之前的文章写了关于喇叭线对声音的影响的分析,虽然影响不是特别大,但仍然可以闻到。当然你不比较也不会知道。有了喇叭线的基本原理,就可以分析喇叭线的几种连接方法。
当然,传统扬声器大多只有一对接线端子。因此,只能使用传统的连接方法或桥接连接方法。
传统的连接方法很好地将一对终端直接连接到扬声器上。双线分音连接方法要求扬声器输入端子具备分音功能,通常是4个端子,2、2、2、2、2、2、2、2、2、有的发烧友更换了那两个段落片段,甚至卖了非常贵的短线。因为有这么短的两片,导电的截面面积比扩音器线大得多。(圣雄甘地,导体,导体,导体,导体,导体,导体)
双线分音也叫BI-Wiring,输出端子后接收两对扬声器线,分别连接扬声器接线端子的高音和低音,高低音之间的段落片段必须去掉。根据上一句的描述,高频和低频对线材的要求不同,所以高音特性较好的线可以走高频电流信号,低频特性较好的扬声器线可以走低频电流信号。例如,音乐丝带的编排,银善高音的表达很细腻,但低频很一般。我们做音乐丝带走高音,低音其实可以随便找一条足够大的铜平行电缆线。一点都不一样。(威廉莎士比亚,哈姆雷特,音乐)这实际上是一个非常经济高效的游戏玩法。不需要花大价钱买所谓的高低音平衡扬声器线。有些实际上提出了惊人的价格。10万元水平的扬声器线路是什么?BI-WIRING接入法本质上是推动扬声器的放大器频道。
双线分音的另一种接法需要后级再推一部,其中一部专门推中古音,一部专门推低音。这样可以相对节省电力,也是比较发热的游戏。有一个特别的名字BI-Amping。这种连接方法的优点是可以单独调整高音和低音的音量,输出功率更大,可以更好地控制扬声器,对一些高功率扬声器非常有效。
在这个方案中延长的是,去掉扬声器内部的分光镜,直接驱动扬声器装置,在前一级后面添加电子分光镜,然后分别连接到两个后级,分别由不同的后级推动不同的扬声器装置。(威廉莎士比亚、扬声器、扬声器、扬声器、扬声器、扬声器、扬声器、扬声器、扬声器、扬声器)这样做的好处是,可以根据扬声器单位特性选择后置放大器,没有配电装置的损耗,功率更丰富。更重要的是,在配电装置中,可以避免电容器引起的频分电相位延迟。这种情况经常发生在男中音单位和高音单位,频分分值表现得很差,这对设计师来说是一件非常棘手的事情。串联插入电容器,必然会使电相位滞后。电子分频完全没有问题。当然,除了电相位的延迟外,扬声器中每台设备的耳朵距离都不一样,因此会出现声音的相位角度延迟。这些可以定位处理。声学相位的延迟也有设计师用来平衡电气相位的延迟。这里就不说了。这篇文章也主要讲几种布线方法。
模拟电子分配器
DSP电子分配器
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电子分频和功率分频的接法区别
最后还有一种连接方法是桥接BTL,桥接后一部立体声后级只推一个声道,并且处在全频段下,对于一部电流供给足够,功率实在的功放来说,桥接后功率增加一倍以上。但桥接也有问题,就是如果推动特低阻抗音箱时容易烧毁功放。比如某个功放最低能驱动2Ω的音箱,而桥接后只能驱动到最低阻抗是4Ω。基本上舞台功放都支持桥接,而家用音响中的功放大部分需要增加一个反相电路才能进行桥接,少部分HIFI功放支持桥接模式。比如笔者自己用过的NAD 216后级,就具备桥接功能,打开后两个输入端子只有一个有效,一部立体声后级只能推一只音箱。
桥接连接方式
电子分频和桥接方式,都会增加后级数量
桥接接法需要将后级功放的桥接开关打到BTL上
桥接模式下,后级的工作状态是一个完整功放电路放大正向波形,另外一个完整功放电路放大负向波形。相当于一个推挽结构。
这里还介绍一种以前的玩法,就是用一个反相电路将立体声一个声道反相,功放输出后该声道的音箱两个接线柱反接。同时,在后级输出处的两个正极接线柱可以连接多一个低音炮,这样,音乐信号中相同的信号会自动送入低音炮,并用比较大的功率推动低音炮工作。由于现在大部分低音炮均是有源低音炮,所以这种玩法基本绝迹。
还有一种严重禁止的接法,一些小白自认为将两个功放的输入和输出并接,就能获得更大的推力。而且我是真的见过的。通电后形成了一个昂贵的烟花表演。所以切记,不能这样接。
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