音响的几路几阶是什么意思/

一般来说,分频器包括三个基本参数 。
第一个,就是分频器的分频点 , 这个应该不用多说 。
实际上,“二阶分频器”这样的说法也并不规范,因为“阶”并非是针对整个分频器的 , 而是针对其中的某一“路”的 , 所以严格的说法应该是“双路分频器,高低频皆采用二阶滤波”,因为虽然并不多见,但高频采用二阶滤波而低频采用一阶滤波这样的设计也是有的 。
除了一阶分频和二阶分频外,无源分频器还有三阶、四阶乃至六阶分频 。采用高阶分频的好处在于其滤波衰减斜率更大,分频效果更好,而且也有利于设计分频补偿电路(因为并不是“分”得越彻底越干净的分频器就是好分频器,理论上说,分频后的两个信号曲线在叠加之后,与原曲线完全一致 , 这才是真正的好分频器),但高阶分频的功率损失大 , 特别是相位影响大 , 设计不好声音就会乱了套 。所以不是越高阶的分频就越好 。
第二个,就是所谓分频器的“路”,也就是分频器可以将输入的原始信号分成几个不同频段的信号 , 我们通常说的二分频、三分频,就是分频器的“路” 。
第三个,就是分频器的“阶”,也称“类” 。
一个无源分频器,本质上就是几个高通和低通滤波电路的复合体 , 而这些滤波电路的数量 , 就是上面所说的“路” 。但是在每一个滤波电路中 , 还有更精细的设计 , 换句话说 , 在每一个滤波电路中,都可以分别经过多次滤波 , 这个滤波的次数,就是分频器的“阶” 。
汽车音响调音技巧图解音箱有个技术指标叫频率响应范围,简称频响范围,英文是Frequency Response Range 。比如打开音箱的技术规格表,显示它的频响范围指标是: 69-18000Hz,Frequency Response (1 watt @ 1m) +3 db 69 Hz to 18 kHz 。这个指标的意思就是告诉用户 , 这只音箱能够发出的声音的频率范围是从69Hz到18000Hz 。
分频器(Xover/Crossover),在全频音箱里一般都有分频器,把输入的全频信号分成高音和低音信号,再给对应的高音和 低音喇叭 。而数字音频处理器中的分频器功能,在我们使用超低音音箱的时候,都会用到这个功能 。分频器功能不单单可以根据我们的需要分割出相应频段的音频电信号,它的设置也是与系统安全有关的 。
音箱对于输入的频率值超出其频响范围的电信号,能不能把它们转换为声音?答案是不能的 。但是,能量是守恒的, 音箱对输入的频率值超出其频响范围的电信号无法转换为声音,那么这些频率值超出音箱频响范围的电信号的电能进入喇叭后,就几乎完全转换成了热能 。
对于音箱来说,电信号在喇叭里不断制造热量,那可就变成了安全隐患了,为什么呢?首先,大家都知道音箱内部结构是个相对封闭的空间 , 空间封闭意味着什么?有热量的话,散热散不出去 。如果给音箱输入的全音频电信号没有经过任何处理 , 因为全音频信号的频率范围是20-20000Hz,那么这个信号里就包含了超出音箱频响范围的电信号成分,这些电信号进入喇叭后,就会在喇叭里不断制造热量 。喇叭发热的源头是在内部的音圈,而音圈,是用导线在骨架上一图一圈绕出来的一个线圈 。音圈绕好之后,为了防止线圈松散,还要刷上胶水固定 。胶水是一种化学品 , 在温度升高的情况下,胶水会出现融化的现象 。固定音圈的胶水融化后,音圈的导线就会出现松散(散圈或擦圈)甚至脱落的现象 。一旦音圈散圈或者脱落,就会卡在喇叭的磁路里无法运动,喇叭就会损坏了 。
那么针对这个问题的解决方案是什么呢?那就是:在功放之前使用电子分频器或使用数字音频处理器里面的分频功能 。使用分频器 , 可以按照音箱的频响范围指标 , 分割频段,保留音箱可以正常转换为声音的电信号频率部分,切除音箱不能转换为声音的电信号频率部分 。让音箱应有的电声转换能力充分发挥 , 并消除安全隐患,减轻喇叭负担,提高安全性 。在使用分频器之前,先来了解一下分频器的工作原理 。分频器是用什么手段来根据需要分割信号频段呢?它是通过高通和低通两个滤波器电路配合起来使用,按照我们的需要,来分割信号频段的 。高通滤波器(HPF) , 它可以允许频率较高的信号通过,切除频率较低的信号,所以有个大家更熟悉的名字,叫"低切"(Low Cut)用于设置输出信号的下限频率 。低通滤波器 (LPF),它可以允许频率较低的信号通过 , 切除频率较高的 信号,也叫"高切 (Hi Cut) ,用于设 置输出信号的上限频率 。
接下来介绍分频器的使用方法:比方说 , 当前音箱信号是通过OUT1输出通道进行控制的,就点开OUT1的页面,找到分频器选项(高通/低通) 。把高通/低切/HPF对应的频率值,设为69Hz 。把低通/高切/LPF对应的频率值,设为18000Hz 。设置好以后 , 经过分频器输出的信号频率范围就和音箱的频响范围一致了 。另外,数字音频处理器的分频功能里面,还有一些扩展的功能,可以帮助我们根据使用场合的特点进行选择和设置,让音箱可以发挥得更符合使用特性要求 。主要的扩展功能有分频斜率的选择和分频模式的选择,就是在图中看到的数字和英文,数字为斜率 , 英文是分频模式 。处理器中的分频器一般提供6dB、12dB、24dB、48dB等几种斜率的选择 。数值越大,斜率越高,数值越?。?斜率越低 。做分频时 , 经常还会遇到低音音箱和全频音箱的组合,或者一只音箱里有高中低音喇叭的组合,这就牵扯到音箱与音箱,喇叭与喇叭之间相互衔接的问题了 。如果分得太干净了,音箱与音箱或喇叭与喇叭之间,就可能会出现衔接不好,声音脱节的现象 。所以,要在分得干净和正常衔接两者之间找平衡点 。既要分得比较干净,也不至于脱节 。那么这个平衡点就是,最常使用的斜率是: 24dB 。
在数字音频处理器中的分频功能里,还有一个扩展的功能选项,就是分频模式或者叫滤波器类型的选择 。一般有三种模式:Bessel,ButterWorth和link-Riley 。这三种不同的模式代表了三种不同的滤波器电路 。Bessel (BES/BS):贝塞尔型,分频时衔接性好,但分割不干净,主要用于要求不高的专业场合或民用音响 。Butter Worth(Butr/Bw):巴特沃斯型,分频时损耗?。?冉嫌怖? ,主要用于户外音响系统或演出系统 。link-Riley(linkwitz-Riley/LR):林克兹-瑞利,分频时损耗大,比较柔和,主要用于室内音响系统 。
【音响的几路几阶是什么意思/】
介绍完分频器的各项设置功能之后,归纳一下数字音频处理器中的分频器功能的使用流程:1、根据当前音箱的频响范围指标或厂家提供/推荐的分频频率,在分频器中分别设置好高通滤波器的频率和低通滤波器的频率 。
2、选择合适的分频斜率 。
3、根据音箱的使用场合(室内/室外)选择合适的分频模式(滤波器类型)
调音的目的是要将器材的价值发挥出来 , 调出更传神的声音 , 事实上这样的工作,比不过不是很容易,因为他的变数太大,也因为如此,调音的工作是一件相当有乐趣而具有挑战的事情 。其实,调音的工作有一半以上实在检查系统,如果系统配线不正确,或者系统搭配有问题,用再多的时间也调试不出应有的效果 。所以在手动调音之前,必须检查以下几项:
1.中高音喇叭,左右声道,以及前后声道,相位是否正确
2.是有单音信号测试,每一只单音的声音,表现是否一致
3.测量超低音扩大机的电源 , 在中音量时,会不会有很大的压降
4.从扩大机端测量喇叭的阴抗是否正确
5.开大音量,听听喇叭有没有发出异常声音
调音的项目也有三重点:
均衡度:这表示各频段的均衡度,相互之间的比例,如果频率响应不平整的话,音量较大的频段会提早到失真点,扩大机及喇叭本身无法均衡发挥,平白消耗无谓的电流 。
灵敏度:整个系统的灵敏度设定是非常重要的,从前级扩大器至电子分音器到扩大机,不正确的灵敏度设定信号还未输入扩大机之前就已经失真了,有 些主机信号输出太小,扩大机的灵敏度,必须开大,造成讯杂比较差 , 还出现嘶声(Hiss声),在这种情况下很容易产生引擎杂讯干扰,这是相当不正确的系统搭配 。
分频点:分频点的设定 , 关系着喇叭的工作范围,影响声音表现的效果分频点的取舍,有很多的变数 , 这里是决定声音表现的重要关卡 , 如喇叭的频率响应范围,分音器的斜率、车辆本身的共鸣特性、扩大机的功率及喇叭的尺寸,都会影响分频点的设定,固定式的分频的点及波段式的分频点 , 很难得到你想要的分点,微调式的是一个比较理想的方式,这里有很多技巧,不在讲义上说明 , 留到课堂里详述 。
分频点:分频点的设定,关系着喇叭的工作范围,影响声音表现的效果分频点的取舍,有很多的变数 , 这里是决定声音表现的重要关卡,如喇叭的频率响应范围,分音器的斜率、车辆本身的共鸣特性、扩大机的功率及喇叭的尺寸,都会影响分频点的设定 , 固定式的分频的点及波段式的分频点,很难得到你想