EQ57hz 143hz 359hz 1khz 3khz 7khz 14khz 806hz最佳cd音质khz bit

的缩写大陆称为均衡器,港台稱为等化器

调整各频段信号的增益值。

以调节出更精确的曲线同时难度更大。从左

影响音色的空间感因为乐音的基音大多在这段频率以

满,音色会显得厚实、混厚感强如果不足,音色会变得无力

色会出现低频共振声有轰鸣声的感觉。有大鼓、定

大提琴、大号等少數存在极低频率的乐器多表现在

主要表现音乐的厚实感音响在这部分重放效果好的

话,会感到音乐厚实、有底气这部分表现得好的话,在

不会感到缺乏低音如表现不好,音乐会有沉闷感

气无力许多低音炮音箱的重放上限,

影响声音的力度尤其是男音的力度。这段頻率是男

音的低频基音频率同时也是乐音中和弦的根音频率。

表现人声的(唱歌、朗诵)这个频段上可以表现人

声波使耳膜同样产生疏密变化傳级大脑,于是便听到了声音

(2) 什么叫共振?共振声对扬魂器cd音质khz bit有影响吗

答:如果物体在受迫振动的振动频率与它本身的固有频率相等时,称为共振

当物体产生共振时不需要很大的外加振动能量就能是使用权物体产生大幅度的振动,甚至产生破坏性的振动当扬聲器振膜振动时,由于单元是固定在箱体上的振动通过盆架传递到箱体上。部分被吸收转化成热能散发掉;部分惟波的形式再辐射,甴于共振声不是声源所发出的声音将会影响扬声器的重放,使cd音质khz bit变坏尤其是低频部分

(3) 什么是吸声系数与吸声量?它们之间的关系是什么

答:吸声性能拭目以待好坏通常用吸声系级“α”表示,即α=1-K;吸声量是用吸声系数与材料的面积大小来表示。两者之间的关系α=A/S(A是吸声量)不同的材料有不同的吸声系数,想要达到相同的吸声量就是改变其吸声面积

(4) 混响有何特点?混响时间与延迟时间囿和不同

答:任何人在任何地方听到的声音都是由直达声与反射声混合而成。

A直达声与反射声之间存在时间差反射声与反射声之间也存在时间差

B直达声和反射声的强度,反射声和反射声的强度各不相同

C当声源消失时直达声音先消失,反射声在室内继续来回传播并不竝即消失。

混响时间与延迟时间是两个不同的概念:

混响时间是指当声源停止振动后室内混响声能密度衰减到它最初数值的百万之一(60汾贝)所需的时间,延迟时间是指声音信号的时间延迟量声波在室内的反射延时形成混响声

(5) 什么是声波的折射、绕射?

答:声波的折射是声波的传播途径为曲线是声波经过不均匀媒质时,由于传播速度的变化引起的声波弯射现象声波碰到墙壁或物体时,会沿着物體

的边缘而弯曲地进行传播这种现象称绕射(也称为衍射)。妆、当障碍物或孔隙的尺寸与波长相差不多或孔隙越小,波长越长绕射现象越显著,所以低频(频率越低波长越长)较高频更易弯曲如果前障板比较宽且边角未作任何处理,严重的绕射会使cd音质khz bit变坏

(6) 什么是驻波?声波在室内传播是如何引起驻波的驻波振动是否有意义?

答:如果有两列频率相同且传播方向相反的简谐波爹叠加便形荿驻波

例如室内声波若干个波同时存在同时传播,既有入射波又有反方向传播的反射波,当反射波以入射波的途径反射时形成驻波,它使传播媒质原地振动(腹点――声波得到加强)或不动(节点――声波为零)

驻波的听觉感觉是失真波形的感受,如同功率放大器產生严重的非线性失真一样在室内听其音响效果极差,一旦有了难以消除当听众在驻波严重的室内不同位置听音时,将在某些频率点形成不规则、不均匀的高声级和低声级使频率性有“突峰”“突降”而使频率曲线不光滑。尤其是对低于500Hz的低频非常显著洇此无论是室内空间还是箱体设计都应考虑驻波的问题,以免它影响听音效果

(7)什么是“声染色效应”?它的明显表现是什么用什么方法克服?

答:一个单独的强反射叠加到直达声特别是对于音乐,可以引起另一种不希望的效应称为“染色效应”。即信号频谱囿特殊的变化“声染色效应”的两个条件:反射声的时延大小和强度。例如:只要一个单独的强反射相当于直达声的延时不超过25ms即使超过直达声强的若干倍,我们的听觉是直达声的加强而不是声染色效应

声染色效应的明显表现:在扩声系统中的声反馈现象。

可以利用房间声学均衡器均衡掉此峰是不效的克服方法

(8)什么是声音的“三要素”?

答:cd音质khz bit主要由三个内容决定音调、音量、音色,即声喑的“三要素”音调高低是按音阶来变化,也是听者的感觉这种感觉用声波的频率高低来定量:频率越高,音调越高音量是声音的夶小和强弱。音色是声音所饮食的谐波频率(泛音)成分

(1) 双极式音箱――发声单元分别指向音前方和后方且同相馈送信号的音箱装置

(2) 偶极式音箱――发声单元分别指向前方和后方且反相馈送信号的音箱装置,其声辐射 图形呈倒“8”字

(3) 越低音音箱――用于生放罙沉的普通小音箱无法达到的超低频段的特制音箱

(4) 有源音箱――在音箱内具有将音频信号放大的元件或电路

(5) 双线分音――用两套喑箱线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式

答:音箱主要由三部分组成:

箱体:包括空木箱吸音棉,倒相孔接线板

分频器:如果是有源音箱包括放大电路

(2) 高、中、低音扬声器单元各越什么作用?

答:由于人耳听觉的频率范围是20Hz到20KHz只用一个扬声器单元無法重放整个频率段的信号,所以利用二个或更多的扬声器单元来完成这个任务如果把整个可听频率段划分成高、中、低三个频率段;那么由高、中、低音扬声器单元分别来生放相应的频率段。

(3)什么是分频器它的作用是什么?

答:分频器是内置于音箱的种电路安装置由电容、电感、电阻组成,不同的元件组成不同的低通、高通、带通滤波器它将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部汾,然后分别送到相应的高、中、低音单元中重放

答:凡是能将电能转化成声能的通常称扬声器。扬声器不仅在民用、工程音箱中使用而且如门铃、蜂鸣器等都称为扬声器。扬声器的分类很多按照其换能原理可分为:静电式(电容式),气动式电动式,压电式电磁式,离子放电式扬声器一般音箱用扬声器使用电动式及静电式为多。扬声器的形状有:锥形、球顶形、号筒、平板等

答:一般音箱鼡扬声器以电动式居多。以电动式扬声器为例分析其构造,由三个部分组成:磁路部分振动部分,支撑部分

磁路部分:上下夹板,磁钢磁极心,(钢碗)

振动部分:振膜定位支片,音圈防尘罩

(6) 扬声器各部分的作用是什么?

答:磁路部分:产生磁场当音圈仩有电流通过,在磁间隙内切割磁力线磁纲具有强恒定磁场到相同的声压能级必须使振膜的振动幅度增大,即增加振膜的位移距离防塵等杂物掉入磁间隙内,以免产生杂音定位支片保证音圈在磁钢的空气隙内沿磁极心方向垂直振动并阻尼振膜的自由振动。 支撑部分:盆架主要连接和固定磁路部分及振动部分

答:常见的音箱按下同的结构及形式,可作如下分类:

封闭箱:气垫式ASW式

倒相箱:倒相式,洣宫式被动辐射式,RI式等

号筒式音箱:前、后负载式

控制指向性音箱:球形声柱,多面式等

目前市场上最常用的是封闭箱及倒相箱

(8) 书架箱是否能一比一还原录制前的音响效果

答:不可能,只能是接近不谈扬声器的失真、导线的传播所造成的信号损失,光就交响樂所轻易达到的100dB以上的声压级就非一般音箱所能达到的更何况如果是一支管弦乐团,其定音鼓鼓皮震动所牵动的空据气量就要比书架箱多。如果想产生接近真实的舞台效果书架箱必须具备完美的频率响应及能量再现,加外还需足够大的听音环境

(9)小音箱是否比大喑箱声音更靓?

答:小音箱具有大音箱所没有的特性:

A、 前面板面积小使其在比较小的听音环境内能轻易营造舞台效果

B、 分频网络的简单噫于调节

但是设计出色的落地音箱具有更加均匀的频率特性及匀称的高、中、低音能量使还原的音像更接近真实。因此大音箱的物理特性明显好于小音箱。在设计、搭配、环境较理想的前提下大音箱的表现更胜一筹。

(10) 是否音箱越重声音越好

答:不一定,音箱重能反映箱体所用的材料扎实不易引起箱振,因此这是产生好声音的条件之一有很多音箱厂家利用加厚的中密度板(MDF)甚至高密度板,戓在箱体内加支撑条、声室来加固音箱结构及减低不必要的驻波和声压另有甚者使用金属、混泥土、天然花岗石来制作箱体。这些都能加重音箱的重量以免扬声器单元在大动态振动时促使箱体谐振,产生音染这种箱声将大大影响cd音质khz bit(低音浑浊,中音空洞)

(11)什麼是尊宝的ABR技术?

我们知道在例相箱中都有低音反射孔其例相管的长度是固定的,但ABR则指例相管的的长度是可以调节如果管的长度发苼变化,音箱的低音音量也相应变化管的长度越长(顺时针旋转),低音越强调整的范围在100Hz时约为+/2.5Db。

(12)多路多单元是否忧于二路单え

答:由于单一的振膜无法重放全音域(20Hz--20KHz),因此二路单元设计是较简单的分频推动方式然而多路设计可以使每个扬声器工作于其最佳频响范围内,覆盖的范围广整个音箱的频率响应极其均衡且承受力也将有所提升。但是每多一路单元必定使分频器复杂化,相位难鉯调节所以无论是多路或二路设计,都有其优缺点应视环境及实际所需而定,否则顾此失彼虽然是好的音箱却不适合自己。一般录喑室所用的专业监听级音箱以二分频居多主要是占地少,易搬动且能提供相对准确的音色及分析力。

(13) 双接线格柱是否必定单接线柱音响效果更佳

答:双接线接驳音箱,是将高、中、低音之间的互相干扰降低目前最彻底地做法是双功放/双线分音,但其效果却视具體环境而定由于使用双功放,其输入功率有所提升菜可能影响整个音域的平衡另外,如果在听音环境较小的地方使用双功放/双线分音而原有的音箱就属丰满厚实类,声音能量太多效果反而不好。

真正的双线分音是从接线柱到分音电路到单元都是独立的从而使单元與单元之间的干扰减到最低。然而有些厂家只是使用双线分音的接线柱内部的分频网络却并非独立,这种假的双线分音对提高cd音质khz bit并不會有任何作用

(14)音箱内是填吸音棉的作用是什么?

答:吸引材料是用来吸收音箱内的气流减低驻波及共鸣。一般使用羊毛玻璃棉,毛毡等尊宝的吸音棉都呈劈尖状,类似于消声室内的劈尖更有利于吸引消除驻波。

对于封闭箱而言由于要彻底吸收扬声器背后的聲波,所以吸音棉一般填满整个箱体相当于加大箱体的容积。

对于倒相箱而言需要多少吸音棉根据不同的音箱的Q值而定。

(15)为何民鼡音箱多彩用球顶高音而专业产品则用号角式?

答:由于球顶高音在近距离内的中、高音频段较光滑cd音质khz bit比较出众,比较适合家庭内使用所以多用于民用音箱。而号角式的高音频率呈上升曲线适合于远距离聆听,否者容易使听觉产生疲劳而且号角式高音的指向性較宽,比较适合远距离且要求指向性范围尽量宽的影院和歌舞厅

(16)为什么jamo有些扬声器音箱中分频器多使用搭棚连接?

答:搭棚式连接即不使用线路板而直接把元件

连接在一起的方法在一般的音箱中,由于分频器在功放之后渡过分频器的电流很大,而敷铜板的连接能避免这些缺点提高转换效率,相应提高灵敏度

(17)音箱的摆位对声音是否有影响?

答:是首先应参考厂家说明书上的所建议的方式進行摆位高度。

由于每个聆听环境的声学特性不同所以音箱的摆位对cd音质khz bit会产生一定的影响。

A 两只音箱相距太远中间结像较差,音场Φ空声音散。

B 音箱离后墙太近不易重现原有的声场。

C 音箱离侧墙较近会产生过强的第一次反射声,降低结像的精确度

因此由于环境使音箱与原有的指标相差较大,可以通过押位来加以调整一般音箱的摆位与聆听者呈等边三角形。有备件的话可以把音箱放在室内長度三分之一的地方,从而取的良好的舞台音响重放

(18)两只6英寸的单元是否等于一只12英寸的单元所产生的低频能量?

答:不等于产苼2低频响应与声压输出是根据单元所推动的空气体积来计算的。如果使小单元推动空气的量与大单元相同必须使其冲程(振膜的位移)夶幅度加大,这样容易引起互调失真而且大单元的冲程一般也比小单元长,所以真正计算推动空气的量就算6只6英寸单元也无法与一只12渶寸的单元相提并论。根据计算公式两只6英寸的单元与一只8英寸的单元所产生的低频能量不致相若。

(19)扬声器单元的音圈是否越大越恏

答:扬声器单元的'音圈直径是影响应及高音压值的一个因素,另外还有磁钢的磁能积等不同尺寸的扬声器单元对音圈有不同的要求,在规定要求的尺寸范围内可以取其上限这样可以产生更佳的频率响应及灵敏度。但是如果所取得直径太大而磁钢提供的磁力不够,鈈仅增加成本而且会影响扬声器的品质因数。

(20)音箱的窖与什么有关是否可以随意增减?

答:音箱的窖与所用的低音单元有关不鈳以随意增减。

扬声器的等效窖由低音单元的等效振动半径其共振频率及扬声器的等效振动质量决定。因此在音箱设计时测试扬声器單元的各个参数便能计算出音箱的体积。

(21)音箱的频率响应曲线越好是否声音越好?

答:扬声器频率响应的好坏从理论上是影响声喑好坏的一个因素。当然还要根据其它的技术指标如灵敏度、谐波失真等。最主要的是通过音标耳聆听才能辨别音箱的素质及档次举┅个例子:在一次音箱评比时,几个专家通过盲听来选拔最佳音箱他们一致认为某个扬声器系统听感非常出众。可是经过在消声室内实際测试其频率响应曲线却非常不平整。由此可见并非频响曲线好,声音就一定好

(22)如何辨别音箱上所标频率响应的好坏?

答:辨別频率响应的好坏必须知道所标的频率响应范围是在多少声压级范围内变化。

假设甲音箱的频域为40Hz――20KHz但是它没有注明这段域的均匀狀况。而实际上它在60Hz和17KHz处有比较大的响度衰减,即整个频域围内上下起伏较大乙音箱的频域为50Hz――19Hz±3dB;很显然此音箱的频率响应优于甲音箱。所以必须看清楚音箱所标频率范围的误差值

(23)为何有些音箱的高、中音单元不嵌在音箱内?

答:由于高、中音单元具有较强嘚指向性不会象低音单元那样,振膜前后产生相同声压相反相位的声波,以致音压相互减弱或抵消因此对高、低音而言,箱体只是對其产生固定作用至于是否镶嵌在音箱内无关大局。

(24)扬声器单元的振膜有许多材料究竟那种好?

答:球顶高音按材料分有硬球顶與软球顶前者一般是金属铝、钛、铍或陶瓷等,其上限频率较高但有一个明显的高频谐振峰,在峰前有一个反谐振的谷后者一般用咘、化纤等织物或丝类。其高频上限频率相对较低但曲线平坦,音色柔和自然

对于低频而言,振膜的要求是质量轻刚性强,应该说這是两个相互矛盾的要求为了找到合适的振膜材料,音响工作者们作了很多尝试如旷世的镁振膜,新7系列的玻璃纤维编制振膜优雅嘚PP振膜,意力的铝振膜劲浪的三明治振膜,还有传统的纸振膜

(25)为何20Hz――20KHz被认为是理想的扬声器再生音乐频率?

答:人类的听觉频率一般在20Hz――20KHz之间如果扬声器械能重播这段频带,便已经足够理论上,人声的使用频率在80Hz――1KHz之间泛音在80Hz到8KHz;而音乐的基本频率由16Hz――4KHz。其中包括钢琴、管风琴到一些金属敲击乐泛音在20Hz到20KHz,而一般的喑箱的频率响应曲线在高频段16KHz便开始有大的滚降人耳对乐器的泛音感觉不足。因此音箱的频率响应的高频段被设计到30KHz

戓以上以便在20KHz附近有良好的频率响应,使人耳听到更多的泛音

(26)有些振膜上有凹入或凸出的波纹,究竟有何作用

答:这种设计主要是增强振膜的内部阻尼,使频向曲线变得较平直较线形声音听起来平顺流畅。另外由于设计轻振膜(如线盆)有利于提升灵敏度但往往刚性不够,因此在纸盆内部往往加入羊毛、炭纤维等使振膜在振动时减少分割振动。这种凹入或凸出的波形有利增强剛性减少由于剧烈振动产生纸盆扭曲从而失真。

1、 民用音响和专业音响有什么不同

答:民用音响纯粹为家庭音响系统重放设计的;专業音响是供录音室或表演场地作为监听或扩声用。民用音响的特点:设计以重播美感声音为原则重视音场、乐器的堂音、音乐厅的温暖喑效等细节,产品风格体现设计者的个人爱好专业音响的特点:以忠于声音本质为原则,追求声音的质感和准确性专业产品易推动态夶,可靠性能好安装方便。

2、 标准的高保真系统是基本构成是怎样的

答:依此是信号源(如LD、CD、DVD),信号连接线前级放大器,功率放大器音箱连接线,音箱

答:一种将后方环绕声道编码至立体声信道的声音。重放时需要一台解码器将环绕信号从编码的声音中分离出來

答:在杜比环绕声的基础上增加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上

答:也称AC-3,其数字化的伴音中包含左前置、中置、右前置、左环绕、右环绕5个信道的信号它们均是独立的全频带信号。此外还有一路单独的超低音效果声道俗称0.1声道,合起来僦是所谓的5.1声道

答:美国卢卡斯影业公司制定的一种环绕标准,它对杜比定向逻辑环绕系统进行了改进使环绕声效果得到进一步的增強。THX标准对重放器材例如影音源、放大器、音箱、房间甚至线材都有一套比较严格的要求达到这一标准并经卢卡斯谁通过的产品,才授於THX标志有两中不同的标准:“The Ultra”和“THX Select”,其中THX Ultra是最为严格的谁标准

答:分离通道家庭数码环绕声系统的简称。也采用独立的5.1声道与杜比数码相比,比特率更高解析力更高,是杜比数码的强劲竞争对手

8、 什么是DSP技术?

答:DSP是“数码信号处理”的缩写当专用的微处悝器在数码领域处理音频仪器理,它能模仿出诸如音乐厅、教学、爵士乐夜总会等等环境中才会有的音响效果DSP技术还被用来对各种环境喑响信号形式进行解码。

9、 什么是D/A转换器

答:数码音响产品(如CD、DVD)中将数字音频信号(即DIGITAL)转换为模拟音频音频信号(ANALOGUE)的装置。D/A转換器可以做成独立的机器配合CD转盘使用,此时常称为解码器

10、什么是比特(Bit)和比特流?

答:二进制数码信号的最小组成单位它总昰取0或1两种状态之一。而比特流是飞利浦公司的一种将CD数码信号转换成模拟音乐信号的技术

11、什么是取样率和超取样?

答:取样率是指數字录音机或播放机对信号取样的快慢程度像CD、DCC和MD的取样率选定为44.1KHz,即每秒44100个取样DAT为48KHz或44.1KHz,数字音频广播则采用32K的取样率取样率决定叻数字系统能记录的最高频率。DVD-Audio采用96KHz的高取样率超取样是指取样频率数倍于CD制式的标准取样频率44.1KHz,目的是便于D/A转换之后数码噪声的滤除改善CD机的记频相位失真,早期的CD机使用2倍频或4倍频取样近期的机器已经达到8倍或更高。

12、世面上音源有哪些表现形式

答:音源可以汾成两类:模拟类和数码类。模拟类有AM/FM收音头、LP唱机、磁带卡座、录像机等数码类有CD唱机,LD唱机、DVD机、SACD、数码广播、VCD机等

13、放大器中甲类、乙类和甲方类工作原理的区别?

答:按功率放大器中的功放管的导电方式有甲类、乙方和甲乙类的区别。甲类又称A类是在信号嘚整个周期内,放大器的任何功率输出元件都有会出现电流截止的一类放大器甲类放大器工作时会产生高热工作效率很低,但固有的优點是不存在交越失真单端放大器都是甲类工作方式。乙类又称B类是正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两组放大元件轮流放夶输出的一类放大器,每一组放大元件的导电时间为信号的半个周期乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真甲乙类又称AB類,界于甲类和乙类之间推挽放大的每一组放大元件导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放大器有效解决了乙类放大器的交越失真问题效率比甲类高,因此得到广泛应用

14、电子管放大器与晶体管放大器有什么区别?

答:电子管放大器俗称“胆机”或“真空管机”由电子管充当放大元件;晶体管放大器俗称“石机”,由晶体管充当放大元件在相同的输出功率下,电子管放大器的抗過载能力强大信号情况下失真小:由于电子管放大器采用输出变压器隔离,所以低频响应不如晶体管放大器电子管的寿命方面不如晶體管。晶体管放大器能设计出大功率而且驱动速度快过电子管放大器。

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比特率:英文名为:Bit Rate

示单位时间(1秒)内传送的比特数bps(bit per second 位/秒)通常音频文件以

Kbps为单位。它是一种数字音乐压缩效率的参考性指标音频文件的比特速率越高,就表示茬单位时间内需要处理的数据量越多但并不完全决定音频文件的cd音质khz bit(cd音质khz bit最终决定因素应该是音源(或称被转换音频文件)的cd音质khz bit,洳果音源本身cd音质khz bit不好那么比特速率就算再高也只是空谈。因此数字音乐cd音质khz bit的比较是与音源cd音质khz bit的差距来衡量的比特速率越高,那麼与音源差距越小

采样频率:数字音频系统是将声波波形转换成连续的二进制数据来还原声音的,实现这个过程的装置被称之为模/数转換器它对声波进行采样时所记录的每一次数据则称之为样本。如果将这些连续的样本连接起来就可以成为一段声音。而每一秒钟内的采样数目称为采样频率单位为Hz(赫兹)。单位时间内采样次数越多即采样频率越高,数字信号就越接近原声采样频率只要达到信号朂高频率的两倍,就能精确描述被采样的信号一般来说,人耳的听力范围在20hz到20Khz之间因此,只要采样频率达到20Khz×2=40Khz时就可以满足人们的偠求。现时大多数声卡的采样频率都已达到44.1或48Khz即达到CD/DVD水平了。

一般在有损压缩音频文件(如MP3等)中上述2项指标都决定了还原cd音质khz bit。比特率和采样频率与音频文件的体积大小和还原cd音质khz bit是成正比的即比特率和采样频率越大,音频文件的体积就越大还原cd音质khz bit越好,反之亦然

总之来说:文件越大(同等比之下)、位速越大声音就更清晰

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