读懂监听音箱地频响全参数
音响系统的关键参数解析

音响系统的关键参数解析当我们想要打造一套出色的音响系统,或者在众多音响产品中做出明智的选择时,了解一些关键参数是至关重要的。
这些参数不仅能够帮助我们评估音响系统的性能,还能让我们根据自己的需求和使用场景来找到最适合的设备。
接下来,就让我们一起深入探讨音响系统的那些关键参数。
首先,我们来谈谈“频率响应”。
简单来说,频率响应就是音响系统能够处理的声音频率范围。
它通常以赫兹(Hz)为单位来表示,比如20Hz 20kHz。
20Hz 以下的低频部分能让我们感受到深沉的低音,比如鼓声的震撼;而20kHz 以上的高频部分则决定了声音的细节和清晰度,像清脆的铃铛声或者高音乐器的表现。
一个具有宽广频率响应的音响系统,能够更准确地重现各种声音,让我们听到更丰富、更真实的音频。
然后是“灵敏度”。
灵敏度反映的是音响系统将输入功率转换为声音输出的能力。
一般用分贝(dB)来衡量。
灵敏度越高,意味着在输入相同功率的情况下,音响能够产生更大的音量。
对于一些空间较大的场所,如大型会议室或户外场地,选择高灵敏度的音响可能更为合适,因为它们能够更轻松地填满空间,提供足够的音量。
“功率”也是一个不能忽视的参数。
音响的功率通常分为额定功率和峰值功率。
额定功率是音响能够长期稳定工作的功率,而峰值功率则是短时间内能够承受的最大功率。
如果您想要在一个较大的房间里获得响亮而不失真的声音,就需要选择功率足够大的音响。
但要注意,并不是功率越大就一定越好,还需要考虑房间的大小、声学环境以及个人对音量的需求。
“失真度”是衡量音响系统还原声音准确性的重要指标。
它表示音响输出的信号与输入信号之间的差异。
失真度越低,说明音响能够更忠实地再现原始声音,不会出现明显的扭曲、杂音或谐波失真。
在高质量的音响系统中,失真度通常会被控制在一个非常低的水平,以保证音质的纯净和清晰。
接下来是“阻抗”。
阻抗是音响系统对电流的阻碍作用,单位为欧姆(Ω)。
不同的音响设备具有不同的阻抗值,匹配不当可能会影响音响的性能和放大器的工作状态。
音响技巧之怎么看懂音箱技术参数

音响技巧之怎么看懂音箱技术参数一、频响范围频响范围的全称叫频率范围与频率响应。
前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。
声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫做“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。
这是考查音箱性能优劣的重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。
如:音箱频响为60Hz~18kHz+/-3dB。
二、灵敏度该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。
灵敏度的单位为分贝(dB)。
音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度。
三、功率该指标说简单一点就是,感觉上音箱发出的声音能有多大的震撼力。
根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率与最大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。
而额定功率是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号,扬声器所能发出的最大不失真功率,而最大承受功率是扬声器不发生任何损坏的最大电功率。
但音箱的功率也不是越大越好,适用就是最好的。
四、失真度音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。
所以音箱的失真度是指电声信号转换的失真。
声波的失真允许范围是10%内,一般人耳对5%以内的失真不敏感。
大家最好不要购买失真度大于5%的.音箱。
五、信噪比该指标指音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。
信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。
教你读懂音响中的“频响曲线”

教你读懂音响中的“频响曲线”什么是“频响曲线”“频响曲线”分解:“频”指“频率”,在声音表现中同“音调”;“响”则可以看作是扬声器系统(机械和电性)对输入电信号中“频”转换成声能的响应。
而这种响应,由麦克风接收并经测试仪器运算后以dB SPL对数值的形式呈现出来。
当很多个“频”的响应值连在一起,就成了有峰有谷的“曲线”,这种曲线称作为频率特性响应曲线,简称频响曲线。
音箱与频响曲线音响系统或音箱产品的频响曲线是否要求平直?很多人在这个问题上争论,争论的焦点往往在于:好听的不一定平直,平直的不一定好听音箱或者音响系统的频响曲线要求平直,到底是为什么呢?音箱或者音响系统的频响曲线平直,其中的含义在于告诉用户,这个音箱或者系统,在某种条件下,对于输入进来的信号,在各个频段上的表现力(也就是对不同频段声音的增益量)都是大致相同的,既不突出(提升)哪些频段,也不亏待(衰减)哪些频段。
你原来是多少,我就给你表现出多少。
而曲线不平直的音箱或者系统呢,就是会在某些频段上的增益量不一致,对某些频段的表现过强(曲线上突出的地方,增益量大了)或者过弱(曲线上凹陷的地方,增益量小了)。
如图:比方说某个音箱在80赫兹附近的曲线比较突出,那么就说明,这只音箱对于80赫兹附近的频段表现力过强了,如果播放音乐,那么贝司的声音就会感觉重了。
或者某只音箱的曲线在1000赫兹附近有凹陷,那就说明这只音箱对于1000赫兹附近的频段表现力弱了,对输入进来的信号中1000赫兹附近的频段输出的声压降低了,出来的声音也不是原来那样了。
频响曲线的平直度如何,其实就是告诉你这只音箱或者音响系统对于不同频段的声音信号的增益量差异。
曲线越平直,就说明音箱或者音响系统各个频段的增益量就越接近相同。
但是,音箱或系统对于输入的信号的各频频段增益量相同与好不好听并不是画等号的。
为什么呢?因为增益量相同只是表达了对输入信号中各个频段的的声音的放大量相同,比如某个系统对全音频中各个频率的增益量都是30分贝,你发出1000赫兹的声音,声压级是80分贝,音箱发出的1000赫兹的声音的声压级就是80+30=110分贝。
音响声音的各频段解析

音响声音的各频段解析如果把20HZ-20KHZ的频宽只以三段来分的话,必然会产生不够精确的混淆。
为了让形容的文字更加精确,有必要把20HZ-20KHZ的频宽加以细分,如下分成七个频段:1.极低频从20-40HZ这个八度通常称为极低频。
这个频段内的乐器很少,大概只有低音提琴,低音巴松管,土巴号,管风琴,钢琴等乐器能够达到这么低的音域。
由于这个频段不是乐器的最美音域,因此作曲家们也很少把乐曲写的这么低。
除非是流行音乐或者电子合成器刻意安排,否则地低频对于音响迷来说实在是用处不大。
但是有些人却误认一件事,说是虽然乐器的基因没有那么低,但是泛音是可以低至基音以下的。
其实这是不正确的说法,乐器的基音就是该音最低的音,音只会以二倍,三倍,四倍,五倍等网上爬高,而不会有往下的音。
这就像将一根弦绷紧,弦的全长震动频率就是基音,二分之一,三分之一,五分之一等弦长的震动就是泛音。
而基音与泛音的相加就是音色。
换句话说,小提起与长笛即使基音相同,音色也会有不同的表现。
2.低频从40-80HZ的这段频率成为低频。
这个频段的乐器有大鼓,低音提琴,大提琴,低音单簧管,法国号等。
这个频段就是构成浑厚低频基础的大功臣。
通常一般人会把这个频段误认为是极低频,因为它听起来确实很低了。
如果这个频段的量感太少,就不会有丰润澎湃的感觉,而且还会导致中高频的突出,使得声音失去平衡感,不耐久听。
3.中低频从80-160HZ的这段频率称为中低频。
这个频段是发烧友最头疼的一段,因为它是造成耳朵轰轰然的元凶。
之所以这个频段有峰值,这与房间的长宽高的尺寸有关系。
大部分人为了去除这段峰值,费尽心机的吸收这个频段,使耳朵不至于轰轰然。
可惜当耳朵不再轰轰然的时候,下边的低频以及上边的中频也随着中低频的吸收成凹陷状态,使声音听着变瘦,缺乏丰润感。
更不幸的是许多人认为这中声音是对的。
这就是许多人家里声音不够丰润的原因之一。
这个频段的乐器有定音鼓,但低音,以及上边低频里所提及的乐器。
了解音响系统的频率响应范围

了解音响系统的频率响应范围当我们沉浸在音乐的世界里,或是在观看一场震撼的电影时,音响系统的表现往往能极大地影响我们的体验。
而在评估一个音响系统的性能时,频率响应范围是一个至关重要的参数。
那么,什么是音响系统的频率响应范围呢?它又是如何影响我们所听到的声音的呢?让我们一起来深入了解一下。
频率响应范围,简单来说,就是音响系统能够有效重现声音的频率范围。
从最低的低音到最高的高音,这个范围决定了我们能够听到的声音的丰富程度和准确性。
想象一下,一个音响系统如果只能重现有限的频率范围,比如只能发出低沉的声音而无法清晰地呈现高音,那我们听到的音乐就会缺失很多细节,变得单调乏味。
反之,如果音响系统能够涵盖宽广的频率范围,从深沉的鼓点到清脆的鸟鸣,从悠扬的小提琴到激昂的摇滚乐,都能准确而生动地呈现出来,那我们就能享受到更加逼真、丰富和令人陶醉的声音。
在实际的音响系统中,频率响应范围通常以赫兹(Hz)为单位来表示。
例如,一个音响系统可能被标注为 20Hz 20kHz。
这意味着它理论上能够重现 20 赫兹到 20000 赫兹之间的声音频率。
20Hz 以下的频率被称为超低音。
这些低频声音通常在一些大型的音乐演奏或电影特效中能够感受到,比如地震的轰鸣声、大型管风琴的深沉低音等。
虽然我们可能无法清晰地分辨出这些极低频率的声音,但它们能够给我们带来一种身体上的震撼和氛围的营造。
如果音响系统无法很好地重现这些超低音,我们就会感觉整个声音缺乏力度和厚重感。
20Hz 到 60Hz 左右的频率范围主要负责低音部分。
这包括了鼓、贝斯等乐器所产生的低频声音。
一个优秀的音响系统在这个频率范围内应该能够提供深沉、有力且清晰的低音,让我们感受到节奏的冲击和音乐的动感。
如果低音表现不佳,音乐可能会显得软弱无力,缺乏活力。
60Hz 到 250Hz 左右的频率范围对于营造声音的丰满度和温暖感非常重要。
这部分频率影响着人声的厚度、钢琴的低音区以及其他一些中低频乐器的表现。
监听音箱及与普通音箱区别

监听音箱及与普通音箱区别监听音箱及与普通音箱区别监听的音箱首要用于控制室、录音室作节目监听运用,它具有失真小、频响宽而平直,对信号很少的润饰等特性,因而最能真实地重现节意图原来的相貌。
下面是店铺为大家分享监听音箱及与普通音箱区别,欢迎大家点击查看。
监听的音箱的作用是什么?监听的音箱首要用于控制室、录音室作节目监听运用,它具有失真小、频响宽而平直,对信号很少的润饰等特性,因而最能真实地重现节意图原来的相貌。
这种音箱在咱们民用的范畴中却不太被看好,一方面是咱们大多人喜欢听经音箱夸张的润饰后的更动听的声响,另一方面这种音箱实在是太贵了。
第一个方面本来是对监听的音箱的误解,假如音乐的制作人现已把声响处理得动听,监听音箱相同能听出润饰后的作用。
很明显,监听音箱就是尽量忠实地还原音乐制作人的主意,你听到的就是他想让你听到的。
因而,通常群众都喜欢花同样的价格买一个外表听来更取悦人耳朵的家伙,但这本来现已破坏了创作者的本意了。
所以对音箱有必定了解的人,更喜欢监听音箱。
监听音箱和通常音箱有什么差异?1说起监听音箱,也许很多人都是在专业音响范畴里面听到过,对此还很生疏。
这要从音箱的分类来谈起,音箱依照用处通常可分为主放音音箱、监听音箱和返听音箱几种。
主放音音箱通常用作音响体系的主力音箱,承当首要放音使命;返听音箱又称舞台监听音箱,通常用在舞台或歌舞厅供艺人或乐队成员监听自个演唱或演奏声响。
而监听音箱呢,是用于听音室、录音室等制作音频节目时的.监听运用。
它具有失真小、频响宽而平直、声响结像明晰、对信号很少润饰等特性,因而最能真实地重现声响的原来相貌。
2从音乐的赏识视点来讲,不管是以纯客观回放为意图的监听音箱,仍是玲珑剔透别有风味的各类Hi-Fi音箱、AV音箱,各类音箱商品都有它不一样的用户群体,并不是音染极小的监听音箱就必定是聆听音乐的最好挑选。
监听音箱的实质就是尽量根绝音箱对声响形成的音染。
3本来更多人喜欢的是各类不一样类型的Hi-Fi音箱所宣布的具有个性化、个性化的声响作用。
教你看懂音箱测试的频响曲线

前言:声音信号是由不同频率的声波叠加而成的,因此人们在分析声音时就很难避开频率问题。
发烧友们常说“有好曲线未必有好声”,但是更多的情况是“没有好曲线的产品声音肯定好不到哪里去”。
那么曲线与最终的回放听感有什么联系呢?我们立刻进入正题,为大家揭示其中的奥秘。
声卡的频响曲线:在声卡评测中,我们常用到回路测试法对声卡的输入输出回路进行音质测试,得出的曲线就是DAC到ADC的回路频响。
Frequency response(频率响应)[url=/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img3.pc/pcon ...iy&subnamecode=home][/url]General performance: ExcellentFrequency range ResponseFrom 20 Hz to 20 kHz, dB-0.00, +0.01From 40 Hz to 15 kHz, dB-0.00, +0.00上图和上表就是频率响应曲线图和曲线品质,要知道什么是好曲线就应该知道理想的频响曲线是什么样的。
理想的频率响应曲线应该是与输入信号完全一样的曲线,一般我们会用等响信号(各频段的声压相同)作为输入信号,因此理想的频响曲线就应该是尽可能平直平滑的曲线。
对于声卡来说,采样规格有两个参数,一是采样频率,另一个是采样精度,采样频率表示一秒钟内在收到的信号上取几次参数,单位为Hz;而采样精度则表示每次采样的精密程度,单位为bit。
目前有很多不同的采样方式,而影响采样品质的还是由这两个基本参数决定的。
不过根据采样以及编码方式的不同,两者间的侧重要求也不一样,目前采用的PCM 方式最高规格为192kHz/24bit,它表示单位时间内会采样192000次,每次采样的精度为24bit。
上图即是采用PCM编码方式192kHz/24bit的采样结果。
一般的,随着采样规格的提高,即便不提高硬件水准,曲线也会变得相对更理想。
录音棚监听音箱的配置

录音棚监听音箱的配置监听音箱是耳朵的延伸,在音箱上投入的预算多少,对于创作和欣赏的愉悦程度,对于混音质量的提升仍然是最明显的。
这篇文章简单的介绍一下监听音箱的种类,专业录音棚为什么要使用多对监听音箱,以及监听音箱的摆放等。
监听音箱的种类无论工作室大小,使用了几对音箱,监听音箱大致就分为三种:- 中远场监听音箱- 近场监听音箱- 对比纠错音箱中远场监听音箱中远场监听音箱,又称为全频带监听或主监听音箱。
以前中远场一般放在调音台的后方,现在一般随着录音棚的设计施工,镶嵌到墙面中,与整个房间融为一体。
之所以被称为全频带音箱,是因为只有音箱到了这样的体积,才能完整,准确覆盖到人耳听觉频率范围20Hz-20KHz 。
中远场音箱在表现大场面,表现音乐的纵深感,层次感,以及听低频下潜有较明显的优势。
但是做比较细致的编辑,调整单个音色,有时没有在近场监听上听得那么有把握中远场监听音箱价格昂贵,起步3-10 万,比较理想的要到15-20 万一对。
并且对房间的声学环境要求苛刻,并不是大多数家庭工作室能负担的,通常都是单位采购,因此是否拥有一对型号过硬的中远场监听音箱,被作为家庭工作室和专业录音棚、混音棚的标志之一。
在家庭工作室占主导地位的仍是近场监听音箱。
近场监听音箱近场监听音箱是小型工作室,家庭录音室最为常见的监听设备,比较常用的尺寸的是5寸、6寸、8寸的两分频音箱。
近场监听音箱较适合在距离一米左右的位置聆听,从频率响应方面来说,近场监听音箱在中高频方面的表现能做到比较准确,声音中的细节也能表现的比较清楚。
但由于体积以及设计功率的原因,在低频下潜方面是不够理想,声场和纵深感要比中远场音箱小一圈。
低频重放的下限是由低音单元的尺寸决定的,贝斯的最低音基频是41 Hz、5寸低音下潜大概能够到55Hz左右,6寸才能到能到45Hz左右。
在低音尺寸较小的(低于六寸)近场音箱上混音,对于歌曲的低频管理难以做到像在中远场监听音箱那样得心应手,而低频又是整个音乐的根基所在,因此,在近场监听音箱上混音,对于低频的处理要格外小心。
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读懂监听音箱的频响参数
作为精密设备,监听音箱的参数通常标注得更为详细、严谨,其中还包含一些常被忽略的小细节。
我们就先拿最常见的频率响应来展开一下。
录音师们请当做“工间休息”轻松一阅,正常人类可以抱着了解科学小知识的心态细读一下哈。
频率响应范围
最常被拿来PK,也是最重要的参数之一,可能就是这个了:
它就是如同妹子三围一样重要的频率响应范围。
通俗地说,它是指音箱能够回放的最低有效频率与最高有效频率之间的那个范围。
频率响应曲线
光有范围还不够,我们还想知道在这个范围里的详细情况。
通俗地说,把音箱在各个频率点上的相应表现记录下来,在坐标图中描绘出一条连续变化的曲线,就是频率响应曲线了。
通常,横坐标采用对数刻度,单位是Hz;纵坐标采用线性刻度,单位是dB。
例如,下图就是Genelec 8030B的频率响应曲线(声轴方向上,距离音箱1m处测得):
“平直”与“崎岖”?
理想的监听系统,频率响应曲线应该较为平直。
也就是说,监听系统必须在各个频率点上的表现都非常一致、稳定。
声音进入系统再被回放出来,不会被改变了原样。
不过,看频响曲线时,第一眼可别被“平直”或“崎岖”所迷惑了,得先看看它的纵坐标刻度再说。
比如下图,纵坐标每格是10dB,俨然是一条近乎完美的直线…
但是把纵坐标放大成每格1dB之后,真相顿时变得跌宕起伏,十分惊悚……
细节见差距
细心的你可能已经要问,刚才频响范围后面括号里的“- x dB”和“±x dB”有什么门道?这和频响曲线又是什么关系?
厉害,您找到问题的关键了……
通常,真力音箱会使用两种不同表示方法向您坦白描述它的实际频率响应——
①(- x dB)——频响范围左右两头,到哪儿才“算数”?
在Genelec 8030B的频响参数中,其中一种表示方法是:50Hz - 25kHz (-6dB)
看曲线的左边这头,它一路“坐滑梯”下降,当下降到比正常值低了6dB时,我们在这里划道橘色竖线——表示就到这里“算数”,此时横轴读数50Hz,因此8030B的低频截止频率标注为50Hz。
再往左的部分,虽然声音还有,但已经偏离正常值太多,不能满足精准、真实的音质要求——果断视为无效。
也就是说,(-6dB)是个限制条件,表示这个频率响应范围是“曲线两头比正常值下降了6个dB的”两点之间的范围。
假如把限制条件改成(-10dB),频响范围当然就能标得更宽些……比如同样是8030B,按-10dB读数,低频截止频率就可以标成47Hz:
要是干脆省了括号里的前提条件,那没准真就可以自由发挥、上天入地的写了…反正也能唬住不少人呢…
②(±x dB)——频响曲线的平直度如何?
现实世界中,频响曲线绝对平直的理想系统是不存在的。
曲线上总有些坑洼起伏——但它到底是平缓中略带“涟漪”,还是大起大落像做过山车?此时就该看看“±x dB”了。
还拿Genelec 8030B来看,它频率响应的另一种表示方法是:±2dB (58Hz - 20kHz)
图上可以看出,频响曲线在两条橘色线条之间波动起伏,最高点与最低点之间的差异没超过±2dB。
也就是说,(±2dB)描述出了这条频响曲线的平直程度。
数值越小,表示曲线的上下起伏差异越小。
这个“±x dB”的限制条件其实是相当苛刻的。
加上这个限制,像下面这类选手就必然出局了……
像这种就该洗洗睡了……
即便是像这样的,也不能通融——下图是Genelec 8260的频响曲线和频响范围——最右侧的高频区域,虽然响应依然存在,但已经超出了±1dB的平直度要求,因此果断舍弃不合要求的部分,高频只标到21kHz。
嗯,真力就是这么任性的…
虚实可辨
如此看来,频率响应范围到底标多宽,必须得看要求有多高。
明确了前提条件和限定条件,频率响应参数才能具有实际意义,才具有可比性。
您之前是否注意过这些细节呢?
实用标准文档
……其实要看清事情的虚实,也不是件困难的事。
:)文案大全。