
在專業(yè)擴聲領域裏,傳統揚聲器(qì)驅動方式均(jun1)為(wéi)單功放驅動(dòng)的(de)內置分頻(pín)模式,隻適於一般應用的場合。在要求高、功率大(dà)的現代擴聲係統中常采用雙功放(低音功放和中高音功放)或三功放(fàng)驅(qū)動(高、中、低音三種揚聲器分別驅動)。相對(duì)於單功放驅動,此種匹配方式能免除諸多(duō)單功放驅動的缺點,使音質更加悅耳動聽。
改善了音箱係統的阻尼係數
阻尼係數反映的是揚聲器阻抗與整個揚聲器前電路的總阻抗的比值,阻尼(ní)係數越高,功放輸出信號的(de)變(biàn)化在(zài)揚聲(shēng)器上的反應也就(jiù)越明顯,也就是說,功放對揚聲器的(de)控製力越高。內(nèi)置分頻器本(běn)身所用(yòng)的分頻原件,都(dōu)是高(gāo)阻抗原件(jiàn),所以功(gōng)率分頻會(huì)大大增加電(diàn)路的總阻抗,從(cóng)而降低功放的控製力,影響音質的提高。
而采(cǎi)用雙功放或三功放驅(qū)動後,就沒有內置分頻(pín)器這級電路,所以對於係統(tǒng)的阻尼係(xì)數沒有不良的影響。
消除(chú)了(le)音箱的插入損耗
所(suǒ)謂插入損耗,就是指為功放輸出,但卻不能傳輸到揚聲器(qì)上轉化為聲音(yīn)的那部分功率。內(nèi)置分頻也稱(chēng)LC分頻,它的原理是利用電感(L)和電容(C)的低通和高通特性來阻礙一部分頻率的信號通過某一路電路,從而完成分頻的。但是內置分(fèn)頻器上使用的電感、水泥電阻等原件(jiàn),本身就屬於消耗很大能量的功(gōng)率原件,損失在這(zhè)些原件上的(de)能量,就構成了所謂的“插入損耗”,而且(qiě)分頻器越是複雜,插入損耗就會越大。
而采用雙功放或三功放驅動後,由於在功放輸出到揚聲器單元之間不存在第三(sān)種設(shè)備,所以它可以完美的(de)消除插入損耗,也就是它對於(yú)功放輸出能量的利用率明顯更高了。
相位特(tè)性更好
功率分頻器的LC原(yuán)件,除了內阻帶來的麻煩外,它們(men)作為(wéi)相位原件帶(dài)來的(de)相位影響也是在設計功率分頻時(shí)所(suǒ)需(xū)要認(rèn)真(zhēn)考慮的。對於一個音箱來說,在不同的頻率下,高低音單元和(hé)分頻器本身的相位情況是很複雜(zá)的,如果設計分頻器時不考慮相位問題,做出合適的相位補償,那麽很可能造成雖然高(gāo)低音揚聲器的(de)分頻衰減很完美,但由於二者的相位不一致,導致曲(qǔ)線凹凸不平(píng)的情(qíng)況,甚至(zhì)於,一個曲線完美但(dàn)相位(wèi)不良的音箱,聲音往往會比沒有相(xiàng)位問(wèn)題,曲線卻不太理想的音箱更加(jiā)難聽得多。
采用雙(shuāng)功放或三功放驅動後,電子分頻的電路設計,在相位控(kòng)製上要比內置分頻容(róng)易,在相位特性上要比內置分頻好得多。
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驅動功率分配更精確
采用(yòng)雙功放或三功放(fàng)驅動後,各揚聲器單元可(kě)獲得精確的驅動功率,充分發揮他們各自的優點特性,音質更為純真悅耳。
分頻點和分頻特性更容易控製(zhì)
雙功放或三功放驅動的音箱,由於是使(shǐ)用集成電路有源濾波器來進行分頻,是在功放之前,聲音信(xìn)號很弱,因此容易將聲音徹底(dǐ)分頻(pín),可通過調(diào)整輸入參數來簡單的調整分頻特(tè)性,彌(mí)補單元在某頻段裏的聲缺陷,同時減小了分頻交叉區域,可調性(xìng)好,電聲指(zhǐ)標提高
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降低調製幹擾
單功放驅(qū)動的音箱,其低音揚聲器的諧波失真、過載失真可通過(guò)分頻網絡傳送到相應的中(zhōng)、高頻揚聲器單元,使係統失真增大,高頻揚聲器(qì)單元易損壞(huài)。采用雙功放或三(sān)功放驅動後,高頻、中頻和低(dī)頻的輸入獨立,避免了在“漫(màn)長”的音箱(xiāng)線的傳輸中,低(dī)頻信號對高頻信號產生的調製幹(gàn)擾(rǎo),從而改善了高音輸出的質量。
因此,采(cǎi)用雙功放或三功放驅動(dòng)模(mó)式後,減(jiǎn)少聲音失真和功率(lǜ)損耗,保證了擴聲(shēng)音質的完美演繹。
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