《再谈 喇叭线 的出粗细长短》

《再谈 喇叭线 的出粗细长短》

最常用的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。其中,信号线和喇叭线的作用是:传输信号、阻抗变换、音修饰;信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号,其幅度量度单位通常是电压,平均幅度最大几百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号,通常用电压也用电流表示其功率信号;喇叭线作为传输电流的载体,首先考虑的当然是它的电阻,因为电阻越小,线材的损耗也就越小,根据电子学中导体的的电阻的公式R=pL/S(p为喇叭线的电阻率),要减少电阻,喇叭线要"粗"是最直接的,但过分增加线材的截面也是不务实的,综合考虑建议使为截面适中的高质量无氧铜线。
一、传输信号
如果信号线和喇叭线传输的是普通的电信号,那么用普通的导线就符合要求了,测量其指针用电压电流也就足够了。但是,信号线喇叭线传输的是频率宽达20Hz~20KHz的音频信号,所以信号线和喇叭线的材质、特性及粗细就要特别讲就了。音频的20Hz~20kHz的频带信号有两层含义﹕1.频率范围宽,要求线材对各种频率的信号均"一视同仁",不要压低一些信号而
抬高一些信号,更不要无端产生原先没有的新生信号,亦即由于两个或两个以上不同频率调制混合新的多余信号。
2.乐器所发出的音乐,即使是一个单音符,但由于含有泛音,所以它不是单一频率信号,而是一个频带,实际的音乐合奏(如交响乐队)的信号"",是一个更宽的频带,也就是音乐频谱,它不能产生相移和频率畸变,否则声音混浊很难听。所谓相移,是指由于线材存在的感抗和容抗,它会使不同频率的音乐信号经过线材传输后,某些频率或频段产生了相位的超前或滞后,表现在时间轴和听感上,是某些频率成分或音乐成分的超前或滞后,比如高音成分的相位滞后(相对于中、低音)听感上是低音收得太快,导致不同的乐器所呈现的是难听混浊的声音。
二、阻抗变换作用
矫姿带信号线、喇叭线的第二个功能是阻抗变换作用。任何音响设备都有其输入、输出阻抗的指针,为了使音响设备之间的连接方便,还有是避免各个独立设备的相互影响。通常,CD唱机等音源和扩大机,总是设计成高输入阻抗(几千奥姆至几兆奥姆)。低输出阻抗的CD唱机都很容易与任何高输入阻抗的扩大机连接,而用不着考虑阻抗匹配的问题。也就是说,CD
新型广告媒介唱机等音源与扩大机之间并不存在阻抗匹配的问题,而只有"配接"、"搭配"的考虑,两部机之间的连接和阻抗,从低向高的转换,就必须靠音响线材来完成。
因为每项设备不单其输出/输入阻抗不一样,各自的输出/输入的电抗(感抗和容抗)也不相同。它们之间的连接线材不同,音乐信号的传输效果也不同,人们从喇叭听到的音响效果也就不同。对于喇叭线来说,也有一个阻抗变换的问题,这是因为虽然扩大机标示的输出阻抗是一样的(如4奥姆、6奥姆、8奥姆),其实这样的"阻抗匹配",只是指某固定频率下(如1KHz处)的阻抗,但由于喇叭真正运作时,它会随着扩大机对于不同频率的音乐,喇叭呈现的电抗阻值也不同,实际执行中的扩大机与喇叭,相对于不同的频率,根本不可能有固定的阻抗来匹配,两者的配接,仍然要靠喇叭线来进行阻抗变换;且这种阻抗"变换"随着音乐的播放分分秒秒都在进行。由此可以看出,不同的电缆线材所引起的阻抗变换性能和效果就不同,所播放出来的音响效果也不一样。
三、音修饰
捕鱼网具线材的第三个功能,是对音乐的修饰功能。即正确地运用不同的线材,可以对同样的音乐软件(如某CD碟)进行不同音的修饰,得到诸如"明亮"、"暗淡"、"金属味"、"木质味"、"中
气足"、"音场宽广"、"刮耳"、"平淡"等等的修饰评语或风格评语。
最好的喇叭线就是"无线"微型麦克风
喇叭线就如同音箱内部的分频器,是一个非用不可的累赘。也就是说,为了让扩大机去推动喇叭就不得不用它,其实它是扩大机与喇叭之间的一座桥梁,假设有办法直接把喇叭与扩大机直接点焊在一起,它的音效都比用几十万的喇叭线连接来得好听,所以全世界最好的喇叭线就是"无线"。喇叭线是影响声音好坏的一个重要的环节,从Hi-Fi高传真这个角度出发,应该是线材越短音响音质越好;但也不能太短,喇叭线太短音场无法摆出左右声道的分离度差,所以适当的长度是有必要的,而这个长度也是多方妥协下得出的一个结果,其最佳长度大约是4.5米,其实过长的喇叭线会导致阻抗相应增大,所呈现的声音在低频部份变差。所以在没有非常高档的喇叭线前提下,线材肯定是越短越好,越短对声音的影响就越小。目前有所谓天价的线材,其最终目的是让音乐信号在传输过程中没有改变,但在实际使用中,一般的线材就像滤波器,它们存在电阻、电容、电感或多或少而已,而这些存在非必要的电阻、电容、电感会对传递中的信号产生影响,使得这些信号在传输中形成欠阻尼,损失音乐信息和细节等现象。设计良好和制作精良的线材,能转送最清晰和无损的音乐信号,并能平衡和控制其特性,抑制不良的电气影响。
喇叭线到底是越短越好还是越长越好呢?
有人喜欢把喇叭线拿来作为调音的一项配备,他们喜欢把喇叭线留得长长的,以便在系统中多增加一些喇叭线的特点。这是一个另类的玩法,不能完全否定这种玩法,因为每个玩音响的玩家,都有自己的独家心得及窍门,有些是无法用理论来解释的,但在实际聆听时有时却是有效的,比如你的系统声音尖锐偏亮,中低偏薄,那么,藉由使用长长的声音丰厚的喇叭线,有可能改进这些不足;这就是一种调音技巧的问题了,所以不能完全否定﹐但这毕竟是下下策。如果您的系统平衡性不错,而您使用了这样的长喇叭线,那声音就会暗而发蒙。所以无论怎么说,中性、平衡、无或少渲染,才是我们发烧友所追求的目标。从这个概念上来说,每个人都应该能够明白,喇叭线到底是越短越好,还是越长越好了。假如您以相同的喇叭线,一条为2.5米,一条为5米,使用在相同系统上,5米的线很明显在速度和质感方面下降、高频的延伸缩水、空气感打了折扣;但也有发烧友觉得平滑了、柔顺了。如果有人喜欢这种所谓的"平滑、柔顺感",那么喇叭线长一点肯定是对的。
结论
发烧音响的线材并非万能,但对各档次的音响组合,只要配以适合其特性的线材,就可将
器材的潜能发挥出来。当一套音响能随着把玩线材,而出现不同的音乐特时,至少能表示这是一套可塑性极高的好音响,相反的,一套不怎么样的音响,即使用了天价的线材,反应也是平平的。所以,当您准备要花大把的银子去把玩音响线材前,首先要确实了解您的音响配备,是否具有可塑性,否则花了大钱却得不到一点乐趣。就以750A搭配陶瓷喇叭这一套音响组合而言,根据本人的了解及网友使用过的响应,应属不同的线材有不同的音,各位可试着把玩一下,线材不易磨损,而且使用越久声音越靓,希望爱好者,都能为自己的音响系统匹配合适的线材,使自己心爱的音响设备在放音时获得较理想的欣赏效果,更能增加对美妙音乐的投入。
汽车音响电源线的鉴别与选购
科学证明金属导电性由强至弱的顺序是:银、金、铜、铝?。铜是紫红金属,铝是银白金属,铜的韧性比铝强几倍。经济角度考虑,银、金价格太高,铜适中,铝较便宜,且铝的密度不到铜的1/3,但铝的导电能力只有铜的65%左右,以传导等量的电流而言铝的截面积大约是铜的1.6倍。所以专业音响电源线通常采用纯无氧铜(OFC)作为导体,因它具有高导电率、高机械强度、体积小、电阻小的特性,从而可以减少导体发热及电压损失。外皮采用柔软的抗氧化透明PVC为绝缘体。
由此可见只有纯无氧铜制造的,才是导电率高、安全又较经济的电源线,最好是带屏蔽具有抗干扰作用的。有条件的可以选择镀锡铜或镀银铜,因为镀锡铜的物理稳定性最好,镀银铜的导电性更好。但绝不能用铜包铝,因为铜包铝的内阻比纯无氧铜要大4倍左右,造成压降增大,甚至发热,危害音响系统。
购线材时,建议带上一把千份尺,到信誉好的线材专门店购买,首先看看电源线导体的表面和截面都是纯紫红且光鲜,手感柔软,再用千份尺量一量线的直径和单支铜丝的直径,若符合A规和B规标准的,则是标准电源线,否则就是非标线。如果导体的表面呈淡紫,且截面灰白,则是铜包铝线!如果导体的表面呈银白,且截面光亮,则为镀锡铜或镀银铜!又看看线的截面铜芯与外皮是否成比例,如有皮厚芯细的现象,则有偷工减料之嫌,因为铜的价格是PVC的5倍左右。有时间的话,最好数一数铜的数量是否与标准吻合。
黄光工艺通常电源线的正线(火线)与地线的长度比例约为10:1,且地线最好比正线大1号,8GA线用得最多,其次是6GA、4GA,用得较少的是2GA、0GA。
一、何谓讯号线
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在音响界有所谓的发烧一族,为了追求心目中的最佳靓声,不惜投下大把大把的银子,除了对扩大机、扬声器、音源等设备精挑细选外,对信号连接线材也颇为讲究。讯号线是用来传送由音源(讯号源)所产生的音频讯号的线材。
讯号线依讯号传输的方式不同,可区分为同轴讯号线(RCA讯号线)、数码讯号线、当缆讯号线及平衡讯号线。其中同轴讯号线是最为普及的标准讯号线,它的两头均为RCA同轴接头(俗称莲花接头),可对目前市场上出售的标准影碟机、CD机、VCD机、DVD机、LD机、卡座、调谐器.等音源设备与Hi-Fi扩大机进行连接,这种线使用广泛,属不平衡传输类型,具有一定的抗干能力。本公司所推出的综合扩大机VT-3S/M-3D,就是以这种同轴讯号线来和音源连接。
在整组的音响系统间,音乐讯号的输送传递,可依型式的不同,而有以下的区分:强讯号线、弱讯号线和标准讯号线,其中"强讯号线"是指扬声器与扩大机之间的连接线,也就是喇叭线,有关喇叭线已经在前一篇讨论过了,所以在此就不多谈了;而"弱讯号线"是指麦克风到前置放大器之间的联机,通常都是屏蔽线;而在这一篇我要谈的就是"标准电平讯号线"。"标准电平讯号线"是指音源与扩大机之间的连接线,也就是我们常用的RCA讯号线,
它的传输电平在1V左右,它也是采用屏蔽型的传输线。不同绝缘介质和金属材料制成的线材,对音质都会产生一定的影响。

本文发布于:2024-09-22 07:27:45,感谢您对本站的认可!

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