在專業(yè)擴聲領域裏,傳統揚(yáng)聲器驅動方式均為單功放(fàng)驅動的內置分頻模(mó)式,隻適於一般應用的場合。在要求高、功率大的現代擴聲係統中常采用雙功放(低音功(gōng)放和(hé)中高音功放)或三功(gōng)放驅動(高、中、低音三種揚聲(shēng)器分別驅動)。相對(duì)於單功放驅動,此種匹(pǐ)配方(fāng)式能免除諸多單功放驅動的缺點,使音質更加悅耳動聽(tīng)。
改善了(le)音箱係統的阻尼係數
阻尼係數反映的是揚聲器阻抗與(yǔ)整個揚聲器前電路的總阻抗的比值,阻尼(ní)係數(shù)越高(gāo),功放輸出信號的變化在揚聲器上的反應也就越明顯,也就是說,功放對揚聲器的控製力(lì)越(yuè)高。內置分頻器本身所用的分(fèn)頻原件,都是高(gāo)阻抗(kàng)原(yuán)件,所以功率分頻會大大增(zēng)加電路的總阻抗,從而降低功放的控製力,影響音質的(de)提高。
而采用雙功放或三功放驅動後,就沒有內置分頻器這(zhè)級電路,所以對於係統(tǒng)的阻尼係數沒有不良的影響。
消除了音箱的插入(rù)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上轉化為聲音的那部分功率。內置分頻也稱LC分頻,它的原理(lǐ)是利(lì)用電感(L)和電容(C)的低通和高通特性來阻礙(ài)一部分頻率的信(xìn)號通過某一路電路,從而完成分頻的。但(dàn)是內置分頻器(qì)上使用的電感、水泥電阻等原件,本身(shēn)就屬於消耗很大能量的功率(lǜ)原件,損失在這些原件上的能量,就(jiù)構成了所謂的“插入損耗”,而且分頻器越是複雜(zá),插入損耗就(jiù)會越大。
而采用雙功放或(huò)三功放驅動後,由於在(zài)功放輸出到揚聲器單元之間不存在第三種設備,所以它可(kě)以完美的消除插入損耗,也就(jiù)是(shì)它對於功放輸出能量的利用率明顯更高了(le)。
相位特性更好
功率分頻器的LC原件,除了內阻帶來的麻(má)煩外,它們作為相位(wèi)原件帶來的相位影響也(yě)是在(zài)設計功率分頻時所需要認真考慮的。對於一個音箱來說,在不同的頻率下,高低音單元和分頻器本身的相位情況(kuàng)是很複雜的(de),如果設計分頻器時不考慮相位問題,做出合適的相位補償(cháng),那麽很可能造成雖然高(gāo)低音揚聲器的分頻(pín)衰減很完美,但由於二者的相位不一致,導致曲(qǔ)線凹(āo)凸不平的情況,甚至於,一(yī)個曲線完美(měi)但相位不(bú)良的音箱,聲音往往會比沒有相位問題,曲線卻不太理想的音箱更加難聽得多。
采用雙功放或三(sān)功放驅動後,電子分頻的電路設計,在相位控製上要比內置分頻容(róng)易,在相位特性上要比(bǐ)內置分頻好得多。
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驅動功率分配(pèi)更精確
采用雙功放或三功放驅動後,各揚聲器單元可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
雙功放或三功放驅動的音箱,由於(yú)是(shì)使(shǐ)用集成電路有源濾波器來進行分(fèn)頻,是在功放之前,聲音信(xìn)號很弱(ruò),因此容易將聲(shēng)音徹(chè)底分頻,可通過調整輸入參數來簡單的調整分頻特性,彌補單元在某頻段裏的聲缺陷,同時(shí)減小了(le)分頻(pín)交叉區域,可調(diào)性好,電聲指標提高
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降低調製幹擾
單(dān)功放(fàng)驅動的音箱(xiāng),其低音揚(yáng)聲器的諧波失真、過載失真(zhēn)可通(tōng)過分頻網絡傳送到相應的中、高頻揚聲器單元,使係統失真增大,高頻揚聲器單元(yuán)易損壞。采用雙功放或(huò)三功放驅動後,高頻、中頻和低頻(pín)的輸(shū)入獨(dú)立,避免了(le)在(zài)“漫長”的(de)音箱線的傳輸(shū)中,低頻信號對高頻信號產生的(de)調(diào)製幹擾,從而改善了高音輸出的質量。
因此,采用雙功放或三功放(fàng)驅動(dòng)模(mó)式後,減少聲音失真和(hé)功(gōng)率損耗,保證了(le)擴聲音質的完美演繹。
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