目前分類:老音響資料庫之論述篇 (277)

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  一個初裝功率擴大機的人,對於自己裝的擴大機,最關切的問題,我想莫過於究竟有多少瓦的輸出?其實這種心理,在花錢買名牌擴大機的人也是一樣,總希望花二萬元買來的 100 瓦擴大機,最好有 110 瓦,這一點多出來的功率,不僅使買者感到自己沾了便宜,更易於令買者對這個廠牌佩服得五體投地,逢人便說好。

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  由於 ESS 功率擴大機之仿製之後,我又寫了一篇以同樣架構裝置 100 瓦擴大機之方法,加上本刊讀者服務部大量供應此型萬能驅動板,以及中華路可以買到洗好的線路板,使得試裝此機的人數與日俱增。而在此同時卻也有許多奇奇怪怪的問題回來,這中間自然以電源及輸出電路的設計問題最多,因此我想再這裡做一簡要而實用的說明,算是綜合性的答覆。

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  大概所有的廠商都不願向低功率妥協,儘管有些理論極不利於Hi-Power,盡管有某些廠商正大力的在製售A類低功率放大器,但是在音響市場上,您還是可以看到大功率的擴大機仍不斷的在推陳出新。功率愈做愈大,失真愈做愈低,再配上嚇人的價格,似乎是擴大機日後所要走的途徑。

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步驟一: 確定實際的尺寸

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6.1 吸音和迴響

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  在以前,家庭錄音只是將唱片上的內容錄到錄音帶上,或錄些小孩開始牙牙學語的可愛的有紀念性的聲音,以及學校樂隊的演奏等等而已。現在由於四音軌錄音帶機器的進步你可以在家裡創作一些音樂,就像在專業化的錄音室裡一樣地方便。

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4.1 無限障板式

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  到底是誰首先想到有一種能錄下聲音而且加以重播的器材呢?

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時間:六十七年三月廿五、廿六、卅日晚間七時半

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  揚聲系統的設計不同於擴大機般的電子系統。影響揚聲器音色的因素包括木箱之容積、厚度、材質、處理方式、單體之組成、分音處理、最低共振點之選擇......等等。

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  一般揚聲系統都有分音措施,常見有二路分音或三路分音。前者在一系統裡有一支低音揚聲器,一支高音揚聲器。後者在一系統裡除了高音一支,低音一支,另加一支中音揚聲器。還有更複雜的多路分音。分音愈多的揚聲系統未必是優良的系統。因為分音愈多,其所引起的相位變化與失真問題愈複雜而不易解決,而且通常需賴電腦來協助計算分析。即使簡單的三路分音所引起的相位變化與失真問題,仍然比二路分音問題複雜。最好是不分音,但因全音域的揚聲器製造,很難符合設計要求。若技術的進展已到達能製得一支揚聲器從低頻音域至高頻音域皆能符合設計要求,則一個揚聲系統只要一支全音域的揚聲器,根本就不需要分音。因此目前揚聲系統的分音,實在有其不得已的苦衷,採用分音器也就成為不能避免的措施;即把整個音域分成二段、三段或更多段,每支特製揚聲器只負責其中一段音域之再生。固然這種分音的結果是可以減少系統之總調變失真(參考1、2),減少高頻振動被低頻振動所調變引起的失真,只是減少而未必能完全避免此種失真的。由於這種分因所引起的相位變化與失真問題,在分音器的設計,是不能不慎重加以考慮的。

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  好幾年前Hi-Fi音響工程師和廠商製造者,都集中於A類、AB類、B類的電路設計,同時在設計電路時,都要考慮各種放大方式的效率問題,例如今年1977年Marantz最大功率輸出的一型接收擴大機,每聲道輸出250瓦,如此大功率的輸出,如仍按照傳統的設計,則功率的消耗必定相當驚人。於是現在許多音響工程師開始轉移他們的原始設計方式,另覓一條較有效的方法,來達成減輕成本的預算,提高工作的效率,由電源直接有效地轉換成有用的聲頻功率,除去不久以前的G類設計之外,最近已完成一種最新而有效的音頻放大方式出現,按照已有的放大方式來排列,它應列於H類,它的放大效率比G類更高,而以下本文即要介紹它是如何工作的。

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  長久以來,揚聲器的設計,都籠罩著一層神祕的氣氛。各種奇怪的結構都出現過,但大多數都根源於傳統,而不是對聲音的認識。所有這些設計者,都有一個共同點;每一位都有他自己對揚聲器應如何發出聲音的見解,自然也都有他獨有的如何發出像真實聲音的模式範圍。

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  今年的世界性消費者電子展,已於六月五日到八日在芝加哥開幕後已圓滿閉幕了。這項簡稱為CES的大展,每年總吸引了不少廠家在此展示他們最先進的技術與產品,也吸引了不少遍居世界各地的音響器材販賣者來此物色他們下半年度可以賺錢的牌子和機種。

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  實作只是一個媒介,音響技術希望您透過每一個實作而獵取相關的知識。回聲(Echo)和迴響(Reverberation)是兩種完全不同的環境效應,希望您將在本文所得到的心得告訴您的朋友。 ──編者。

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  這是刊載於1975年Consumer Guide的一篇老文章,我們之所以老話重提;主要是在下期有一篇用新的話題來談老問題的文章。那篇文章將會告訴您:計算由台北到高雄間距離的方法有:

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  由於傳統的永磁電動式喇叭,必須具備大型的永久磁鐵及音圈,所以聲能變換效率極低。最近已發展成功一種高音喇叭,利用壓電效應的方式以代替傳統式的設計,因為在人們對陶瓷晶體特性的不斷努力研究下發現,此類晶體物質所具有的換能特性較之其他器件所製成的喇叭有過之而無不及,更由於近來此類晶體在實際應用中得到良好的反應,而這一進步的事實促使了這方面喇叭製造和應用的蓬勃發展,因此在此,本文將對這種功能較為不尋常而且性能極為優越的壓電效應式喇叭,做更進一步的探討,希望由此對各位讀者於應用時有所裨益。

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