传媒教育网

 找回密码
 实名注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
做个试验
查看: 4153|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

音响技术研究

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-21 21:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
●音响技术研究. G. n  t' M: q' [
  文/李光明   2011-06-156 j- h# ~, B1 f6 |9 M9 x: M

5 Y, \) t: `" [( R9 E$ X  
8 z9 X" E7 o+ Q% T6 N- W8 @
9 R' V! ~; e# Q8 n7 |$ L% f3 r    本人平素喜欢音乐,加上个人专业与音箱有些边缘关系,故利用业余时间研习了大量音响著作,跑书店跑图书馆,耗费不少精力,今将个人研究心得简约记录成文,无偿与大家共亨。
  Q* }, A$ I4 k
$ g! ]3 i' G. I* M' o, P  本人认为,今后2.1形式的HI-FI音箱将替代传统2.0音箱,2.1音箱大幅缩小了音箱体积,使音箱的销售和生产变得更加方便。曾经被认为高档的5.1音箱,因SRS立体环绕音效的出现,将代替传统5.1音箱的平面环绕放声系统,然而,SRS立体环绕音效可通过软件实现,在录音阶段即可处理生成含有SRS立体环绕音效的音频文件,故音箱的未来发展方向便是2.1形式的HI-FI高保真音箱。% z! O- B, F- {) [1 w. L$ i0 }
% x/ Y/ Z$ ]; C* u& b0 L' j* [
  
5 e% A  R, Z/ N2 _! i: C$ v4 a, M+ g) i! T: C, v  E
    一、前言0 S/ a5 |5 j/ S" H8 J# @# `9 C
8 X* ?$ m0 l, ^& e$ Q$ e# R
  眼睛和耳朵是人类的主要感觉器官,人们发明了电影/电视和乐器/音响,眼睛、电影/电视对应空间造型艺术,耳朵、乐器/音响对应时间延后艺术。早期的电影是无声电影,艺术感受大打折扣,试想,人们观看一部无声电影,电影里的信息将无法有效、正确地传予观众。音响技术的发展使人们能够回放飞机、火车、轮船的不同轰鸣声,使人们能够回放大自然各种有声动物的啾啾声以及地震、海啸的排山倒海声。有了音响设备,使我们能够重新回味盛大音乐晚会上的美妙歌声。
+ z* D* t7 n$ B: [
+ {8 ]! s3 W" n  声音有个特点,它的频谱范围很广,人类日常能听到从20HZ-20KHZ的声音,不同频率声音包含的能量相差是很大的。并且声强差别也可以很大,动态范围很大。针对声音在质和量上的大幅差异,要求我们针对不同声源需要分别处理,并且需要用到很多知识来进行研究。笔者本文即贯穿一种中心思想:划分频谱,对不同频率、不同声强的声频分开处理,无论在录音、电路放大、重放等诸环节,这就是音频的“分别处理技术”。本文将可能引导今后开启一门新技术----“音频分别处理技术”。  g! m0 O! X( j8 O5 Z7 O: F
: a0 E. X7 a* X8 |! W' u
  二、关于声学基础
) ?8 }' N; t! x" p
* H  T; J" f0 }0 p7 j  1.人耳听音特性:对中频敏感,对低频和高频不敏感。这就要求我们在重放乐音时要提升低频和高频份量。
* Y# u" [7 t# S- g& V8 ?" Z- O  W: l3 g5 ]
  2.低频无方向性,中频方向性较强,高频方向性更强。人耳对声音的定位、方向、环绕多在中高频段。" Q8 c& F/ n& Q1 d0 P
8 y% n+ }4 v* n
  3.SRS技术的应用:由于人耳对声音的定位、方向、环绕效应多在中高频段,故SRS技术的应用建基于中高频段。SRS技术是一种移频和延时技术。人们为什么可以听到一列火车的到来和离去?由于发生了多谱勒效应,运动声源的声音频率在传入我们耳朵时发生了改变。
; R. W/ e% x, x5 I7 I  S  b. O. E5 O5 w, \7 k
  
5 }! y5 ^) p. ~, n, T) `5 d! b' C3 I; i1 }+ s  ]9 o9 z) k
    三、关于电学基础
: Z7 }. _0 H# l( R+ F7 ?9 X7 j; ?* X) I: M/ J
  1.频率越低,所含能量越大,频率越高,所含能量越小。集成功放完全可用于中高频电路。经典集成音频功放有TDA7293、TDA7294、TDA7295、TDA7296、LM3886、LM1875、TDA2030A等。
: i6 d/ U+ k* O( C
- U5 d7 o2 k- F) c; n  2.低频电路用分立场效应管电路更好,以应付低频能量的大动态。3 L0 Q4 w  d% R! L- `. z! j

0 T, z: X1 r6 a; x6 q3 v  3.关于电源功率储备和散热:由于低频能量的大动态,电源的大功率储备是必须的,也正因为低频能量的大动态,故低频电路不适于用集成功放,因为过多的热量将影响集成模块工作。
8 k) v5 H6 y" O0 T$ W/ x, N3 C* j6 I! H4 |
% X3 x" G  q. J0 v7 N  四、关于电路+ v6 ~1 H, D- ~+ b, i5 ]3 E  X
6 ]% h2 K1 b) U4 |$ v4 P/ a
  1.分频放大:由于存在广阔的频谱,并且低频、中频、高频对应的能量相差很大,所以对不同频段音频要分开放大,使用不同的元器件和电路,以减少失真。事实上,dts系统比杜比系统高明之处就在于将各声道的80Hz以下的低频分离出来另行放大,从而大大减轻了中高频环绕功放电路的负担和失真,并且降低了成本。* w7 l* M- t: Z0 e5 k% m" p
1 v& i+ n$ t# V  S- d" P) d- h  g
  2.关于D类“数字功放”:此类技术目前还不够成熟,产业应用少,主要是调制技术还不过关。目前用的是调幅技术,类似收音机中的调幅广播。我们知道,无线广播有调幅广播和调频广播,我们能否将无线广播中的调频技术应用到D类“数字功放”的调制技术中呢?这是发明创造的一个点子。! w# U7 r; s7 E" y3 K

, u# o' W& u, C  N1 x  五、关于音箱5 ?1 y+ Z9 U+ @5 j1 Z7 d$ V2 L
, b- G2 p6 b2 b' j/ ?7 t; O
  1.使用2.1音箱,不但大幅缩小了音箱体积----而且由于低频和中高频分开放音,提升了效果。4 |( t8 N) m* Y; o
/ X# ^! g6 u% m+ b3 @
  2.由于低频声音易衍射干涉而降低声功率,故低频音箱应当采取密闭式设计,但考虑空气流对低频嗽叭的阻尼,排气孔应作成曲折形并加柔性吸音材料。或者用被动振膜作成密闭式。简单的倒相孔将损失低频声功率。而中高频由于频率高波长短,不易发生衍射干涉,故中高频音箱可作成反射式音箱和倒相孔式音箱,以提高声功率并且减少重放失真。(例子:手机的外放喇叭功率小,中高频成份多,放置于桌面板上时音量明显增大)----这一条观念似乎打破传统。
9 D7 ]% l) r* q7 M$ C3 x! U9 |* S' b$ m3 m3 R
  六、关于扬声器9 M7 o2 h) b! |, p6 H$ S

% Y0 [" _% ]7 g) ?: ?" v# ]  1.扬声器对音质影响很大,不同振膜材质有不同固有频率。正因为材质不同,笛子和铜管的音色不同,提琴与二胡的音色不同,如此等等。
; X3 \- ]2 D. f+ k4 f  S
2 W& k1 z$ \; U' W  2.分频播放:不让低频大电流流入中高频喇叭,减少失真,同样,也不让中高频电流流入低频喇叭,减少中高频损耗。只有分频播放,才能达到中音清晰、高音清脆、低音有力的效果。
5 i, R1 |& o# m# d; e7 Y
; i' G( e+ ?" s" a4 g" [; n3 x  ! [* x6 P7 K" a. X9 D9 l9 u
0 j1 ^4 A( y+ o! T3 l
    (原创文章,保留著作权。作者邮箱szyatong@163.com)) t9 \. ^, o" ^5 m% P" }7 \
* Y* A6 A: D  Y4 K/ s
2.由于低频声音易衍射干涉而降低声功率,故低频音箱应当采取密闭式设计,但考虑空气流对低频嗽叭的阻尼,排气孔应作成曲折形并加柔性吸音材料。或者用被动振膜作成密闭式。简单的倒相孔将损失低频声功率。而中高频由于频率高波长短,不易发生衍射干涉而易发生反射,故中高频音箱可作成反射式音箱和倒相孔式音箱,以提高声功率并且减少重放失真。(例子1:手机的外放喇叭功率小,中高频成份多,放置于桌面板上时音量明显增大。例子2:号筒式高音喇叭的号筒能将高音传播到很远的地方)----这一条观念似乎打破传统
; Y1 ~( y" D* Y, w; w" L" U
& g# Z  B  s9 m+ a
% [7 N3 J# U3 Y  w) W4 [. B7 ~9 c/ t) W! u5 |3 f% D, C
/ A( O4 X# Q3 b
0 g4 l$ u3 v) j% t

& }" x1 S. m) D9 b3 u9 x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 实名注册

本版积分规则

掌上论坛|小黑屋|传媒教育网 ( 蜀ICP备16019560号-1

Copyright 2013 小马版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.2

© 2016-2022 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表