重庆大学现代音响技术考试要点

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1、•一、数字音响•1・概念:所谓数字音响(DigitalAudio)是指把声音信号数字化,并在数字状态下进行传送、记录、重放以及其它加工处理等一套技术。利川数字技术制造的数字音响设备、数字音频视频设备,例如CD、MD、MP3、LD、DVD等数字系统和DAT等数字磁带录放系统均己形成商晶。•2.数字音响的特点•1)信噪比高数字音响的记录形式是二进制码,重放时只需判断“0〃或“1〃,因此,记录媒介的噪声对重放信号的信噪比儿乎没有影响。而模拟音响记录形式是连续的声音信号,在录放过程屮会受到诸如磁带噪声的彫响,而使音质变差。•2)失真度低在

2、模拟音响录放过程屮,磁头的非线性会引入失真,为此需采取交流偏磁录音等扌岀施,但失真仍然存在。而在数字音响中,磁头只工作在磁饱和和无磁两种状态,表示“1〃和"0〃,对磁头没有线性要求。•3)重复性好数字音响设备经多次复制和重放,声音质量不会劣化。传统的模拟盒式磁带录音,每复录一次,磁带所录的噪声都耍增加,致使每次复录信噪比约降低3dB,T带不如母带,孙带不如了带,音质逐次劣化。而在数字音响屮,即使母带有些划伤或磁粉脱落,子带也会通过强有力的纠错编码系统加以补偿,而不会使复录的音质劣化。•4)抖晃率小数字音响重放系统由于时基校正电路的

3、作用,旋转系统、驱动系统的不稳定不会引起抖晃,因而不像模拟记录那样,需要精密的机械系统。•5)适应性强数字音响所记录的是二进制码,各种处理都可用此数值运算来进行,并可不改变硬件,仅用软件进行操作,便于微机控制,故适应性强。•6)便丁•集成数字化系统可釆用超大规模集成电路形成,由此带来的是整机调试方便,性能稳定,可靠性高,便于大批量牛产,降低成本。数字音响技术必将以它卓越的性能取代模拟音响设备,现代音响工程与调音技术的发展必将是数字化、智能化、粕巧化。•二、耳机•1>动圈耳机:目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类

4、似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振标称尺寸场心柱动发声。优点是制作相对容易,线性好、失真小、频响宽。缺点是效率相对较低。•2、动铁:利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声。优点是使用寿命长、效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。•3、压电:利用用压电陶瓷的压电效应发声。效率高、频率高。缺点:失真大、驱动电压高、低频响应差,抗冲击里差。此类耳机多用丁电

5、报收发使用,现基本淘汰。少数耳机采用压电陶瓷作为高音发声单元。•按开放程度分类:开放式半开放式封闭式.三、耳机相关参数•1>阻抗(Impedance):耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,注意与电阻含义的区别,在肓流电(DC)的世界屮,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称Z为电抗,而我们FI常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。•2、灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音虽越大

6、),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。•3、频率响应(FrequencyResponse):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图彖就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20HZ-20000HZ,冃前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。•四、扬声器的结构、工作原理及技术要求•1・扬声器的结构现以电动式扬声器为例加以说明。电动式扬声器包括普通纸盆扬声器、橡皮边(或尼龙、泡沫边)纸盆扬声器、号筒式扬声器、球顶形扬声器及双纸盆扬声器等。电动式扬声器的原理结构人致是相同的,现以纸盆扬声器为研究对象。纸盆

7、扬声器的纸盆就是振膜,但并非一定是纸质做成。传统的振膜是用纸桨做成纸质的。近年来常用各种合成纤维作纸盆,其中冇聚内烯、碳纤维、玻璃丝等。纸盆扬声器的结构图如图5-1所示。•电动式扬声器的结构由三部分组成:磁路系统、振动系统和支撑辅助件。•(1)磁路系统。扬声器的性能与磁路系统有密切关系,设计合理的磁路可得到较高效率的能屋转换,在环形磁隙中应冇足够大和均匀的磁通密度,这些与导磁材料的选择、磁铁的质屋和磁路形式的选择等有关。磁路系统包括永磁体、极靴和工作气隙。永磁体在气隙中提供的磁能被音圈利用。•(2)振动系统。扬声器的振动系统包括策

8、动元件音圈、辐射元件振膜和保证音圈在磁隙屮处于正确位置的定心支片。这是纸盆扬声器的关键零部件。•(3)支撑及辅助件。它包括盆架、压边、防尘罩、引出线等,是扬声器必不可少的辅助件。•2•扬声器的工作原理•扬声器的音圈与纸盆联成一体,音圈处于磁场屮,当

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