喇叭、唱頭的工作涉及電能與機械能的互相轉換;擴大機是純屬電子電路方面的器材,他祇將輸入訊號做電能放大(電壓放大與功率放大),用以推動喇叭。二種高品質喇叭或二種高級唱頭的音色用耳朵試聽,很容易分辨它們顯著的不同,但二台達相當水準的擴大機產生的音質很難令人辨別出差異,即使有也是微乎其微的。以現代電子技術的發展情況來說,大部分的廠商都有能力製造出一流的產品,而且電子電路設計是易於模仿的,類似電路結構的擴大機也許效果相仿,但由於零件水準的不同也許需要長時間方能顯出其產品品質的優劣。
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- May 01 Thu 2008 00:20
認識擴大機的規格
- Apr 29 Tue 2008 10:17
喇叭專有名詞例解
Polar Responce 極性響應──在低頻時,喇叭所產生的聲波,會非常均勻的向四週擴散。頻率逐漸升高時,聲波就逐漸趨向於聚集成柱狀,直接向前前進,而不再向四周擴散。喇叭由於設計的不同,高頻的擴散也有很大的差別。喇叭的說明書中,應當附有一張極性響應的圖形,繪出不同頻率的不同擴散情形。
- Apr 11 Fri 2008 02:10
喇叭箱簡易設計法
設計喇叭箱,可說是一件最簡單或是最困難的工作。音響常識不豐富的人,可以隨便設計一只箱子,隨意把喇叭裝上去,而聽得津津有味;但是一個音響知識豐富的音樂愛好者,即使有意自行設計,也往往畏於計算過程之複雜和效果之不可預期而怯步不前,因此市面上雖然有許多品質相當好而售價不昂貴的單體,卻由於上述原因,使愛樂者不敢輕易嘗試自己設計,錯過了許多應用物美價廉優良單體的機會。
- Mar 25 Tue 2008 14:30
喇叭單體與揚聲器系統 上篇
在Hi-Fi音響組件中,揚聲器是最弱也是最重要的一環。之所以是最重要,因為沒有它你就算有再好的金耳朵都不管用(耳機在此也列為揚聲器);之所以最弱,是它的特性根本無法與放大器、唱頭、錄音座等相比,不僅頻率響應標示得不夠確實,有些重要規範根本不予列出──在揚聲器的說明書上,你是找不到「失真」這一項的。
- Feb 24 Sun 2008 17:59
音樂工程學/聲音的藝術與科學/10 電子音樂(續)
10.5 利用數位計算機的電子音樂合成
- Feb 14 Thu 2008 13:47
打完PO上的喇叭試聽報告後有感
最近日子我將Stereo Sound 122期中文版一些喇叭試聽報告PO上來,是為了一饗網上愛樂友對好東西的更多的認識。經過我花費近月來逐字敲打鍵入PO上部落格後,現在總算暫告一段落。
可是當我逐字鍵入時,我發覺這本雜誌到底是中國人翻譯的還是外國人翻譯中文,我看得實在霧煞煞?亂用標點符號,形容詞形容得不知所云,或是語無倫次的?段落分段也是任意分段,前後有時接不起來的?...等等。
- Feb 03 Sun 2008 00:31
試聽深受人喜愛的揚聲器-應用篇˙菅野沖彥
- Jan 28 Mon 2008 15:29
立體聲修行錄-聲音狂人-我喜歡音響-石原 俊
STEREO SOUND No.120-在「聆聽現代最美的聲音」試聽時發現的音響「基本因素」
- Jan 27 Sun 2008 16:59
TEST REPORT '97 SPRING試聽受注目的新製品LUXMAN MQ30s
毫無曖昧性、平衡良好的高密度聲音
- Jan 27 Sun 2008 11:23
TEST REPORT '97 SPRING試聽受注目的新製品MARTIN LOGAN Aerius II /reQuest
- Jan 03 Thu 2008 00:07
音樂工程學/聲音的藝術與科學/1 聲音
校註序言
- Dec 26 Wed 2007 00:07
公共傳播的喇叭系統
搖滾樂團需要用大輸出的擴音系統(即俗稱的PA系統),使他們在音樂廳能獲得足夠的輸出電平,在任何的音響系統中最困難的一環就是喇叭。而在高輸出的現場放大系統中這些喇叭的缺陷顯得更清楚,如果要獲得良好的音質,這些現場的放大系統比家用的系統更需要謹慎的處理。
- Dec 20 Thu 2007 12:46
五路+超低音揚聲系統四萬瓦輸出功率!!第12屆世界歌謠祭的幕後
別具特色的國際性比賽
- Dec 03 Mon 2007 03:52
低音反射式喇叭箱設計上的幾個重要環節
低音反射式揚聲器在系統設計上,比密閉式音箱為佳,因其擁有許多科學理論上的優點,這是多年來早就被證實的;例如它利用了揚聲單元的背波,以增加低音段的輸出,而它的開口部又能對揚聲單元的紙盆加以阻振,已達減低低頻失真的效果。
- Nov 30 Fri 2007 22:23
淺談dB dBW dBm和dBf
數字的意義
- Nov 28 Wed 2007 11:47
日新月異/更能降低失真的超前授
Feed-Back(回授)技術在電子電路中已被應用多時,其中的PFB(Positive Feed Back,正回授被用在各式各樣的震盪電路裡;NFB(Negative Feed Back負回授)更是大家所熟悉的電路技術,它的優點諸如:減低失真、擴展頻寬、降低輸出阻抗、提高輸入阻抗等,早就被用在音響電路裡。然而在失真方面,無論怎樣安排都無法使失真降到零,特別是在高頻方面,簡直到了無計可施的地步,反而帶來TIM的困擾。日本的Sansui公司一向致力於失真的研究,在1978年推出了極低失真的菱形差動直流放大電路(Diamond-Differential DC Amplifier Circuit,簡稱DD/DC),去年(1980年)六月再度發表了以NFB理論為基礎而發展出來的降低失真之電路技術,稱為Super Feed Forward,簡稱SFF本刊將之譯為「超前授」電路。