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              發布時間:2020-07-31 02:19  






              音響選擇:2.0音響還是2

              音響選擇:2.0音響還是2.1音響?

              在相同的價位條件下,選擇2.0音響,這條定律基本成立。的低音炮,成本是相當高昂的,市面上多數低音炮看電影玩游戲還行,聽音樂基本別指望,雖然也會有例外,但畢竟是少數。單純從聽音樂的角度來說,2.1音響系統是肯定比不上的2.0音響系統的,雖然也有專門為特定的書架箱增強低頻而設計的用于音樂欣賞的低音炮,據說可以實現2.1好于2.0的效果,但除非實踐過,否則本人一般不推薦。


              音響工程設計的基本方法

              擴聲系統設計的條件

              擴聲系統設計為了達到良好的音質,必須滿足一些必要的條件,這是進行整個音響系統聲學指標設計的基本要求。

              要求有低的背景噪聲

              用作擴聲的廳堂、房間必須要有低的背景噪聲。噪聲不僅可能來源于室外,而且也有可能來源于室內,如空調、通風設備、光設備運動時產生的噪聲等等。應該采取措施盡可能地降低聽音環境的噪聲。噪聲過高會造成電擴聲系統的清晰度、可懂度下降,難以使音響系統達到希望的音質,而提高設備輸出功率以提高輸出聲壓級時又可能導致聲反饋而使系統無法穩定工作。

              室內噪聲控制問題,必須在建造和裝修時加以充分的考慮,采取必要的隔音措施。一般影劇院的背景噪聲為25~30dB,報告廳為30~35 dB,體育館為47~56dB。

              估算條件

              室內聲場的估算方法基于混響聲場完全均勻,聲源指向性已知且為理想的前提。這兩項基本條件滿足得越好,估算結果也就越接近實際,反之、誤差便會較大。

              室內聲場估算的基本思路是這樣的:室內任一點的聲壓級由兩部分構成,一部分是直達聲場在該點的聲壓級,另一部分是混聲場在該點的聲壓級,兩者迭加便得到了該點的實際聲壓級。直達聲場符合平方反比律,可以方便的算出室內各點的直達聲聲壓級。根據臨界距離Dc的定義可知,在臨界距離處直達聲聲壓級與混響聲聲壓級相等。因此再算出臨界距離處的直達聲聲壓級,便知道了該點的混響聲壓級。

              假設室內混響聲場(理想情況下)是均勻分布的,因此在室內各處的混響聲聲壓級都等于臨界距離處的混響聲壓級。有了室內直達聲與混響聲在各個位置的聲壓級數據,室內聲場各個位置上的聲壓級即可算出。需要注意的問題是,在具體計算中應將其換算為音箱的距離以及音箱的輸入電功率便可算出直達聲場聲壓級。

              通常,聲場總電功率可由室內聲場穩態聲壓級進行估算。

              聲場總電功率的估算公式

              在實際工程應用中,估算聲功率時可以將混響聲聲壓略去,將其視為功率余量的一部分,這樣只要確定了聲場中某方向距離D處的聲壓級LP,就可以由LP來估算聲功率值。

              聲功率與一般音箱或音箱系統所標示的電功率不同,其間相差音箱的轉換效率η。音箱的效率與音箱所用揚聲器單元的結構、形狀關系極大。例如紙盆揚聲器音箱的效率為1%左右,號筒式揚聲器的音箱的效率可達15%。目前音箱的產品說明書多數不給η值,而是只給靈敏度值S。為了能夠通過音箱的靈敏度來估算出系統的電功率,可作如下假設:

              (1)略去混響聲聲壓,作為聲壓余量的一部分,此時,擴散聲場可以近似作為自由聲場處理。

              (2)接收點距音箱為D(m),且在音箱的聲輻射軸線上。

              這樣可得自由聲場中計算聲壓級公式:LP = S -20lgD 10lgP


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