PaulKlipsch是一个声学科学家,对于号角的研究更是倾尽心力,当然会利用科学的实验数据来证明号角的好处。他的实验是这样子的:在无响室中拿出一个单元,并用扩大机对这个单元输入两个不同频率的正弦波讯号,然後分别利用频谱分析仪测试这个单元在发出相同音量的时候,加上号角与拿掉号角之後的各项差异。这个实验的结果发表在美国AES(Audio Engineering Society
)期刊上,由于加装号角之後的工作效率较高,因此发出相同音量的时候,有装号角的输出只需没装号角的几十分之一功率,因此各项谐波失真的比例便大大的降低。利用单元在低功率下工作以降低失真的原理,就好比现在大型喇叭系统,喜欢用多数的单元并联, 以求取每个单元较低的输出,是完全相同的道理。使用号角不必多个单元并联,只需一个单元即可,更是大大的降低了制造成本,这就是Paul Klipsch致身努力的目标。
摄像头外接扬声器音箱,号角喇叭,喊话对讲防水音箱号角喇叭就像是一个放大镜,无论是美妙的东西还是漂亮的东西,在它下面都可以看得清清楚楚。它不只会突出音乐中的正面因素,而且使平常不易发觉的缺点也浮现出来。它对设计、制造方面的任何渺小差错都非常敏感,某些对于普通音箱无须特别当心的问题,在号角喇叭上却有可能造成严重成果。尤其是号角的制造,必须非常精巧。制造号角的材料和工艺有许多种,其中容易的方法是用车床将木材切削成号角的外形。但是,木头会随环境温度、湿度及气压等的变化而伸缩,导致号角的外形偏离正确设计的曲线。较好的材料是用玻璃钢,但是用脱模工艺制造的玻璃钢制品表面非常粗糙,必须用手工将其打磨光滑。手工打磨无法保证尺寸的精度,打磨得越多,误差就会越大。功率放大器的频率响应是指在一定频率范围内,放大器对信号中各频率放大的均匀程度。功率放大器的输入信号是由多种频率成份组成的复杂信号。由于放大器中与频率有关的电抗元件对信号中的不同频率呈现不同的阻抗,使放大器对信号中的不同频率表现出不同的放大能力,因此使放大后输出的信号发生变化。
不过现今号角的发展趋势有些耐人寻味。 在全频号角系统中,过往由于很难调校出满意的全频带,全频单元开始转而向另外一个极端发展,以当前热门VOXATIV厂牌扬声器为例说明,皆高Q单元配合浅号角组成扬声器系统。由于高Q单元不再具有号角一贯的高瞬态反应,兄所言“振膜会极其迅速地恢复中立位置”优势便不复存在。不过,正如分频器所产生的滤波失真有时会改善扬声器的“悦耳”度数,高Q单元配合浅号角的抹杀瞬态细节的特性也正符合老一代发烧友那不堪挽救的耳朵。
号筒式扬声器的种类 号筒式扬声器的种类很多,分类方法各异。
按换能方式分:电动式号筒扬声器、压电式号筒扬声器和静电式号筒扬声器等。
按振膜形状分:球顶形号筒扬声器和反球顶形号筒扬声器等。
按号筒的形状分:圆柱形号筒、锥形号筒、矩形号筒、抛物线号筒、扁形号筒、多格号筒等。
号筒扬声器实际上就是普通的动圈结构扬声器安装了一个号筒。一种号筒扬声器,由扬声器单元和缓冲腔及贝塞耳号筒组成,在于号筒的大口端经过一个缓冲腔后对接于扬声器单元的振膜的背面,形成后置反号筒,并且缓冲腔及号筒内壁的部分或全部为吸声性表面结构。特征是号筒的大口端经过缓冲腔对接于扬声器单元的振膜背面,形成反号筒,号筒及缓冲腔的内壁为吸声性表面结构。
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