那些关键的扬声器参数和它们告诉我们的内容( 二 )
灵敏度
和频率响应一样 , 灵敏度这个参数也需要限定明确的定义和单位 , 它的通用规格包括1w/1m , 或者瓦每米 。
如果一个扬声器的数据列表上列出的灵敏度为87[emailprotected]/1m , 那么表示 , 当扬声器的输入端施加1瓦的功率的时候 , 距离扬声器1米的轴上的声压级将为87dB 。 1米的轴上的声压级将为87dB 。 如果功率加倍导致输出增加3dB , 则2瓦特的功率应在同一位置产生90dB的可测量输出 。
输入功率为256瓦意味着输出为111dB , 由于采用平方反比定律 , 在距离扬声器8米的距离处将降至93dB——距离加倍导致了输出电平在指定位置下降了6dB , 因为距离倍增导致了覆盖面积增加四倍 。
相比之下 , 频率响应相同、灵敏度更高的扬声器((92[emailprotected]/1m)将在8米(略大于25英尺)距离处提供98dB的电平 。 输出的5dB增益是免费的 , 因为它不再需要输入来获得更多输出 。 然而 , 与所有设计一样 , 权衡取舍和灵敏度只是难题的一部分 。
功率响应
这个参数是灵敏度的相对面 , 其中一个的增加 , 会导致另一个的减少 。 例如 , 增加功率响应的一种最简单的方法 , 就是让组件更加稳定 , 但是 , 增加驱动器功率响应所需要的附加质量 , 会导致这些组件的灵敏度下降 , 通常最终的结果是输出的电平整体并没有增加 。
但是 , 功率响应能力对扬声器来讲很重要 , 因为它确保了扬声器系统的长期可行性 。 扬声器在现场演出时 , 鉴于现场声音核心所具有的未知性 , 扬声器可能会接收到高于平均操作水平的输入峰值 。 对于那些不可避免的峰值 , 极端电平足够实用、合乎设计的功能便是系统最后的余量和持续性功能之间的差异性 。
当扬声器制造商夸大他们的产品所处理搞输入电平的能力数据的时候 , 问题就出现了 。 因为 , 数值越低 , 反而意味着扬声器的功率响应能力的持久性 。 根据品牌的不同 , 持久性可以指代特定的输入信号可以连续操作4,8,或者24小时 。
而峰值功率通常是持久性音量的两倍 , 代表了扬声器可以缩短可变宽带音乐素材处理时间的瓦数 。 顺便一提 , 有一个令人印象深刻但是没什么用的评级 , 叫做峰值程序(或脉冲瓦数) , 它代表了系统在短时间内可以维持的功率 。
指向性
指向性是指扬声器控制其输出位置的能力 。 低指向性的扬声器适合在短投射距离内放置 , 以便覆盖更宽广的覆盖范围 , 而高指向性在方向模式控制的要求最为重要的时候 , 是最合适的 。
由于声波的物理属性 , 方向性控制取决于频率大小 。 控制高频的频散较小 , 控制起来相对简单 , 但10英尺长波长(100Hz)的频率控制起来就会困难得多 。
通常来讲 , 喇叭的开口越大 , 越低的模式控制 , 越得意有效保持 。 例如 , 两英尺的喇叭口对应于低至约500Hz的模式控制 。 因此 , 额定角度为60度×40度的喇叭形图案仅显示高于由喇叭尺寸决定的截止频率的那些度数所覆盖的范围 。
高频虽然更容易控制 , 但却倾向于以紧密的方式聚集在一起 , 迫使喇叭设计者开发诸如恒定方向性的技术 , 以帮助确保高频率在喇叭的工作范围内可以更加均匀地分布 。 当然 , 这种通过武力强制控制会导致产生新的异常现象 , 需要进一步的创新技术来解决 。
虽然现代商用扬声器基本上与其古老的祖先相近 , 但鉴于当前技术的计算能力和快速创新 , 未来的扬声器可能最终摆脱与那些古老设备之间的联系与限制 。
【那些关键的扬声器参数和它们告诉我们的内容】但就目前而言 , 频率响应 , 灵敏度 , 功率响应和指向性这些问题 , 依然是客观判断的定义参数 。 虽然这些参数将如何实际转化为整体音质表现 , 完全是属于主观问题——但那就又是另一个话题了 。
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