号角喇叭 的新发展
Altec、JBL、dolby音响

奥特蓝星关于Altec lansing (奥特·蓝星)公司:75年前,Altec &Lansing两位美国音响设计大师创立Altec Lansing (奥特·蓝星)公司,制造出一系列音响界推崇的扬声器系统,如剧院级高功率号角喇叭系统、监听用之扬声器等,深受欢迎。
如今转投入设计及生产多媒体扬声器已超逾十年历史,期间曾获美国各大传媒报导、评鉴,并屡获多个奖项。
至今Altec Lansing(奥特·蓝星)的品牌已响誉国际,在美国更荣获连续四年计算机扬声器销量第一,市场占有率高达32.8%,远远抛离第二位(17.9%),成为计算机扬声器市场上的领导者。
Altec Lansing记事20XX~ :时至今日,Altec Lansing作为一家顶级老牌音响设备生产商,任然在为世界上35%的便携电子设备提最佳供音频解决方案,当您在您的笔记本电脑,MP4等设备的音响处看到“Altec Lansing”字样时,这就代表Altec Lansing正在自豪地为您提供最佳的音频体验!2002-2007: 过去10年,赢得130多次设计与工程奖。
该传统延续至今……2005年:Altec Lansing为Palm PDA与智能手机生产市场的第一套音响系统;2004年:Altec Lansing通过在一个独特的四件套(3.1)组合上创造出第一套5.1真正环绕音响系统而革新了环绕音响技术;2003年:Altec Lansing为Apple iPod生产生产第一套便携式扩音器;2001年:Altec Lansing与Apogee技术合作研发出史上第一套全数码音响系统(Dolby);1995年:Altec Lansing引进世界第一套环绕电脑扬声器,内置杜比Pro Logic音箱系统;1992年:Altec Lansing在COMDEX/Spring电脑展中上赢得“最佳制造商”奖;1990年:以Altec Lansing的名义生产第一套个人电脑扬声器并迅速成为主导品牌;1976年:Altec Lansing生产第一套麦克风自动混音系统;1973年:Billboard杂志报道“在录音室采用Altec Lansing监听音响多于其它所有牌子的总和”1968年:Altec Lansing为专业音乐师生产声乐产品;1967年:Altec Lansing生产第一套广播与录音控制台;1953年:Altec Lansing生产第一套立体声剧院系统“剧院之声”成为唯一一套被电影艺术与科学研究会认可的电影音响系统,并成为世界标准;1952年:第一套美国Altec Lansing广播控制台成为广播界的标准配件;1948年:Altec Lansing推出第一套高保真音响系统;1945年:Altec Lansing进入家电市场,推出全球第一套家用音响系统、扩音机及电视接收器;1942-1945年:Altec Lansing于二战期间,生产有关国防产品,如:反潜艇探测设备;1942年:Altec Lansing推出双工模式切换音箱第一台永磁,该版本仍然是世界录音标准;1941年:1941年5月1日Altec Lansing品牌诞生。
喇叭的奥秘大公开

喇叭的奥秘大公开如何客观分析喇叭产品?这是许多音响迷想知道的。
然而若单单只从某种角度来判定何种喇叭的设计是最好的,是非常的不恰当,因为各种的设计方式有各种不同的特性,为了达到设计者主要的要求,总会有其它地方的妥协,因此绝对没有一种方式是最好或是不好。
如密闭式与反射式,各有不同的特性,单就型式而言则无法论定谁是谁非,因为喇叭的设计,不只是从结构或是单体的材质来论定,必须要先根据产品之用途,选择适用的单体,进而选择板材及适合之音箱结构,最后再依据单体的频率特性设计分音器。
接下来我们将分成四项,来揭开喇叭的内部奥秘,使乐迷更了解喇叭的特性,进而选择自己适合的喇叭。
壹、音箱板材的选择:音箱板材必须要视其单体的特性,来选择适用的板材,例如单体本身在低频的能量较不足时,便必须采用『质轻而坚』之板材,使单体容易藉由音箱共鸣,发出较多量感的低频,来补足单体的缺点。
因此不是板材『薄』的喇叭就一定差,硬的像石头的声音就会最好。
这都必须根据单体的特性,来选用最适当的板材,使声音达到最佳的平衡点。
一般音箱板材可分为两类:一、『原木(非合成木)』:未经处理的木板。
其密度为非均衡的质材,简单来说,就是以手敲打原木板的每个部份,并无法获得相同的声音。
因此在生产音箱时,每支喇叭在声音及品质上均较难掌握。
除非原木能够在初始加工处理时即得到极为精密的控制与要求,否则还是只以其美丽的木纹做为外表装饰较为适合。
二、『合成木』:先将木材以化学药剂处理,使其有防水或防蛀等功效,再由高压处理完成。
例如:甘蔗板(易因潮湿而损坏)、密集板(MDF)、夹板、防水夹板(具防潮处理)及钢琴用夹层响板(质坚且密度最高)。
合成木本身的密度非常均匀,品质也相当一致,且在声音共鸣的特性上也非常的好,因此对喇叭系统的开发及量产较容易掌控。
此外,音箱板材也常因用途上的需求而有其特别的要求,例如演唱会的喇叭,由于大部份都在户外使用,因此为防止雨水的淋湿而造成喇叭的损坏,通常会采用具有防水功能的防水夹板。
扬声器振膜资料介绍[探析]之欧阳法创编
![扬声器振膜资料介绍[探析]之欧阳法创编](https://img.taocdn.com/s3/m/eb29bfb625c52cc58ad6be36.png)
扬声器振膜资料介绍[探析]扬声器振膜材料介绍纸盆振膜应该算是最古老的材质了。
简单的说,把纸浆悬浮液流入事先设计好的盆型网状模子上,纸浆便沉积其上,将沉积至适当厚度的纸浆抄出,再行干燥等后续加工处理,便成了一个纸盆振膜。
而其中纸浆的成份,如纤维的种类、长短,及填料成份,和抄纸的制程及后段处理方式(如风干或热压等),都会影响最后成品的特性,也直接影响了发声特性,这些当然就是各家不外传的商业机密了(注1)……。
(注1:多年前曾读过一篇洪怀恭先生现身说法所写的一篇有关纸盆制作的文章,除了浩叹纸盆所含的学问博大精深之外,更令我深深佩服洪前辈的研究精神。
我在本文中轻描淡写的几句话,可是无法道尽多少年来先贤先烈们流血流汗所累积的精髓。
)一般来说,纸盆的声音特性为平顺自然,明快清晰而不神经质。
因为内含无数的纤维相互交织,因此在其中传递的能量可以很快被吸收掉,形成很好的阻尼,因此在发声频域的高端造成的盆分裂共振不明显,滚降的截止带也就很平顺。
这可说是一种很好的特性,因为这样就可以用很简单的分音器,不需额外的剪裁,系统的整合也就很健康。
另外,纸盆的刚性颇佳,对于瞬时反应和听感的细节表现有很好的成绩。
别看手边常见的纸张都是软软的,在适当的形状和厚度下,纸的刚性是能够做得很不错。
再者,若设计和制作得当,纸盆可以做得很轻,比最轻的塑料振膜还轻15,以上。
虽比起最新的高科技合成纤维材料,纸质还是稍重了点,但其实相差不大,因此发声效率高。
Audax的6.5吋纸盆中音PR170系列,效率便高达100dB/W。
纸盆可能的弱点是其特性会随环境湿度而变化,因纸吸收了湿气后其密度会变高(变重)、刚性会变差(变软),所以发声的特性也会受影响。
至于这样的改变是好是坏也很难说,英国的Lowther俱乐部成员便宣称在下雨天时,家里的Lowther喇叭特别好听。
较令人担心的应该是干湿循环次数多了之后,可能会造成材料本身的疲劳,进而改变其原本的特性。
电影院的声音

数字影院音响系统
精于心,简于形;人性化的设计
经过我们多年的实验分析
使用,单厅150座位以内的影院配主音箱完全是大材小用了;1的效果,对于整个影院的预计投资也增高了不少。
如下图1
经过我们多年的实验分析
的电影院使用,对于单厅总面积比较大
震撼的声音效果,有种身临其境的感觉
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由
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(
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由
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经过我们多年的实验分析
影院使用,由于单厅的长宽相当大
对整体定位更加准确
效果.
经过我们多年的实验分析
影院使用,单厅150座位以内的影院配主音箱完全是大材小用了;不仅定位不准,而且环绕达不到真正5.1的效果,对于整个影院的预计投资也增高了不少
S218影院低音炮
全新的环绕音效与传统的您带来余音绕梁的音效。
AES扬声器实用技术规范

AES(美国)音响工程学会推荐的用于专业音响和扩声的扬声器实用技术规范1984年由AES公布摘要:此文件是一个用在专业音响和扩声系统的扬声器的推荐性实用技术说明书.这些扬声器包括高频驱动器、高、中频号角喇叭、低频驱动器和低频音箱。
对驱动器,此规范确定对频率响应阻抗、失真和功率的处理的描述.规范确定指向标准和另处的特性数据的描述.对所有的组件,此说明确定了必须的原理、机械特性如硬件、装配资料、大小和重量等的描述.附录是如何进行合适的自由声测量,低频驱动器测量的档板大小,在攻率测试中如何产生特殊的噪声信号的指导意见,以及所需资料完整的汇总..一个AES标准是受它直接地影响范围内的一种认同,而且引伸为一种帮助生产者、消费者和普通公众的指导意见.AES标准的存在并不排除和妨碍任何人不同意此标准.不论是来自生产者、市场推销者、产品使用者、也不论是否认可此文件夹.在此文件夹批准之前,大家都有机会提出修改或者对任何条款的反对意见.此说明的认可并不意味看对专利所有者承担什么义务,也不意味对采用此标准的有关方面有什么责任.此文件夹是用来提前参阅的,使用者要注意获取它的最新版本.内容1.概述1.1目的.1.2单位.1.3 允许误差.1.4自由声场测量.1.5 测量距离参考.1.6 常规功率输入水平.1.7 最小阻抗.1.8失真.1.9 图形标尺.2.高频驱动器.2.1具体装配信息.2.2表现特性.2.3功率处理.3.高频号角.3.1 具体装配信息.3.2 声学参数.4.低频驱动器.4.1具体装配信息.4.2物理常数.4.3Thiele-Small参数.4.4表现特性.4.5功率测量.4.6音箱技术说明.5.低频音箱.5.1.具体装配信息.5.2.声学参数.6.其他已知参考标准.7.参考资料.附录:A.自由声场测量程序.B.低频驱动器测量使用的标准档板.C.在功率测量中使用的噪声信号产生方法.D.所需信息资料完整的汇总.附录图:B1.档板尺寸.C1.电路组合图.1.概述.1.1目的.此推荐文件的目的是为制造商在描述说明专业音响和扩声用的扬声器时应遵循的一些基本规范.1.2单位.全部说明都使用国际标准单位(SI制)同时在适当的地方使用美国习惯单位.1.3容许误差.凡合适的地方都标明所有项目特性的容许误差.1.4自由声场测试.全扫频正弦波频率响应测试应在自由声场中进行(除了某些高频驱动器应在平面波管中进行外)在理想情况下,测量仪器专长音中心的距离相对于(1)发射声音物体的最大尺寸;(2)声音辐射体的最大尺5的平方除以最高测试声音频率的波长都要足够大.注意:在实际操作中建议测量距离至少是有效辐射面最大尺寸的四倍,或者是辐射面最大尺寸的平方除以最短波长商的二倍.任何情况下,制造商都应确定声学辐射中心和测试点到此中心的实际距离.(附录A有评细确定声学辐射中心的方法)1.5 参照的测量距离.自由声场响应曲线的参照距离是1米.即调整到Z0log(d测量距离/1)1.6 常规输入功率水平.在响应测试中常规输入功率应是稳定的响应曲线图上的声压应调整到功率为1W时测得的.(音圈的电压在数值上相等于Zmin)1.7 最小阻抗.最小阻抗(Zmin)定义为驱动器在额定频率范围内的最低阻抗值.由于此数测量的严格特性.生产者应确定正负误差和音圈的测量温度(实际操作中温度是在25±5C°范围内)1.8 失真.失真测量应该出相对于基本频率的二谐和三谐谐波分量的值.失真水平应以相对基波的分贝数表示.1.9图形标尺.图形上坐标标的尺度应符合IEC对频率特性图和极坐标图规定的尺寸大小标注方法.1.10 公差.用各种物理度量在适用的地方说明容忍误差.1.11测试.用随机噪声测试应使用每首分带宽触量相等的粉红噪声.1.12 此文件细述了完成推荐操作所需要至少的信息,鼓励生产商提供更多的其他信息.2.高频驱动器.2.1外形和装配信息.说明书应包含以下内容.(1)外形尺寸及重量,包括声音出口通道尺寸.(2)素描图.(3)组装信息,包括孔、螺纹、螺丝大小.允许误差和螺丝类型(美制,公制)应明确标明.(4)列表指明常规使用的配件,及装配资料.(5)电路联结说明,颜色代码,设备的极性.常用标准是线的终端为红色和黑色,在红色终端接正电压.(6)有关材料和外涂料,特别是后果与环境有关的信息.受到何种安全机构批准应注明 .(7)振膜和弹性结构的说明,包括振膜的有效直径,音圈直径.2.2性触特性.2.2.1 振辐频率响应.测量频率响应时,应把驱动器安装在有一个终端的平面波管中,此终端自产生的驻波率在测量范围内不超过2Db,而且有足够小的的直径使一级径向模式(firstradial mode)是在测量范围之上(fmax<1.22c/d,c为大气中声速,d为平面波管的直径)应说明平面波管的直径,测量应参照直径为25.4mm的标准平面波管进行.注意:平面波管测量是一种简易的,推荐的起码的测量方法.大家知道扩音器在管中轴向,径向,四周的位移都会构成资料误差的来源,林利在高频时是如此.某些制造商可能希望用相对较大的喉管直径为驱动器提供高频的测量资料,这种设备需要在驱动器机管子入口之间装一个,面积缩小的接口一个完全的平面波管测试需要些什么已清楚了,一定深度的扩充也正在考虑,组委员认为这个起码的推荐意见是可行的,合适的和有价值的.2.2.2 失真.应给出用平面波管终端在0.1额定输入功率下的二谐,三谐谐波失真图.2.2.3阻抗.使用平面波管终端,给出阻抗曲线图纵坐标应是对数尺度,标度为Z0log(z/1)0hms即相对于1.0Ω常用对数的20倍.标尺应和响应曲线图的标尺一样.2.2.4音圈电阻.应给出温度为25±5C°范围内音圈的直流电阻.2.3 功率处置.2.3.1 测试条件和设备.驱动器应安置在合适的开阔面积的声学负载地方,初始面积不应小于驱动器的喉口面积,生产商应确定加载的方法.驱动器应用粉红噪声信号激发,从生产商说明的最低频率开始按+进制向上到高频,噪声信号是经每倍频12dB的有贝特沃尔斯(Butler worth)滤波响应特性通滤波过的 .参照附录C推荐的方法.提供给低频驱动器噪声信号的电压数值与平方根值(波率因子)之比,应该是2:1(6dB).制造商应标明噪声信号的高,低频截断频率(-3dB)2.3.2 测试步骤.应该提供驱动器充分高的功率,每步进程(接近2小时)都要达到热力均衡.功率是用“truerms”―真均方根值电压表,由测得的电压的平方除以Zmin算得电功率.额定功率应该是这样的功率,施于驱动器此功率2小时,驱动器的声学机械,电特性的永久性的变化不超过10%.2.3.3 位移限定.生产商应确定驱动器的最大偏移,超过此值,会造成对设备的永久性机械损伤.生产商应说明损伤的起因.(例如喇叭盆架的弹性限定,振膜撞到阻挡等)2.3.4 热力测试信息.应说明在功率测试2小时结尾时音圈,磁铁组件温度升高的度数.制造商还应说明温度测试的方法.2.3.5 统计研究.制造商应保证,为了确定额定功率,对给定等级的产品已完成了充分的统计学研究.3.高频号角.3.1 外形装配信息.技术说明书应包括以下信息.(1)外形尺寸,大小重量.(2)素描图.(3)组装信息,包括孔,螺纹.螺丝大小.(4)配件,包括托架,硬件,连接夹具.(5)推荐表与号角配合使用的高频驱动器推荐表,资料应包括组装硬件和连接设备.3.2声学参数.3.2.1 频率响应和极坐标图.制造商应提供每一个与高频号角配套使用的驱动器的正轴方向的响应曲线.根据美国国家标准对倍频,半倍频3倍频波段过滤器的说明,使用1/3倍频频段对每个高频号角画出垂直和水平的极坐标图.附加的极坐标信息资料应包括每隔15°,一直到设计角度一半的响应曲线.这些资料应展示垂直和水平两方面特性且与号角/驱动器组合的正轴方向的响应曲线图同一标准化.3.2.2失真.画出所有的驱动器在输入0.1额定功率下的2谐,3谐谐波失真图.这些驱动器是制造商推荐与给定的高频号角配合使用的.这些测试应覆盖号角使用的频率范围而且需在自由声场条件下,在号角的正轴方向进行.3.2.3.附加的功率处置信息.如果驱动器每2.2.5.1小时加上负载,观察到存在差别那么对每个号角/驱动器的组合都应标出它们的额定功率.制造商还应为所有的号角/驱动器组合明确所推荐的滤波器截断频率和斜率的最低有用频率4.低频驱动器.4.1外形装配信息.技术说明应包括下例内容.(1)外部物理尺寸和重量.(2)素描图.(3)装配信息,包括相关的孔,螺纹,螺丝尺寸.(4)通常设备使用的配件表.(5)电路连接说明,颜色代码,设备的极性. 标准的用法是终端标红,黑色.红色端接正电压形成输出端为正正压.(6)附加有关材料和外涂料特别是与环境有关的信息.4.2 物理常数.(1)有效振膜直径,单位毫米.(2)有效活动质量(振膜+音圈+有效弹波和边的质量+空气负载),单位克.(3)音圈绕线的深度和直径, 单位:毫米.(4)音圈绕线长度,单位米.(5)邻近线圈的上夹板的厚度, 单位毫米.(6)最小阻抗Zmin单位欧.(7)转换系数. BL 单位 N/A4.3 Thiele-small参数.4.3.1.小信号参数.(1)驱动器自由大气中的谐振频率,fs(2)驱动器包括所有损耗机制在谐振频率时的Q值,QTs.(3)只考虑电磁阻尼,驱动器在fs时的Q值, QEs.(4)只考虑机械损耗机制,驱动器在fs时的Q值Qms.(5)参考效率(半场声学负载).(6)与驱动器盆架具有相同力顺的空气体积VAS.(7)驱动器音圈电阻 RE.(8)驱动器振膜的有效投影面积, So.4.3.2.大信号参数.(1)标定输入电功率, PE(max)(2)喇叭头(motor)的线性度( linearity)偏离10%条件下的音圈位移峰值,Xmax,线性可由输入电流的百分失真来测量也可旧位移随输入电流的百分偏差来测量.制造商看说明使用的方法,检测应在自由声场频率为fs.(3)驱动器振膜位移体积的峰值.(=So*max)4.4.参考特性.在称作4.41和4.42的检测中驱动器应要装在标准档板(或大档板)上,就如附录B描述的那样.(一般2Π立体弧度的测量条件以及低频驱动器后背有充分大的空间(至少5Vas)即满足检测条件)4.4.1 振辐频率响应.响应需说明在正轴方向和偏离正轴45°方向二种 .(偏轴测量的目的是为了给出一些频率区域提示,在这些区域,二级模式在低频驱动器的振荡中起作用.)4.4.2失真.需标明输入0.1额定功率下的二级三级谐波失真.4.4.3阻抗.应提供自由大气中阻抗随频率变化图纵坐标是对数尺度,标注为Zolog(2/1)ohms,即相对于1ohm的普通对数的20倍,它的坐标应与响应曲线用的坐标相同.4.5.功率处理.4.5.1测试条件及设备.特低频驱动器安装在自由大气中,振膜的运动方向在水平面上四周无明显的空气负载.驱动器需用粉红噪声信号激发,从制造商说明的最低频率极限按10进制到高频噪声信号应是经每倍频12分贝,(有Butterworth滤波响应特性的带通滤过的信号. 提供给低频驱动器噪声信号的电压峰值与均方根值之比应该是2:1,(6dB),(参照附c推荐的方法).制造厂还应说明噪声信号的高低频截断频率.(-3dB)注意:委员会用这种自由大气功率测试法是在多少小时的激烈争辩后得出的.我们知道,这种测试产生的结果并不常能反映喇叭的用法.然而,自由大气条件下的测试比无限档板(5VAS)测试更加实用,它避免使用音箱而且对振膜的振荡来说,和在无限档上的纯效果是相同的.自由大气条件下测试只要一个小型的试验装备,产生非常低的声压级,现场简单设备,而且容易重复测试.这个测试足以允许来自不同制造商的相似喇叭在相等的基础上进行了比较.4.5.2.测试步骤.测试器件应施以充分高的功率,应先在每一个进程(接近2小时)里达到热力均衡.电功率由纯均方根电压表测得的电压值的平方除以Zmin取得.额定功率应是这样的功率,器件在此功率下经得起2小时内不产生大于10%的永久性的声学,机械,电性方面的变异.4.5.3.位移局限.制造商应说明器件的最大位移,超过了此局限,器件就会导致永久性的机械损伤.制造商应说明损伤的原因,如盆架的弹性局限性.振膜撞到了阻挡物等)4.5.4.热力测试信息.应提供在功率测试2小时结尾时音圈,磁铁组件温度升高的度数,制造商还应该说明测量采用的方法.4.5.5.统计研究.制造商应保证,为了确定额定功率,对给定等级的产品已完成了充分的统计研究.4.6.音箱技术说明.制造商应说明对于给定的低频驱动器所推荐的音箱和音箱的形式.如果某一喇叭在给定的音箱中的性能与安装在标准档板上向四周辐射时的性能明显不同的话,制造商还应注明每个低音喇叭在额定功率方面的差别.5.低频音箱.5.1. 外形和安装信息.技术说明需包含以下内容.(1)外形尺寸和重量.(2)素描图.(3)若要低音箱安装的特定信息,包括加上所推荐的器件后的重心位置.(4)与低音音箱常用的配件表.(5)推荐的与音箱配合使用的低频驱动器的列表.5.2声学参数.音箱上推荐使用的每个低频驱动器都不得要提供它的正轴频率响应.另外,制造商应提供所使用的低频驱动器的典型的水平和垂直的极坐标图.使用的信号源是1/3倍频频段.5.2.2.失真.对给定的低频音箱,制造商推荐的每个低频驱动器都应该提供输入0.1额定功率的2谐,3谐谐波失真图.此种测量应该在正轴方向,且覆盖低频音箱的整个有用频率范围.5.2.3.阻抗.对给定的低频音箱,应给出推荐的所有驱动器在有用频率范围内阻抗曲线图.纵坐标应是对数尺度标注为Zolog(2/1)ohms,即参考电阻为1的常用对数的20倍.尺度与在响应曲线用的相同.5.2.4.附加的功率处置信息.如果驱动器/音箱组合的额定功率不同于驱动器安装在标准接板向2π立体角弧度辐射时的额定功率,制造商应注明.6.其他已存在的标准.下列标准是本技术说明参照的标准.绘制频率特性.极坐标图的尺度和大小IEC出版物263号(1975).倍频,半倍频,三倍频频段滤波器,ANSI出版物SI.II(1966),指定用来分析声音和振盆的倍频,半倍频,三倍频滤波器,IEC出版物225号(1966)7.参考资料.(1).Thiele.A.N,“Loudspeakers in vented Boxes”(2)Smll.R.H.“Direct-Radiator Loudspeaker SystemAnalysis.”(4)HunT.F.Electroacrstics.附录A.自由声场测试步骤.A1.概述.为满足自由声场条件的需要,扬声器对检测扩音器应表现为一个点声源.这个要求导致两个判据.(1).比起声源的直径来,测量距离要相当地大.(2).测量距离比起声源直径的平方,除以所测频率声波的波长所得之商要足够大.由于第二个判据常难以满足,有必要经验性的确证一下.满足此确证需要一些扬声器在所测频率范围声学中心的精确知识.A2.理论.会. r 为声源的声学中心至话筒的距离.X声源上一个方便的测点到话筒的距离.D测点到声学中心的距离.P 声压.R常数.在自由声场. P=R/r (1)这里 r=x+d (2)因此 x=R/p-d (3)所以,如果1/P在线性坐标纸上点出来是X的函数,那么X 轴上1/P=0处的截距就是d,即从这条配合所给资料的直线就可得出d的值,截距d的值若为正值,说明声学中心是在测点的前面.A3.步骤.由于测量声压级比测声压简单,所以在最靠近测点的地方选择一个声压级的参考水准是方便的,1/P的值勤在此点处较小,它适当地增大,且可从下列方程得出:log1/p=(Lpref-Lp)/Zo为决定声学中心的位置,需计算对各点声压收读数的r 值.特声压级的值作为r的函数点在对数坐标纸上,声压级随1/r变化的距离应在所需的公差范围内,此公差可由资料偏离直线的大小来决定.附录B低频驱动器测试用的标准档板.图B1和表B1给出了档板的图和尺寸.200mm(8英寸)的档板的尺寸是与IEC标准相同的.更大一些的尺寸是按喇叭的直径成比例地放大的.较小的喇叭就象 4.4中说明的那样,可在大的档板上测试,鼓励制造商们修改IEC档板的结构使得驱动器可在前面安装.表B1标准档板尺寸表附录C.在功率测试中产生噪声信号的方法.两种方法可使电压的峰值,均方根值之比为2:1(1).调节粉红噪声输出电压使均方根电压过二级管时为0.32v(图C1),二极管必须维持在温度25±5C°.(2).用一个“真正的均方根电压表",读出放大器输出的均方根电压,用一个较准的示波器读出放大器的输出电压峰值,调整粉红噪声输出使得峰/均比为2:1,或6dB.图C1,获得6dB峰/场粉红噪声的电路图.注意:二极管对温度的依赖性.附录D.所需信息的汇总.D1.高频驱动器.(1).尺寸和重量.(2).素描图.(3).配件图.(4).电路连接说明.(5).附加描述信息.(6).振膜说明和振膜结构.(7).平面波管中的频率响应.(8).平面波管中的失真,10%额定功率下的二谐,三谐波失真.(9).平面波管中的阻抗.(10).音圈直流电阻.(11).合适声学负载下的功率处理.(12).振膜位移局限.(13).功率测试后的温升.D2.高频号角.(1).尺寸和重量.(2).素描图.(3).安装信息.(4).配件表.(5).推荐的高频驱动器.(6).推荐的高频驱动器在正轴方向的频率响应.(7).1/3化油器频极坐标图(垂直的和水平的)(8).10%额定功率时的失真.(9).推荐装在号角中驱动器的阻抗.(10)附加的功率处置资料.D3.低频驱动器.(1).尺寸和重量.(2).素描图.(3).安装信息.(4).配件表.(5).电路连接说明.(6).附加说明信息.(7).物理常数,振膜直径,活动质量,音圈绕线深度,线的长度,上夹板厚度,最小阻抗,转换系数.(8).Thiele-Small参数:fs.QTS.Yo.Vas.Qes.QMs.RE.So.(9).大信号参数:PE(max).Xmax.VD.(10).在标准档板上的频率响应(0°.45°)(11).输入10%额定功率下的失真.(二.三谐谐波失真)(12).自由大气下的阻抗响应.(13).自由大气下的功率处置2小时.(14).位移局限.(15).功率测试后的温升.(16).推荐的音箱.D4.低频音箱.(1).尺寸和重量.(2).素描图.(3).配件表.(4).推荐的驱动器表.(5).推荐的驱动器的正轴方向频率响应.(6).1/3倍频极坐标图.(7).推荐的驱动器在10%额定频率下的失真.(8).安装在音箱内的推荐的驱动器的阻抗响应.(9).附加的功率处置信息.。
音视频系统培训手册

AV音/视频会议扩声系统培训手册山东宝龙泰安福朋喜来登大酒店山东宝龙泰安福朋喜来登音视频系统概述本系统选用 NOVA吸顶喇叭,功率放大器选用NOVA CX415T,数字音频矩阵处理器采用Ashly24.24、调音台选用声艺系统,是我司工程范例,为国内大型酒店会议中心语言扩声广播工程的首例。
NOVA 的放大器已形成完整的系列,应用在扩音系统中具有无可挑剔的专业品质,CX系列的放大器设计得十分精心,制造符合最严格的国际标准,各型号都设有过载保护电路,保证长寿命、无故障运行,同时大大减少了维修和使用的费用。
本工程采用了Alshy 24.24C数字音频矩阵处理器管理中心,适用于较大型、较复杂的扩音系统。
该系统可连接多个功放,也可作故障备份另时接入。
可以根据用户的功能需求任意组合,同时也可满足今后修改和扩充的需求。
音乐及会议扩声系统:通过设在大宴会厅的音响控制室,将DVD及MD机的节目,通过有线方式向前厅、宴会厅及其它厅传送音频信号;大宴会和多功能厅在使用中可合并使用也可以分割多间使用,音频具备独立操控互不干扰。
智能化综合控制系统:系统以数字式音频矩阵为控制中心,对大宴会厅前厅区,大宴会厅内三大宴会厅,另留有4路备用分区,系统可通过增加模块来满足更多的分区要求。
一、系统的组成及设备简介:(一)、在对系统的组成及相关功能作出详细说明时,先对系统中涉及到的名词或术语作一解释:¾背景音乐: 在公共场所连续放送的音乐,以不影响人们对话为放音的响度标准,可以调节人们的精神状态,创造舒适、温馨的环境。
背景音乐通常不是立体声系统,多采用音箱分散式放音,故声音分布均匀,不良声环境对听音的影响小。
¾音箱: 亦称扬声器箱,是一种提高电声转换质量的声学装置。
根据障板原理,将扬声器安装在—个箱子中,用来分割扬声器前后的声辐射,避免扬声器前后声音的声短路效应和干涉现象,而且可对声共振进行有效的控制,增大声阻尼作用,使放音优美动听。
环绕音箱
环绕音箱K-1000 主要用做电影院的环绕箱体,安装位置建议在屏幕的3.2米参数二分频设计一个高音号角,50W一个10寸低频喇叭,200W总功率250W一般一百平方以内用8个环绕,就不需要用主音箱了,这个根据的资金情况而定,资金充足情况配6个环绕加2个主箱主音箱HS-2210 参数二分频设计一个高音号角,50W2个10寸低频喇叭,400W总功率450W 主要用做屏幕左右的主音箱,为了增强整体影院声音的效果。
HS-2212 参数二分频设计一个高音号角,50W2个12寸低频喇叭,500W总功率550WHS-2215 参数二分频设计一个高音号角,50W2个15寸低频喇叭,600W总功率650WHS-215 参数二分频设计1个高音号角,50W1个15寸低频喇叭,400W总功率450WHS-212 参数二分频设计1个高音号角,50W1个12寸低频喇叭,250W总功率300WHS-210 参数二分频设计1个高音号角,50W1个10寸低频喇叭,200W总功率250W主音箱HS-3212 参数三分频设计一个高音号角100w,2个中音号角300w2个12寸低频喇叭500w总功率900w 三分频一般用做电影院中置箱体,根据场地大小来选择相应的型号,不同的型号,其功率有很大的差别HS-3215 参数三分频设计一个高音号角,100w,2个中音号,300w2个15寸低频喇叭,,800w总功率1200WHS-3218 参数三分频设计一个高音号角100W,2个中音号角300w2个18低频喇叭1200w总功率1600W低音炮HS-S18 重低音设计一个18寸喇叭单元600w 90平方内用单18的低音炮比较合适HS-S15 重低音设计1个15寸喇叭单元400wHS-S218 重低音设计2个18寸喇叭单元1200w 100平方以上用双18比较合适,这个根据场地大小而定功放HS-202 200W*2/8Ω400W/4Ω总谐波失真THD:≤ 0.05%信噪比:102dB一般用做环绕功放HS-402 400W*2/8Ω800W/4Ω总谐波失真THD:≤ 0.05%信噪比:102dB一般用做环绕功放HS-602 600W*2/8Ω1200W/4Ω总谐波失真THD:≤ 0.05%信噪比:102dB用做主音箱功放HS-802 800W*2/8Ω1600W/4Ω总谐波失真THD:≤ 0.05%信噪比:102dB用做主音箱功放HS-2000 1000W*2/8Ω2000W/4Ω总谐波失真THD:≤ 0.05%信噪比:102dB用做主音箱功放HS-3000 1200W*2/8Ω2400W/4Ω总谐波失真THD:≤ 0.05%信噪比:102dB用做主音箱功放HS-1400 1400W*2/8Ω2800W/4Ω总谐波失真THD:≤ 0.05%信噪比:102dB用做主音箱功放DY-5100 2K、4k影院。
音响名词解释(比较全面)
音响名词解释1、音箱音箱是将电信号还原成声音信号的一种装置,还原真实性将作为评价音箱性能的重要标准。
有源音箱就是带有功率放大器(即功放)的音箱系统。
把功率放大器和扬声器发声系统做成一体,可直接与一般的音源(如随身听、CD机、影碟机、录像机等)搭配,构成一套完整的音响组合。
有了有源音箱,就无需另购功率放大器,不再为合理选配功放、音箱而发愁,操作简便,其极高的性能价格比,为工薪阶层所普遍接受。
按照发声原理及内部结构不同,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型,其中最主要的形式是密闭式和倒相式。
密闭式音箱就是在封闭的箱体上装上扬声器,效率比较低;而倒相式音箱与它的不同之处就是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔。
它是按照赫姆霍兹共振器的原理工作的,优点是灵敏度高、能承受的功率较大和动态范围广。
因为扬声器后背的声波还要从导相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。
而且同一只扬声器装在合适的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,也就是有益于低频部分的表现,所以这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。
有源音箱的一些特性:•防磁:音箱扬声器的磁场会严重干扰电视机和电脑显示器的屏幕,并使屏幕扭曲和大块色彩失真现象,这叫“磁化”。
为避免不防磁的音箱对显示器的损坏,就要求音箱应具有防磁效果,即使紧贴电视机和显示器也不会干扰屏幕,办法很简单,那就是使用“防磁”扬声器。
通常防磁的扬声器价格比普通喇叭高许多。
•全频带扬声器:这是多媒体有源音箱专用的环绕喇叭,因为X.1声道为降低成本,把分立喇叭(需要两只扬声器分频)简化成全频带扬声器,基本能表现出整个音域范围。
做得好的全频带扬声器比廉价的同轴扬声器更出色。
但说老实话扬声器很难完全覆盖人耳的可闻频率范围,需要由多只扬声器共同负担整个音域的声音重放。
并通过分频电路来解决这个问题,所以还是以双分频高低音设计的有源音箱进行回放效果比较好。
•平板式音箱:最近很流行平板式喇叭的音箱设计,大概是大家看中了它的美观小巧,还可以嵌入相片,很酷啊!平板式音箱的优点是声音的均匀性和指向性好,但受结构限制,音域较窄,无法表现出低频的声音,所以一般配用低音炮使用。
trumpet词根
trumpet词根摘要:1.介绍trumpet词根的来源和含义2.讨论trumpet词根在英语单词中的运用3.提供与trumpet词根相关的典型英语单词示例4.总结trumpet词根的重要性及在英语学习中的作用正文:Trumpet这个词根源于拉丁语“trompeta”,意为“喇叭”或“号角”。
在英语中,trumpet词根常用于表示与喇叭或号角相关的概念,如音乐、声音、宣告等。
此外,trumpet词根在英语中具有丰富的变体,如“trump”, “trombone”和“trommel”等。
在英语单词中,trumpet词根的运用非常广泛。
例如,“trumpet”一词本身指的是一种乐器,通常用于吹奏高音旋律。
同时,“trumpet”还可以表示宣告、声明或吹嘘的意思,如“trumpet one"s achievements”(吹嘘某人的成就)。
另一个例子是“trump”一词,它既可以表示美国总统特朗普(Donald Trump),也可以表示在扑克牌游戏中胜出的牌(trump card)。
与trumpet词根相关的典型英语单词示例如下:1.Trumpet(喇叭,号角): 一种乐器,用于吹奏高音旋律。
2.Trump(特朗普): 美国第45任总统,全名Donald Trump。
3.Trump card(王牌): 在扑克牌游戏中指可以击败任何其他牌的一张牌。
4.Trumpet sound(喇叭声): 描述喇叭发出的声音。
5.Trumpet one"s achievements(吹嘘某人的成就): 表示某人过分夸耀自己的成就。
总之,trumpet词根在英语中具有重要意义,它不仅代表了乐器、声音等概念,还广泛应用于各种场景。
对于学习英语的人来说,了解trumpet词根的来源和用法有助于提高词汇量和阅读理解能力。
小号天使——艾丽森·巴尔松“当她吹起号角,喇叭中传出的甜美声音甚至可以让最狂暴的心灵平静下来。”
人物llI( I 1…IJ 维普资讯 http://www.cqvip.com E 取 近刚刚被评选为英国2006年度古典音乐青年演奏家 的艾丽森・巴尔松,又以 一张受到古典听众欢迎的新专辑《随 想曲 (Caprice)证明了自己的不凡 实力。这张由她与指挥家埃德华・加 德纳(Edward Gardner)以及瑞典哥 德堡交响乐团合作录制的专辑曲目跨 度广泛,从古典的莫扎特到现代的皮 亚佐拉的作品中,小号吹奏出的炫技 段落快活地进发出饱含荷尔蒙的火花, 将“审美力”的乙醇燃烧蒸发得纯净 又勃发,也让这位活跃在当今欧美乐 坛的美女演奏家的玫瑰脸庞释放出青 春迷人的气息。 作为EMI唱片公司的签约音乐 家,巴尔松于去年9月录制了 巴赫 作品小号专辑 (J.S.BACH Works for Trumpet),其中许多作品由巴 尔松本人亲自改编。在这张专辑中, 小号天使 艾丽森・巴尔松 “当她吹起号角,喇叭中传出的甜美声音甚至可以让最狂暴的心灵平 静下来。” 她将巴赫原本为各种不同乐器和人 声创作的著名室内乐作品一律改用 小号吹奏——巴赫本人为小号这种 乐器专门所写的作品很少,但是在 他那些伟大美妙的合唱作品中,乐 队伴奏部分的小号声部经常包含很 多变化丰富、技巧艰深的旋律段落, 结果这件乐器在十九世纪以前的巴 洛克风格演奏标准很大程度上要以 巴赫的作品作为依据。在巴尔松的 专辑中,没有一首作品最初是为小 号所创作,但是凭借对巴洛克时代 风格精髓的洞悉和掌握和对巴赫音 乐的深入理解,巴尔松轻松地完成 了不同器乐音色的转换,对巴赫的 这些乐曲做出相当到位的演释。 留声机 评论这张巴赫专辑时用 了一个重量级的形容词“辉煌夺目”, 认为它充分展示了巴尔松的“娴熟的 技巧和天才的表现力”。在同一篇文章 中,这位明日的古典音乐超级明星受 到欢呼,传奇小号演奏大师约翰・瓦 拉斯形容巴尔松“在对小号的理解能 力方面同龄演奏家无人能及”。 艾丽森・巴尔松生于l 979年, 毕业于巴黎音乐学院,曾随著名小 号演奏家海肯・哈登伯格(Haken Hardenberger)和约翰・瓦拉斯(John Wallace)学习。1998年十九岁的她 进入BBC青年音乐家决赛,并由于 完美出众的音色在第四届安德鲁国际 小号大赛(M a u r i c e A n d r International Trumpet Competition) 中赢得奖项。与其他著名天才独奏家
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音响器材有三大古董:胆机、LP和号角喇叭。这些古董之所以能够存活至今,真正的原因并不在于它们的收藏价值或人们的怀旧情结,而是因为仍然有人不断地用新技术、新材料、新理念在改造它们,使它们的生命周期得以延长。今年的CES展有一些用新技术武装起来的“古董”亮相,例如VTL公司的Siegfried参考级电子管放大器和Avantgarde Acoustics公司的号角喇叭等。Avantgarde 号角喇叭有许多独到的创新之处,与传统的古董号角喇叭已有很大不同。 在三大古董中,号角喇叭似乎是最不受国内爱好者青睐的。究其原因,既有技术和商业因素(技术难度大、门槛高,国内几乎没有厂家生产,因而缺乏宣传热情),也有心理方面的因素(过去遍布城乡的有线广播喇叭大多是号角式的,低劣的音质使号角喇叭声名狼藉,以致拖累了发烧级号角喇叭)。由于缺少推介文章,更由于当前市场上的号角喇叭大多是些只可远观而不可近玩的天价货,以致多数人对它的原理、优缺点和发展现状知之不多。笔者认为:尽管没有必要去掀起一场“号角热”,但作为一种曾经辉煌一时、至今活力尚存的音响器材,有些爱好者可能希望对它有所了解。本文将以Avantgarde公司的号角喇叭为实例,介绍一下这种喇叭的来龙去脉,供有兴趣的读者参考。
历史的回顾 大约在100多年前,Emil Berliner发明了机械留声机。唱针滑过唱片沟槽所产生的机械振动非常微弱,无法听到,当时又没有电子放大器,所以用一个号角把振膜的振动放大,使人耳可以听见,这就是最早的号角喇叭。此后,一些号角喇叭的先驱者如Gustavus、Webster、Klipsch和Voigt花费了数十年的时间探索号角技术的基本规律。1926年,Paul Voigt首次向英国专利局提交了tractrix号角的专利申请。 此后就开始了号角喇叭的黄金时期。那时的电子管功放输出功率很小,必须使用高效率的喇叭与之配合,于是号角喇叭成为一时之盛。著名的经典产品有Altec Lansing设计的The Voice of the Theatre、Paul Klipsch的Klipschorn、Jensen公司的Imperial Hyphex Horns、Paul Voigt的Voigt Domestic Corner Horn以及英国Lowther公司的Acousta和Audiovector等。 1925年,Kellog和Rice发明了动圈式喇叭,当时把这种喇叭称为“没有号角的喇叭”,但在相当长的一段时间里,号角喇叭仍然居于优势地位。直到1947年,贝尔实验室的Bardeen、Brattain和Shockley发明了晶体管。由于晶体管可以获得更大的输出功率,高效率的喇叭已经不再是不可缺少的必要条件,随着电子管的衰落,号角喇叭也日益衰落了。但即使在今天,仍然有一部分人认为:高效率并不是号角喇叭的唯一优点,它具有一些其它扬声系统不具备的独特优点,仍然有存在的理由,并坚持不断地推出新产品。 号角式扬声器所运用的是最基本的物理概念,它的工作原理正好与我们的耳朵相反。外耳道的直径是从外向里逐渐缩小的,声压也会随之逐渐增加。这种结构可以帮助我们听到更细微的声音。耳聋助听器发明之前,听力不佳的人曾经把一个号角放在耳朵上以放大声音,这就是最原始的助听器。基于同样原理,用两只手掌放在耳朵旁边,也可以提高听力。 穴居的原始人就已经懂得:用手围成一圈放在嘴上,声音可以传得更远。古希腊和古罗马人对此有了更深刻的了解,他们的半圆形剧场实际上就是一个庞大的号角:舞台相当于号角的喉部,演员相当于振膜。在这样的剧场里,即使坐在剧场的最后一排(与舞台相距113米),也可以清晰地听到演员的轻声细语。在中国,天坛的寰丘和回音壁也利用了同样的原理,制造出奇妙宏伟的声音效果。 号角喇叭的声音是由安装在号角喉部的振膜产生的。振膜在工作时需要克服因号角形状而增高的空气压力,所以在相同功率的驱动下,安装在号角上的振膜的振幅会比安装在音箱里时小,减小的程度取决于号角的尺寸和形状。由此,我们可以推导出这样一个命题:振膜的振幅减小得越多,声音的强度就越高。
这个命题似乎是矛盾的,因为我们通常认为振幅越大,声音就越大。但这是一种误解。利用能量守恒定理可以说明这个问题:施加在喇叭单元上的电能将等于辐射的声波所携带的能量与因摩擦而造成的能量损失(会转换成热量)之和。运动部件的行程变短时,这些部件与空气摩擦而造成的能量损失会降低,更多的能量将被转换成有效的声能,或者说,号角所产生的机械阻力会提高电-声转换的效率。对于高效的能量转化机构来说,高的机械阻力是必不可少的条件。这就好像是一个赛跑运动员,把他穿着平底的皮鞋在光滑的跑道上时的情况和穿着钉鞋在正式跑道上的情况相比,后者的能量转换效率显然更高。 除了能提高效率之外,行程变短的另一个好处是使瞬态响应得到改善。与安装在音箱中的喇叭相比,号角喇叭的行程会减小到无号角时的1/10,运动速度则将因之而增加10倍。如果要在相同的时间内从静止状态启动而达到这一速度,加速度也必须增加10倍,其结果是所吸收的能量将增加100倍。 因此,号角喇叭具有非常快速的瞬态响应,它所驱动的空气几乎没有惯性,这种快速启动和刹车能力是非号角喇叭无法实现的。当驱动信号过去之后,振膜会极其迅速地恢复中立位置,讨厌的残余振荡可以得到有效的抑制。因此,号角喇叭的解析力特别好,音乐细节特别丰富。
指数号角与球形号角 号角的形状是非常重要的,必须通过复杂的数学计算得到,不同的形状和长度会造成不同的声音。即使形状微小的变化,也会使声音有明显的变化。我们可以想一想乐器中的小号和圆号,正是它们的形状和长度造成了各自不同的音色。号角喇叭的设计目标则正好相反:它所产生的声音必须是平衡的、没有失真、没有个性的。 号角的形状有许多种,过去主要有指数形、抛物线形、双曲线形等,其中最普遍的是指数号角。这种号角早在上世纪20年代就出现了,此后曾长期占据主导地位。但Avantgard认为:指数号角的理论基础是错误的,会引起严重的声染色。关于这个问题的理论推导比较复杂,涉及到一些难懂的概念,在此就不详述了。 该公司认为球形号角是最优越的。从外观上看,当频率响应范围相同时,球形号角的开口比较大,长度比较短。指数号角的开口约为90°,球形号角则扩展到180°。这种号角不仅可以避免指数号角的声染色问题,而且低频响应特性也优于指数号角,由左上图可以看出:在低端截止频率(f0)附近,指数号角的频响曲线有许多峰和谷,而球形号角的响应曲线则是比较理想的。 此外,球形号角的指向特性也优于指数号角。从左下图可以看出:指数号角在高频段发生了集束效应,而球形号角则没有。
CDC声学分频器 LC分频器的设计一直是一个令人头痛的问题:理论计算的数值并不可靠,每个系统都必须经过小心的、多半是凭经验的调整。这是一个非常复杂而且费时的过程。 选择滤波器的类型和阶数也是很困难的。在常用的滤波器中,切比雪夫(Chebyshev)滤波器的滤波效率最高,脉冲响应却是最差的。贝塞尔(Bessel)滤波器的脉冲响应和相位特性是最好的,但在转折频率区的效率是最差的。巴特沃斯(Butterworth)滤波器则是两者的折衷,它的滤波效率和脉冲响应均居于其它两者之间。 随着滤波器滚降特性的不同(主要取决于滤波器的阶数)和滤波器类型的差别,会出现不同的交叠曲线,这就意味着喇叭单元必须在指定的频率范围之外的一段区域也必须能保持线性工作状态。阶数越低,这个问题就越严重。而阶数越高,滤波器的相移就越大。 高阶的巴特沃斯滤波器或切比雪夫滤波器的滚降率较高,对喇叭单元带宽的要求可以低一些。但这种滤波器会损害脉冲响应特性。想要改善脉冲响应,只能采用一阶滤波器,但一阶滤波器会使交叠区域变大,使得喇叭单元必须在其转折频率以外额外覆盖两个八度(倍频程)。 为了克服上述问题,Avantgarde的号角系统采用了一种特别的“CDC系统”。CDC的全称是“Controlled Dispersion Characteristic(受控辐射特性)”,这是一种声学滤波器,可以避免LC滤波器的缺点。它的工作原理并不复杂:
号角喇叭的低端截止频率主要取决于号角喉口的面积,面积越大,低端截止频率就越低。在截止频率点以下的区域中,响应曲线将以18 dB/倍频程的斜率急速下降。因此,即使没有滤波器,号角喇叭也能自动地切除截止频率以下的响应。 高端响应则主要取决于驱动单元的特性和号角的声学特性。在喇叭单元与号角之间安置一个小空腔,这个空腔就是一个声学谐振器,其作用相当于一个带通滤波器。空腔的谐振频率取决于其中的空气体积,在高于谐振频率时,响应曲线将以6dB/倍频程的斜率下降。如果选择一个适当的喇叭单元,使它在这一频段的自然滚降率为6dB,就可以获得滚降率为12dB/倍频程的声学频响而无须使用LC分频器。 CDC系统可以确保喇叭只工作在预定的区域中,而且在转折频率点以外的区域里陡峻下降。球形号角在低频转折频率处的陡峻下降及大功率承受能力使我们可以使用相位特性较好的一阶高通滤波器,而且在中低音频段可以无须使用任何滤波器。
制造工艺 号角喇叭就像是一个放大镜,无论是美好的东西还是丑陋的东西,在它下面都可以看得清清楚楚。它不仅会突出音乐中的正面因素,而且使平时不易觉察的缺陷也显现出来。它对设计、制造方面的任何微小错误都十分敏感,某些对于普通音箱无须特别小心的问题,在号角喇叭上却有可能造成严重后果。尤其是号角的制作,必须十分精密。 制作号角的材料和工艺有许多种,其中最容易的方法是用车床将木材切削成号角的形状。但是,木头会随环境温度、湿度及气压等的变化而伸缩,导致号角的形状偏离精确设计的曲线。较好的材料是用玻璃钢,但是用脱模工艺制作的玻璃钢制品表面非常粗糙,必须用手工将其打磨光滑。手工打磨无法保证尺寸的精度,打磨得越多,误差就会越大。 既要制造出精良的、毫无妥协产品,又要把成本控制在一定范围内,就必须寻找新的材料和工艺。Avantgarde采用了注塑法来制作号角。所用的钢模具重达8000kg(950mm口径的号角),模具的尺寸公差小于±0.05 mm,熔化的树脂(ABS塑料)加以2500吨的压力注射到模具里。这样制造出来的号角非常精确,其形状可以长期保持不变,外表光亮,产品的一致性也非常好。 Avantgarde一共推出了四款号角喇叭:两分频的DUO和UNO(连同低音音箱则为三分频),同轴式的SOLO,以及三分频的TRIO(连同低音音箱则为四分频)。TRIO是该系列中的旗舰,其低中音单元型号为L3,具有特别高的效率(107dB/1W/1m)和极大的功率承受能力。由于采用了CDC技术,所以无须外加分频器就可以自然地工作在预定的频率范围内(100-600Hz)。中音单元M3的工作频率范围为600-4000 Hz,高音单元H3则工作在4000Hz以上的区域中。 价格最低的SOLO是为家庭影院设计的,同时兼顾了音乐重放的能力。它由一只305mm(12英寸)的低音单元和一只25.4mm(1英寸)的高音单元组成,所以无须另配低音音箱。高音单元安装在低音单元的中心,构成一个同轴系统。两者都配备了球形号角。