电声学基础

合集下载

电声培训精品课件

电声培训精品课件

压力区域麦克风
压力区域麦克风的优 点是灵敏度高、频响 宽、抗干扰能力强, 适用于专业录音和现 场演出。
电声器件与设备的选型
根据使用场合选择
根据不同的使用场合选择合适的电声 器件和设备,如家庭影院、会议室、 舞台演出等场合需要选择不同的电声 器件和设备。
根据预算选择
根据性能参数选择
根据性能参数选择合适的电声器件和 设备,如灵敏度、频响范围、最大承 受功率等参数,以确保其满足实际需 求。
声波的反射、折射和散射
声音的传播与反射
声音传播的基本规律 声音的反射定律和折射定律
声音在界面上的反射和折射现象
02
电声转换
扬声器的工作原理
电磁驱动
扬声器的工作原理是电磁驱动, 即通过音圈在磁场中运动来产生
声音。
音圈与振动膜
音圈是扬声器中的重要组成部分, 它与振动膜相连,当音圈在磁场中 运动时,振动膜会产生振动,从而 产生声音。
数字信号处理技术
数字信号处理技术是电声转换过程中的重要环节。通过使 用各种数字信号处理算法,如滤波、降噪、回声消除等, 可以进一步提高声音的质量和清晰度。
03
电声器件与设备
扬声器种类与特点
纸盆扬声器
纸盆扬声器的特点是结构简单、价格 低廉、失真较小,但它的灵敏度较低 ,频响范围较窄。
静电扬声器
静电扬声器的特点是频响宽、失真小 、效率高,但它的结构复杂,价格较 高。
测量麦克风的频率响应,以了解其对不同频 率声音的灵敏度。
非线性失真
测量麦克风的非线性失真,以了解其在高声 压级下的性能表现。
THANKS
谢谢您的观看
统,包括音箱的选型、功率匹配、声音调试等方面的技巧。
03

电声学基础知识

电声学基础知识

电声学基础知识(参考资料之一)《音频声学简介》(5页)《电声学名词及物理意义》(4页)深圳市美欧电子股份有限公司南京电声技术中心《音频声学简介》§1声波的概念右运动时,使空气层质点产生压缩,空气层的密度增加,压强增大,使空气层处于“稠密”状态;活塞向左运动时,则空气层质点膨胀,空气层的密度将减小,压强亦将减小,使空气层处于“稀疏”状态。

活塞不断地来回运动,将使空气层交替地产生疏密的变化。

由于空气分子之间的相互作用,这种交替的疏密状态,将由近及远地沿管子向右传播。

这种疏密状态的传播,就形成了声波。

§2描述声波的物理量一、声压大气静止时的压强即为大气压强。

当有声波存在时,局部空气产生稠密或稀疏。

在稠密的地方,压强将增加,在稀疏的地方压强将减小;这样,就在原有的大气压上又附加了一个压强的起伏。

这个压强的起伏是由于声波的作用而引起的,所以称它为声压;用p 表示。

声压的大小与物体(如前述的活塞)的振动状态有关;物体振动的振幅愈大、则压强的起伏也愈大,声压也就愈大。

然而,声压与大气压强相比,是及其微弱的。

存在声压的空间,称为声场。

声场中某一瞬时的声压值,称为瞬时声压)(t p 。

在一定的时间间隔中最大的瞬时声压值,称为峰值声压。

如果,声压随时间的变化是按简谐规律的,则峰值声压就是声压的振幅。

瞬时声压)(t p 对时间取方均根值,即⎰=Te dt t p Tp 02)(1 〔1〕称为声压的有效值或有效声压。

T 为取平均的时间间隔。

它可以是一个周期或比周期大得多的时间间隔。

一般我们用电子仪器所测得的声压值,就是声压的有效值;而人们习惯上所指的声压值,也是声压的有效值。

声压的大小,表示了声波的强弱。

目前国际上采用帕(a P )作为声压的单位。

以往也用微巴作为单位,它们的换算关系为; 1帕=1牛顿/米² (MKS 制) 1微巴=1达因/厘米² CGS (制) 1微巴=0.1帕1大气压=a P 5100325.1⨯ (常温下)为了对声压的大小数值,有一个感性的了解,在表一中列出了几种声源所发出的声音的声压的大小。

第一章 电声基础知识

第一章 电声基础知识

电声基础知识引言一、电声学的定义及扬声器技术发展的原因:1.定义:电声学(Electroacoustics)是研究声电相互转换的原理和技术以及声信号的储存、加工、测量和利用的学科,从频率范围来讲主要是可听频段,有的也涉及次声和超声频段。

电声的诞生是以贝尔和华生发明电话机,爱迪生发明留声机为标志的。

扬声器是一种电声器件,它的雏形最初是作为电话用的耳机而发明的。

在这一百多年间,扬声器有了不断的发展,成为目前能适应高保真重放所需要的产品。

2.扬声器技术发展原因:最近扬声器技术的发展,一方面是由于设计技术的发展,另一方面则是由于振膜、磁体、粘接剂等材料的发展。

因此,最近高保真扬声器在提高音质的同时,容许输入功率也大幅度地提高。

这是为了适应需要大声压的舞蹈音乐重放,在高保真扬声器方面的发展。

3.扬声器的物理特性与音质间的关系:有人认为,在高保真设备中,对音质起主要作用的是扬声器。

事实上,将扬声器切换后,音质会发生突然的变化。

此外,除去扬声器以外的其他部件优劣几乎都是由物理特性来判断的,但对扬声器都会有“物理特性好的音质并不好”的看法。

这是因为实际听到的音质:①是扬声器本身的特性和听音室的声学特性共同决定的;②对扬声器中细微差别的物理特性还不能被测量到;③对音质判断时,是依靠个人记忆来定出的,容易产生个人的差别。

判断扬声器的物理特性与音质间的关系,是从事扬声器研制、设计的技术人员多年研究的课题。

4.电声学与主观因素的关系:电声学是一门与人的主观因素密切相关的物理学科,原因是从声源到接收都摆脱不了人的主观因素。

声音是多维空间的问题(音调、音色、音长、声级、声源方位及噪声干扰等),每一维的变化都对听感有影响。

复杂的主观感受并不是任何仪表所能完全反映的,这必然联系到生理和心理声学,语言声学,甚至音乐声学等各个方面问题,形成了电声学的特色和它的复杂性。

5.发展趋势:社会的发展和生产的需要对电声学提出了大量的实际与理论问题。

电声技术知识基础

电声技术知识基础

1帕(Pa)=1牛顿/㎡ 1微巴( µ b)=1达因/c㎡
1帕=10微巴 声压级
待测声压 P与参考声压 Pr的比值取常用对数再乘20,以分贝表示。其数学表示
如下:
p
声压级 = 20log10 声强
p
分贝(dB)
r
参考声压 Pr=2×10-5 帕
衡量声波在传播过程中声音强弱的物理量。声场中某一点的声强,即 单位时间
波。声波的频率相当广泛,人耳可能听到的仅是频率范围很窄的一部分
(频率范围约20~20 K赫),因而常称这部分声波为声频声波。电声学 中主要研究的对象就是声频声波。
物体的振动使空气产生扰动所产生的物理现象。
声波的速度:
空气:340m/s (1225km/h)。
软木:500
煤油:1324
海水:1531
塑料:2132 铜棒:3760
强调的指标---声共振
共振的定义: 两个振动频率相同的物体,当一个发生振动时,引
起另一个物体振动的现象。
共振是指一物理系统在特定频率下,比其他频率以更大的 振幅做振动的情形;这些特定频率称之为共振频率。
在共振频率下,很小的周期振动便可产生很大的振动,
二、人耳的听觉特性
人耳对声音的感知度是不同的,对低频和高频的感 知度比较低,对语音频率感知度比较灵敏。
电声技术知识基础
序:为什么要学习电声技术
一、电声技术应用广泛 1、民用:音乐、噪声处理、语音识别、语音控制 2、军事:声波武器、海洋声呐 3、医疗:超声波治疗,不同频率声波电针治疗 二、电声技术人才奇缺 1、技术人才资源紧张, 2、大学里少有电声以及声学专业
一、几个常用的声学基础概念
人耳听觉特性曲线
三、电声学

电声学基础知识

电声学基础知识

音膜(折环)
折环
微型扬声器的折环一般是由高分子薄膜材料(PEI PET,PEN,PEEK等),通过热成型加工成型。在扬 声器振动过程中起到弹簧的作用。 折环的功能有三: ① 帮助保持音圈的中心位置; ② 为振动系统提供弹性恢复力; ③ 振膜边缘提供一个有阻尼的终端;以 阻尼从盆架反射回来的振动。
磁碗
三磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
上夹板 外磁
(边磁)
下夹板
五磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
上夹板
外磁 (边磁)
下夹板
环形磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
音圈
音圈
音圈是扬声器的重要组件之一。当交变音频电流通过音圈时,使音圈受到随音频变化的 交变磁力,上下运动,带动音膜振动发出声音。
F=BLi
导线材质
导线的材质,通常为铜,只有需音圈质量较轻的单元,才使用铝质;但由于铝线焊接 困难,为改善其焊接性能,通常在铝线外,包一层铜,这样的导线,即称为铜包铝线。
扬声器的谐波失真特点: 在附近失真较大,主要是因悬挂系统以及驱动力的非线性所引起的。
扬声器主要电声特性
总品质因数 Qts 在共振频率点声阻抗的惯性抗(或弹性抗)部分与纯阻部分的比值
电品质因数 Qes: 机械品质因数Qms:
Qes

Re Bl2
M ms Cms
Qms

Rms Bl2
M ms Cms
Qts
电声学基础知识
1
扬声器的基本原理和结构
2
扬声器的主要电声特性
3

扬声器的主要零部件
4
扬声器腔体
5
扬声器测试
磁路部件
磁钢

电声学基础

电声学基础

人耳的听觉特性 响度试验
人耳的听觉特性 音调
听觉有生理因素和心理因素, 听觉有生理因素和心理因素, 生理因素和心理因素 -人耳对声音高与低称为音调 基频率 他们 和物理量不一致的现象很多 成正比?
1kHz,40dB的纯音=1000美
度量标准 :十二平均律等呈音阶 将一个倍频程的频带按照频率 的对数关系划分成12等份,正好 相隔一个倍频程的两个音称为
8度音
2000美比1000美音高一倍,但频率增大4倍
人耳的听觉特性 音色
我们怎么区分王总声音和张经理的声音?
-听觉上区别具有同样响度和音调的两个声音的主观感觉
基频与 谐波分布
频谱结构
频谱图
人耳的听觉特性 音色
此外,音色还与发生体振动的…
稳定
风琴、钢琴? 起振阶段---振动开始的瞬间,幅度还不大,还不稳定的时间 稳态阶段---振幅增至最大并保持不变。
5、线簇在1Khz处距离相等,表示什么?
人耳的听觉的主观感受 响度
响度级 响度级---是一个半主观量。 响度级 (方值) 声压级 (SPL) 任何声音的响度级=1000Hz听起来同样响时所对应的标准音的分贝值,单 位:Phon 方 (此类半主观量定义是主观测试出来的,人们想去度量一个主观 量,总是与一个标准量相比较,譬如视频中“色温”的概念。)
更重要的是遇到问题会去敢于联系、 更重要的是遇到问题会去敢于联系、分 思考,自己会变得聪明和自信。 析、思考,自己会变得聪明和自信。
这些法则就是我们在专业音响领域不断掌握 新事物、玩转新器材的----电声学基础 新事物、玩转新器材的 电声学基础
声波的传播特性
几个基本概念Βιβλιοθήκη • 声波是物体振动产生的,当振动在一定频率和范围内, 人耳就能听到。 有波长传播 • 振动发生的物体—声源 的空间—声场 • 声波在15摄氏度时的空气中,大约以340m/s的速 度由声源向外传播,形成疏密交替的空气压力波 • 前进方向与媒质质点的振动方向在一条直线 上—纵波

电声学及其相关技术

电声学及其相关技术

计算机科学:实现语音识别、语音 合成等人工智能技术
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
电子工程:开发音频信号处理、扬 声器技术等应用
材料科学:探索新型声学材料,提 高声音传输和接收性能
电声学在未来的应用和发展前景
智能语音助手:随着人工智能技术的进步,电声学将在智能语音助手的语音识别和合成方面发 挥重要作用。
电声学在通信、音响、医疗、环保等领域有着广泛的应用。
电声学的发展历程
19世纪末,电声学 开始起步,主要研 究声音的传播和接 收。
20世纪初,电话和 无线电的发明推动 了电声学的发展。
1927年,贝尔实验 室的科学家发明了 晶体麦克风,提高 了声音的灵敏度和 清晰度。
20世纪中叶,随着 电子技术和计算机 技术的飞速发展, 电声学在语音识别 、音频处理等领域 得到了广泛应用。
虚拟现实和增强现实:电声学将影响虚拟现实和增强现实设备的音效表现,提供更真实、沉浸 式的体验。
医疗健康:电声学技术可用于无损检测、医学成像和远程医疗等领域,提高医疗服务的效率和 精度。
物联网和智能家居:电声学将在物联网和智能家居设备的通讯和控制方面发挥关键作用,实现 更智能、便捷的生活方式。
THANKS
听觉阈值:人类能够感知的最小声 音强度称为听觉阈值,不同频率的 声音有不同的听觉阈值。
Part Four
电声器件与系统
传声器的工作原理和应用
工作原理:传声器将声音转换为电信号,通过电子线路进行放大和传输。 类型:动圈式、电容式、铝带式等。 应用场景:会议、演讲、音乐会、录音等。 注意事项:传声器的选择和使用需要考虑环境、音质和用途等因素。
Part Five
电声信号处理技术

电声学知识总结1

电声学知识总结1

电学知识总结一, 电路电流的形成:电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流).电流的方向:从电源正极流向负极.电源:能提供持续电流(或电压)的装置.电源是把其他形式的能转化为电能.如干电池是把化学能转化为电能.发电机则由机械能转化为电能.有持续电流的条件:必须有电源和电路闭合.导体:容易导电的物体叫导体.如:金属,人体,大地,盐水溶液等.绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体.如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等.电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成.路有三种状态:(1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路.电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图.串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联.(任意处断开,电流都会消失)并联:把元件并列地连接起来,叫并联.(各个支路是互不影响的)二, 电流国际单位:安培(A);常用:毫安(mA),微安( A),1安培=103毫安=106微安.测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上.实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安.三, 电压电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置.国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV).1千伏=103伏=106毫伏.测量电压的仪表是:电压表,使用规则:①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程;实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏.熟记的电压值:①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤工业电压380伏.四, 电阻电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用.(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小).国际单位:欧姆(Ω);常用:兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=103千欧;1千欧=103欧.决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关).滑动变阻器:原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的.作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压.铭牌:如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A.正确使用:a,应串联在电路中使用;b,接线要"一上一下";c,通电前应把阻值调至最大的地方.五, 欧姆定律欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比.公式: 式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω).公式的理解:①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一.欧姆定律的应用:①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大.(R=U/I)②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R)③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR)电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联,串得越多,电阻越大)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR④分压作用:=;计算U1,U2,可用:;⑤比例关系:电流:I1:I2=1:1 (Q是热量)电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联,并得越多,电阻越小)①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)③电阻:(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R ⑤比例关系:电压:U1:U2=1:1 ,(Q是热量)六, 电功和电功率1. 电功(W):电能转化成其他形式能的多少叫电功,2.功的国际单位:焦耳.常用:度(千瓦时),1度=1千瓦时=3.6×106焦耳.3.测量电功的工具:电能表4.电功公式:W=Pt=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒).利用W=UIt计算时注意:①式中的W.U.I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量.还有公式:=I2Rt电功率(P):表示电流做功的快慢.国际单位:瓦特(W);常用:千瓦公式:式中单位P→瓦(w);W→焦;t→秒;U→伏(V),I→安(A)利用计算时单位要统一,①如果W用焦,t用秒,则P的单位是瓦;②如果W用千瓦时,t用小时,则P的单位是千瓦.10.计算电功率还可用右公式:P=I2R和P=U2/R11.额定电压(U0):用电器正常工作的电压.另有:额定电流12.额定功率(P0):用电器在额定电压下的功率.13.实际电压(U):实际加在用电器两端的电压.另有:实际电流14.实际功率(P):用电器在实际电压下的功率.当U > U0时,则P > P0 ;灯很亮,易烧坏.当U < U0时,则P < P0 ;灯很暗,当U = U0时,则P = P0 ;正常发光.15.同一个电阻,接在不同的电压下使用,则有;如:当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的1/4.例"220V100W"如果接在110伏的电路中,则实际功率是25瓦.)16.热功率:导体的热功率跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比.17.P热公式:P=I2Rt ,(式中单位P→瓦(W);I→安(A);R→欧(Ω);t→秒.)18.当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热),则有:热功率=电功率,可用电功率公式来计算热功率.(如电热器,电阻就是这样的.)七,生活用电家庭电路由:进户线(火线和零线)→电能表→总开关→保险盒→用电器.所有家用电器和插座都是并联的.而用电器要与它的开关串联接火线.保险丝:是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成.它的作用是当电路中有过大的电流时,它升温达到熔点而熔断,自动切断电路,起到保险的作用.引起电路电流过大的两个原因:一是电路发生短路;二是用电器总功率过大.安全用电的原则是:①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体.八,电和磁磁性:物体吸引铁,镍,钴等物质的性质.磁体:具有磁性的物体叫磁体.它有指向性:指南北.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极.任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个是南极(S极)磁极间的作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引.磁化:使原来没有磁性的物体带上磁性的过程.磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的.磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用.磁场的方向:小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向.磁感线:描述磁场的强弱,方向的假想曲线.不存在且不相交,北出南进.磁场中某点的磁场方向,磁感线方向,小磁针静止时北极指的方向相同.10.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理的北极附近.但并不重合,它们的交角称磁偏角,我国学者沈括最早记述这一现象.11.奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场.12.安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极).13.通电螺线管的性质:①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变.14.电磁铁:内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁.15.电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变.16.电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关.它的作用可实现远距离操作,利用低电压,弱电流来控制高电压,强电流.还可实现自动控制.17.电话基本原理:振动→强弱变化电流→振动.18.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流.应用:发电机感应电流的条件:①电路必须闭合;②只是电路的一部分导体在磁场中;③这部分导体做切割磁感线运动.感应电流的方向:跟导体运动方向和磁感线方向有关.发电机的原理:电磁感应现象.结构:定子和转子.它将机械能转化为电能.磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁力的作用.是由电能转化为机械能.应用:电动机.通电导体在磁场中受力方向:跟电流方向和磁感线方向有关.电动机原理:是利用通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的.换向器:实现交流电和直流电之间的互换.交流电:周期性改变电流方向的电流.直流电:电流方向不改变的电流.实验一.伏安法测电阻实验原理:(实验器材,电路图如右图)注意:实验之前应把滑动变阻器调至阻值最大处实验中滑动变阻器的作用是改变被测电阻两端的电压.二.测小灯泡的电功率——实验原理:P=UI。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电声学基础绪论⏹什么是声学?⏹产生——传播——接收——效应。

⏹研究范围•人类对声学现象的研究⏹我国,11世纪,沈括⏹西方,17世纪,索沃提出acoustique的名称。

如今,acoustics代表声学,音质。

⏹人们观察声学现象,研究其规律,几乎是从史前时期开始的。

•近代声学⏹伽利略(1564~1642)开创⏹1638年,“有关两种科学的对话”⏹林赛(R. Bruce Lindsay)在“声学的故事”中提到科学家79人⏹19世纪末,瑞利《声之理论》二卷(1000页)⏹20世纪开始,赛宾,建筑声学⏹1936年,莫尔斯《振动和声》一书,反映了声学基础理论的发展•古人的声学研究理论成果⏹关于声的知识和分类⏹“音”(即乐音)⏹“乐”⏹“噪”,“群呼烦扰也”⏹“响”,“响之应声”⏹乐律⏹在《管子》中首先出现,理论是“三分损益法”。

⏹十二律是十二个标准音调,实际上基本的标准音调只有一个,即黄钟,《史记》:“黄钟(管)长八寸一分”,或提:长九寸。

三分损益十二律⏹欧洲乐律起源:毕达哥拉斯(Pythagoras),公元前六世纪⏹1584年,明代王子朱载堉完成《律学新说》,详细提出十二平均律理论⏹荷兰人斯蒂文(Simon Stevin),⏹共振、回声、混响⏹“应”⏹“鼓宫宫动,鼓角角动,音律同矣”⏹11世纪,沈括,“共振指示器”⏹波动论⏹亚里士多德(Aristotle,公元前384~322年)⏹高度、强度、品质⏹空气运动的速度、被激动的空气量、发声器官的构造⏹频率⏹伽利略(Galileo Galilei),单摆及弦的研究⏹声速⏹法国的梅尔新,加桑地⏹1687年,牛顿,《自然哲学的数学原理》⏹1816年,法国数学家拉普拉斯•电声学⏹20世纪20年代,电子管⏹1920年,美国肯尼迪(A. E. Kennedy)把类比概念和方法引入电声系统和机械振动系统⏹电声学这门科学主要是研究电能和声能彼此转变的问题。

各种换能器的构造和理论,录音和放音的各种方法,都是属于“电声学”的范畴。

•电声学与其他声学部门的关系⏹电声学和建筑声学、生理声学、超声学、水声学都有很密切的关系。

第一章振动和声波的特性1-1 振动与声波1-1-1 振动⏹什么是振动?P6⏹振动的特性1-1-2 声波⏹几个基本概念:⏹声波——物体的振动引起周围媒质质点由近及远的波动⏹声源——发声的物体,即引起声波的物体⏹媒质——传播声波的物质⏹声场——声波传播时所涉及的空间⏹声音——声源振动引起的声波传播到听觉器官所产生的感受⏹声线——声波传播时所沿的方向•结论⏹声波的产生应具备两个基本条件:物体的振动,传播振动的媒质⏹声波是一种机械波,媒质⏹传播的只是能量⏹气体中的声波是纵波,即疏密波•声波具有一般波动现象所共有的特征:反射、折射、衍射、干涉等声波的反射声波的全反射声波的折射波的衍射:惠更斯定律干涉与拍频⏹当一列有明显波长和振幅的正弦声波由左向右传播时,遇到另一列具有同样波长和振幅,却由右向左传播的声波,此时在任何一点观察所产生的效果,都要依据在不同时间两列波叠加的情况而定。

⏹“同相”(in phase),相长干涉(constructive interference)⏹“倒相”(out of phase),相消干涉(destructive interference)⏹“拍频”(beating)。

多普勒效应⏹当声源和听者彼此相对运动时,会感到某一频率确定的声音的音调发生变化,这种现象称为多普勒效应。

频率的变化量称为多普勒频移。

•声波的一些基本参数⏹波长⏹波数——即沿着声波传播方向上单位长度内的相位变化⏹声速——声波在媒质中每秒内传播的距离称为声速,用C表示,单位为m/s。

⏹空气中的声速等于⏹当温度为15°C时,声波在空气、水、钢、玻璃中的声速分别为340m/s,1450m/s,5100m/s,6000m/s⏹速度随着媒质密度增大而增加。

⏹声音的传播速度与媒质的密度、弹性和温度(变化1度,变化0.6m/s)有关,与声波的频率、强度和空气湿度无关。

⏹声速比光速慢得多,这对方位感的辨别起到了很重要的作用。

⏹必须把声速和振速严格区分开来预习:⏹声波的基本参量有哪些?各自的含义是什么?⏹平面波和球面波有哪些区别?1-2 声波的基本参量与波动方程⏹三个基本参量:⏹媒质密度、媒质质点振动速度、声压,它们都是位置与时间的函数⏹媒质密度ρ=ρ(x,y,z,t)⏹在没有声波时,媒质密度称为静态密度ρ0,⏹ρ是指该处媒质密度的瞬时值。

⏹媒质质点振动速度v⏹它是一个向量,反映微观质点振动,单位m/s⏹声压P⏹P=P(瞬态)-P0(静态)⏹是标量,单位Pa•三个声波方程式⏹声振动作为一个宏观的物理现象,必然要满足三个基本的物理定律,即牛顿第二定律、质量守恒定律及上述压强、温度与体积等状态参数关系的状态方程。

⏹为了使问题简化,必须对媒质及声波过程做出一些假设,P21•运用这些基本定理就可以分别推导出媒质的:⏹运动方程(牛顿第二定律的应用),即p与v之间的关系⏹状态(物态)方程(绝热压缩定律的应用),即p与ρ之间的关系⏹连续性方程(振动过程的统一性),即ρ与v之间的关系1-2-1 波动方程⏹由上述三个基本方程,可以导出声波传播方程,波动方程:⏹推导1-2-2 平面波球面波波阻抗率⏹平面波⏹什么是平面波?•方程推导⏹由于波阵面是平面,波阵面面积不再随传播距离而变化,即S不再是r的函数,讨论这种声波归结为求解一维声波方程:•方程式的解及分析⏹设方程式有下列形式的解:⏹代入一维声波方程,⏹得⏹其中⏹对于讨论声波向无限空间传播的情况,取成复数的解将更为适宜,即⏹假设没有反射,则B=0,得讨论:⏹首先讨论任一瞬间时,位于任一位置处的波经过时间后位于何处?⏹任一时刻t0时,具有相同相位的质点φ0是一个平面•波(声)阻抗率Zs⏹媒质特性阻抗•球面波⏹什么是球面波?⏹当声波的波阵面为球面时,该声波称为球面波。

⏹一个点声源发出的声波为典型的球面波。

•方程推导:•柱面声波⏹什么是柱面声波?⏹若声源为长圆柱形,其长度远大于波长,则辐射的声波为圆柱面声波,此时S=2πrl,其中l为圆柱长度。

⏹方程推导:•平面波与球面波的区别⏹波阵面不同⏹平面波的幅度不变,球面波的幅度随距离增大而减小,在距离很大时,球面波近似于平面波⏹平面波声压与质点振速相位一致,而球面波不一致⏹平面波Zs为一常数,球面波Zs为一复数预习:⏹比较在相同声压时,水中和空气中的声强度?1-3 声波的特性——能量关系⏹1-3-1 声压⏹什么是声压?⏹声波传播时,空气媒质各部分产生压缩与膨胀的周期性变化,这变化部分的压强与静态压强的差值称为声压。

⏹瞬时声压、峰值声压与有效值声压⏹Pp=1.414Prms1-3-2 质点振动位移1-3-3 质点振动速度1-3-4 声阻抗声阻抗Z A⏹声阻抗率Z S⏹平面声波中的特性阻抗Z C⏹1-3-5 声能量与声能密度⏹声能量ΔE•声能密度ε⏹定义——单位体积内存在的声能量(瞬时值)•平均声能密度⏹对于平面波:⏹对于球面波:1-3-6 声功率与声强⏹平均声功率定义⏹又称平均声能量流,是指单位时间内通过垂直于声传播方向的面积S的平均声能量。

声波在单位时间内沿传播方向通过某一波阵面所传递的能量。

⏹因为声能量是以声速Co传播的,因此平均声能量流应等于声场中面积为S,高度为D的柱体内所包括的平均声能量,即⏹平均声能量流,单位为瓦,1瓦=1牛顿·米/秒。

•声强I⏹定义⏹通过垂直于声传播方向的单位面积上的平均声能量流就称为平均声能量流密度或称为声强,即⏹自由平面波或球面波的情况下声波在传播方向上的声强为⏹根据声强的定义,它还可用单位时间内、单位面积的声独向前进方向毗邻媒质所作的功来表示,因此它也可写成⏹对于平面波:⏹对于球面波⏹声强的单位是瓦/米2⏹例:⏹一讲话者发出的声功率约为20μW,在离其1米的地方声强为多少?在离其2米的地方声强为多少?⏹注意:切不可将声源的声功率与声源实际损耗的功率混淆。

⏹例:⏹(a)比较在相同声压时,水中和空气中的声强度。

⏹(b)比较在相同频率和位移幅值时,水中和空气中的声强度。

⏹1-3-7 声谱⏹1-3-8 工程计算用声学常数⏹自学内容P15⏹预习:可以从哪几方面来描述人的主观听觉?它们对应的客观量分别有哪些?1-4 听觉心理——主观听觉与电声标准⏹人的主观听觉与客观实际是否一致?⏹音质四要素:⏹振幅(幅度)——音强——响度,大小⏹频率——音高——音调,高低⏹频谱(相位)——音色——品质⏹波的时程特征——音品⏹客观主观1-4-1 声压级与声强级(dB)⏹为什么要采用声压级或声强级?⏹声压和声强的量度问题,声音从最弱到最强用Pa表示麻烦⏹人耳听觉增长规律的非线性•声压级⏹定义⏹在空气中参考声压P ref,一般取为2×10-5帕⏹人耳听力范围:⏹0dB(闻阈)~120dB(痛阈)⏹是否存在小于0dB的声音?•声强级⏹定义⏹空气中参考声强I ref,一般取10-12W/m2⏹声压级与声强级数值上近于相等⏹例:⏹如果一个声波的强度为I A,另一个声音是I A的1000倍,则这两个声波强度差为多少?⏹声功率级•意义与应用⏹电平控制器⏹误差•级和分贝⏹分贝是级的单位,不能按照一般自然数相加的方法求和。

当以分贝为单位的声学量进行相加时,必须从能量的角度考虑,按照对数运算的法则进行计算。

⏹问题:声压提高一倍,声强提高一倍,功率提高一倍,电平提高一倍•声源的叠加⏹功率⏹W1+2=W1+W2⏹声压⏹一般在多个声源声波相遇处的振动,是各个声波所引起的分振动形成的和振动,而其质点上的位移,则是各个声波在这点上所引起的分位移的矢量和,这就是声波叠加的原理。

⏹如果这两个声源为不相干声源,则⏹例:设两个声源的声功率分别是90分贝和80分贝,试求叠加后的总声功率。

⏹例:若在某一声场中有一组不相干声源,在这一声场某点测得声压级分别为80,90,98,100,95,90,82,75及60分贝,求该点的总声压级。

1-4-2 人对声音频率的感觉特点——音高与音阶⏹倍频程P40⏹定义⏹频程的单位,符号为oct,等于两个声音的频率比(或音调比)的以2为底数的对数,在音乐中常称八度。

•十二平均律⏹定义⏹所谓十二平均律,是在一个倍频程的频率范围内,按频率的对数刻度分成十二个等份划分音阶的。

⏹这十二个音阶中,相邻的两个音称为半音关系,它们的频率比为⏹关键词⏹21/12——相临键音高频率关系⏹2n——每n个八度频率相差2n倍f A = 440Hz = f a1⏹•分组⏹大字二组C2~B2⏹大字一组C1~B1⏹大字组C~B⏹小字组c~b⏹小字一组c1~b1⏹小字二组c2~b2⏹例:f e1⏹f B1⏹f d1⏹•人耳频率听觉范围⏹次声<20Hz~20kHz<超声,10个倍频程⏹电声上认为:中频1k~3k⏹另一种观点:500Hz⏹小于150Hz 低音⏹150Hz~500Hz 中低音⏹500Hz~5kHz 中高音⏹大于5kHz 高音⏹极低频20~40:低音大提琴、低音巴松管、管风琴、钢琴、土巴号⏹低频40~80:大鼓、法国号、巴松管、低音单簧管⏹中低频80~160:定音鼓、男低音、上述乐器⏹中频160~1280:所有乐器、人声、厚实与否⏹中高频1280~2560:中提琴上限、长笛、单簧管、双簧管高端、短笛低端、三角铁、钹⏹高频2560~5120:小提琴上限、钢琴、短笛高端、泛音⏹极高频5120~20k:泛音(谐波)•音色⏹为什么频率相同的乐器听起来音色不同?⏹由于各乐器的谐波不同(谐音数目与强度分布不同),音色不同•谐频——音色⏹任何声音的实际音色,均取决于在基频之上出现的谐频(又叫谐音)⏹谐音的频率总是基频的整数倍,这种音在主观上是和谐的;噪声通常是由许许多多频率与强度都不同的各种成分杂乱无章的组合而成。

相关文档
最新文档