单体及B-110A低音单体都是8Ω。

这就是诡谲之处,依KEF单体规格设计分音器及音箱,不必讶异,你会发现LS-3/5a根本是错误的设计!若是高阻抗再加上低效率,那这对喇叭铁定难伺候,偏偏3/5a就有这种特性。

因此有人用大power推它,但3/5a又吃不下大power,功率太高就容易将它的低音推到触底─它的KEF低音单体没啥动态。

现在我们来看看喇叭效率与扩大机功率的关系,比对的喇叭是LS-3/5a及Klipsch的Klipschorn,从下表就可看出低效率喇叭较难伺候。

Klipschorn大喇叭│LS-3/5a小喇叭──────────────────────────104dB/1W--81dB/1W 107dB/2W--84dB/2W 110dB/4W--87dB/4W 113dB/8W--90dB/8W 116dB/16W---93dB/16W 119dB/32W---96dB/32W 122dB/64W---99dB/64W--?125dB/128W--?---102dB/128W--?第一行104dB与81dB是两款喇叭的标称效率,3/5a的99dB打个?号,代表3/5a 根本无法承受64W连续输入,因低音会触底,50W连续输入就已是最大值。

而Klipschorn喇叭在1W输入时,就得到104dB的音压,这是LS-3/5a打破头也无法做到的事。

至于125W加个问号,那是原厂公布Klipschorn最高连续承受功100W,故当128W连续输入时,Klipschorn也会不了。

由于Klipschorn的效率高达104dB,若扩大机的讯号杂音比(S/N)不够高,那不用转音量旋钮,喇叭就会发出恼人的嘶声和哼声。

对于扩大机的残留杂音及哼声,高效率喇叭倒是具有明察秋毫的效用。

3/5a的效率到底是多少?本文假设它是81dB,记忆中好像也是。

但1995年10月号Audio年鉴上,KEF 3/5a的效率注明是85dB,阻抗则仍维持11Ω。

最令我大吃一惊的是:这对小喇叭竟然飙涨到US50一对!老天,KEF 3/5a有这种身价吗?如果它有1450美金的音质,那我也毫不脸红,传输线设计的DaLine一对卖2400美金!可惜卖到现在,DaLine喇叭已全数售罄。

81dB/W/m绝对是低效率,美国Apogee以生产平面式喇叭闻名,它的Duetta.2只有78dB/W/m,由于效率过低,被评为「反应迟钝」,非得用每声道250W的大power推不可。

注:英国KEF及Celestion这两家喇叭公司早就出售股权,目前的老板是香港商,因此改变营运方针;KEF高音单体T-27及低音单体B-110皆已停产。

不论有什么改进,3/5a的最高音压却仍不及Klipschorn的基本标称效率。

再计算「标称效率」至「最高音压」的范围,3/5a大约是18dB,而Klipschorn大约是21dB。

这里透露着两点,一是以300B单端每声道7W管机推Klipschorn喇叭,它的表现绝对会比40W×2的晶体后级推3/5a喇叭来得轻松自在、有魄力。

第二点则有赖大家共同研究,是不是高效率也同时代表高动态?若果真如此,曹永坤先生就有先见之明。

准此原则,吾人当选用高效率喇叭,这样后级输出功率不必动辄数百瓦。

当然,上百dB的高效率喇叭通常体型庞大,若是紧贴墙摆,又完全听不出音场、深度。

但以一般家庭聆听音乐或观赏AV用,效率似乎也应在90dB以上。

然而,低效率喇叭就代表低动态?很不幸,3/5a及本人的DaLine却是明证。

当然ATC可能会不同意,ATC的SCM20为8Ω/83dB─效率比DaLine略高,但它的连续承受功率竟然是200Wrms,因此计算其最高音压竟然高达106dB,绝非LS-3/5a或DaLine之辈能比。

晶体机驱动高阻抗喇叭会降低功率,但也有例外,McIntosh虽是晶体机,却因为有输出变压器,故其输出功率不会随负载阻抗变动而变动。

好在音响圈中特例不多,没有输出变压器的真空管机不多见,有输出output的晶体机也唯有McIntosh。

而标称阻抗高过8Ω的喇叭,这些年来也很少见。

故现代管机的输出变压器,理应只须要有4Ω及8Ω两个绕组输出。

应选用高效率、高动态喇叭接驳低效率低动态喇叭时,后级的输出功率不能太低,以免推不动;但输出功率又不能太高,以免喇叭受不了,故常两难。

「低效率低动态」六个字若不能理解,改成「低效率低最高音压」八个字就比较明显。

世上喇叭何其多,但在规格表上明确注明最高音压者,却不及百分之一。

若有最高承受功率─是连续不是瞬间,就可从效率计算过来。

例如效率86dB的某款喇叭,其连续承受功率160W,我们就可轻易计算出它的最高音压是:108dB。

利用工程型电算机按几个键,160 log×10=22,86+22=108(dB);而22dB大致上就是此喇叭的动态。

动态范围dynamic range之值以dB表示,数值愈高愈好。

音响器材性能表中有动态范围者,大概只有CD唱盘及影碟机;扬声器厂商几乎都不会注明此规格,以避免自曝其短。

动态范围可说是由最低到最高的变化、由最小到最大的变化,也由最弱到最强、由最暗到最亮的变化。

音响器材动态愈大,就愈能表现由最弱音到最强音的变化。

CD唱盘的动态甚少低于90dB,但扬声器却甚少高25dB。

这种直接比较合理吗?当然不正确,因CD唱盘的动态范围是电压倍数的变化,而喇叭的动态范围是功率的计算。

我们常说前级的十倍放大具有20dB的增益,但10W 功率却换算成10dBW,而不是20dBW,请看底下的说明。

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