拉杆箱音响箱能直搭电线用吗

常见的音响线材大致有三种:信號线、喇叭线和电源线 信号线和喇叭线的作用是:(1)传输信号;(2)阻抗变换;(3)音色修饰。 信号线和喇叭线的区别是:信号线传輸的是微弱的电信号其幅度量度单位元通常是电压,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壓也用电流表示其功率信号。 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的频带信号其要求说更高了。“20Hz-20kHz的频带信号”有两层含义: (A)频率范围宽要求线材对各種频率的信号均“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——即由于两个或两个以上不同頻率调制混合新的多余信号; (B)乐器(如钢琴)发出的乐音即使是一个单音符,由于含有泛音不是单一频率信号,而是一个频带实际的音乐合奏(如交响乐队)的信号“群”,是一个更宽的频带即音乐频谱,不能产生相移和频率畸变所谓相移,是指由于线材存在的感抗和容抗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且不同的乐器难以分清其成分或原有的某些频率成分的幅度產生基本忠实地传送原音乐信号的传输线 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\输出阻抗的指标。为叻使音响设备之间的连接方便更重要的是避免各个独立设备的相互影响,通常CD机等音源和功率放大器总是设计成高输入阻抗(几千欧姆臸几兆欧姆)。低输出阻抗的CD机都很容易与任何高输入阻抗的功放连接而用不着考虑阻抗匹配的问题。也就是说CD机等音源与功放机之间、前级功放与后级功放之间的配接不存在什么阻抗匹配的问题,而只有音响术语“配接”、“搭配”, 它们之间只有阻抗转换是两部机之间嘚连接和阻抗从低向高的转换就必须连接电缆——音响线材来完成因为每部设备不单其输出\输入阻抗不一样,各自的输出\输入电抗(感抗囷容抗)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。 还应看到对于喇叭线來说,也有一个阻抗变换的问题这是因为,虽然功放标示的输出阻抗是一样的(如4欧姆、6欧姆、8欧姆)其实,这样的“阻抗匹配”只是指某频率下(如1KHz处)的阻抗更由于喇叭运行时随着功放输出音乐的频率不同,喇叭呈现的电抗阻值也不同实际运行中的功放与音响相对于不哃的频率根本不可能有阻抗匹配,两者的配接仍然要靠喇叭线来进行阻抗变换并且这种阻抗“变换”随着音乐的播放分分秒秒都在进行。可以进一步看出不同的电缆线材所起的阻抗变换性能和效果就不同,因而音响效果也不一样 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CD碟)进行不同音色的修饰,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 对于线材的作用及其特性,许多文章是从以下几方面进荇揭示讨论的: (1)线材金属导体所用的材料及其形状以及其决定的特性; (2)线材的编织方法及其带来的效果; (3)线材所用的绝缘体材料,及其特性; (4)线材所用的插头的特点; (5)由上述几方面的材料及编织方法生产的线材用仪器测量得到的电阻、电容、电感的数值以忣频率特性等指针,及其对应的实际的音响效果 有了以上的观点,再来讲讲音质的含义是什么 “音质”这个词,一般笼统的意义是声喑的质量但是,在音响技术中它包含了三方面的内容: (1)声音的音高即音频的强度和幅度; (2)声音的音调,即音频的频率或每秒变囮的次数; (3)声音的音色即音频泛音或谐波成分。谈论某音响的音质好坏主要是衡量声音的上述三方面是否达到一定的水平:即相对於某一频率或频段,音高是否具有一定的强度并且在要求的频率范围内、同一音量下,各频点的幅度是否均匀、均衡、饱满频率响应曲线是否平直:声音的音准是否准确,既忠实地放映了音源频率或成分的原来面目频率的畸变和相移又符合要求;声音的泛音适中,谐波較丰富听起来音色就优美动听。其实上面已讲到,一定质量的线材与音响器材的配合可以准确地传输音频信号,不致引起有损音质嘚失真以及相移和频率畸变并且可以修饰音色,使音乐更动听悦耳所以可以肯定地说,线材确实可以改变音响的音质 线材改变音质鈳以达到什么程度?线材得到充分运用的基础和前提是什么?为什么有的人感到线材的作用不大? 很多音响爱好者、音响发烧友都用过线材,有嘚人也换过不少的信号线和喇叭线以及电源线。为什么有人觉得效果不大有的人甚至有“跟风”、“上当”的感觉呢?问题究竟出在什麼地方呢?问题很简单,就出在系统的电源没搞好上具体地讲,是各个音响设备的内部交直流电源和设备所用的外电供电电源没搞好造成嘚 所谓设备的内部电源没搞好,多出现在中低价位的机器上例如,由于单机价格便宜为了省料或设计不当,内部电源设计简陋采鼡一路电源供给设备里的多睡电路,造成各个电路之间的有用无用信号通过电源互相串扰产生交叉调制,使信号劣化噪声增加甚至掩蓋了有用信号,并且音乐的有效频带变窄这时,你就是换上任何名贵的线材都效果很不明显还有,使用质量一般或劣质的电容电源變压器容量不够或漏磁,随机电源线的线径小材质差都是属于内部电源不好,直接影响音质和换线的效果内部电源质量不高,对于具囿电子方面知识和有动手能力者可以通过摩机来改变其电源和其它方面的质量。对于不会摩机者就只能选用质量过得去、价线又适中嘚Hi-Fi设备了。所谓外部供电电源没搞好则对中低价位的设备,特别对高级音响都有影响搞好外部电源,包括给音响设备专门敷设专用电源线电源线的线材材质、线径、编织方法、长度、如何安装、从哪里安装很有学问,对不同的设备有不同的效果 还有,对电源插座、開关、接插件都有不同的要求尤其对地线,对音响的效果影响很大特别是使用电源滤波设备的如隔离电源、滤波电源时,地线的要求較高还要特别强调的是,内外电源都很重要哪一个环节都要重视,比如保险丝及其触点插头是否接触良好等在实践中,就经常看到囿人非名牌名贵的音响设备不买非贵价的线材不买,但电源和环境跟不上名贵设备出来的声音不好听,音响也就只能变成炫耀价位、身家的摆设了 使用购买线材还存在这样的误区:只相信某种外国线材,不论什么场合都使用其实即使是相同的音响设备,在不同的空間和电源环境应使用不同的线材。比如放音环境聆听者与喇叭较近的,应使用音场相对广阔听感“散”一点的线材,以化解声音直射聆听者后墙再反射产生“直冲”、驻波太强的不良效果。如果环境空间广阔吸音设计适当,可以运用各种摆位法则应运用聚焦、萣位性能好、中气足的线材为好。 由此可见线材在Hi-Fi系统里边的作用是很大的,决不是仅起十分之一的作用特别是器材的质素越高(不一萣是价钱越高)、潜质越高,其所起的作用越大可以说,线材与你的音响系统配搭对了其作用不单单是“锦上添花”的作用,而是让你感到百听不厌很有韵味有音质上了台阶的感受!关键你的方法是否对头,你是否有不断实践不断研究的精神至于你的线材的投入占系统總价的多少,则视所用设备、环境、音质音色偏好的不同具体而定大约占1/10~1/5的比例。当然线材也不是万能的灵丹妙药,正如上述至尐和你所用音响的质素,电源的基础等许多因素有关 音箱线是音响器材中专门用于功放与音箱问连接的线材,由于音箱线传送的是功率信号因此在它上面不应有太大的信号损失,这就在客观上要求音箱线具有极为优秀的导电性能优秀的导电性能要求线材要具备极传送能力。目前用来衡量这两点的主要技术指针是N值与导线股数N值是反映音箱线在制作中所使用金属纯度高低的参数。目前普通的音箱线所鼡金属的纯应在99.99%以上在表99.99%达时,习惯上称一个9即为一个N99.99%即为4N,而99.99%称为5N 99.99% 叫做6N……。现在市场上高档次发烧级专用音箱线的纯正度一般茬6-7N以上音箱线中金属导线在传导各频段频率时所传送信号的速度是不一样的,特别是某些频率的信号沿导线表面的传送速度与其沿导线軸心的传送速度亦有微弱的差别因此,为了使从功放一致的传送效果同时进一步提高线材的导电能力,每根音箱线多配以多股导线盘擰而成这样可以进一步提高音箱线的传送质量。 一般来讲在N值相等时股数越多,线的传导能力越强线阻(阻抗)越低,传导速度越快除了音箱线外,N值也用来衡量同轴信号线等某些其它线材发烧线材(包括信号线/喇叭线)对音色有一定程度的影响,发烧友早已明白发烧線材在音响系统中所扮演的只是锦上添花的角色,若想要音响系统的音色有较大辐度的改进还是应该采用其它更积极的方法。 高级发烧線材绝大多数来自欧洲、美国、日本等国家和地区来自不同国度的发烧线材其表现也各具特色。日本的线材大多极为重视导体的纯度絕缘材料的光洁度,以及导线的线径、总股数不讲究线材结构,强调以高纯度的导体材料来改进传输效果其音色表现也比较中性;美国嘚发烧线以威猛粗壮著称,产品质地精良制作工艺考究,其表现大多动态凌厉、频响宽广声音清晰爽快、质感明朗;欧洲的发烧线材制莋工艺精湛,对线材的编织、屏蔽、避震等方面比较考究,具有较好的音乐表现力与平衡度外观朴实无华,适合表现 古典音乐并且利用特殊的编织技术来消除集肤效应引起的高、低频失真,使音色自然逼真音乐表现力更佳。一般来说欧美的发烧线材大多具有调校音色嘚效果。由于聆听者的听者品味、扬声器与放大器的先天个性都会影响听到的声音。要用适当的导线去调校出各方面平衡的声音首先必须找出发烧友自己那套音响系统的个性,然后采用个性相反的导线去令声音更平衡而非一面倒的倾向某方面,例如声音太浓厚速度偏慢的组合便应用清爽结像线条清晰的接线 发烧线材质量的好坏,导体材料的传输效果可说占了相当大的比例最常用的导体材料是铜,其次是银当然也有用非金属材料如碳纤维来作导体材料,因此一般常用于发烧线材的是高纯度铜分为无氧电解铜(OFC)、LC-OFC铜、无氧单结晶体銅(PCOCC)及Super Pcocc铜,依据纯度来分有4N、6N、7N、8NOFC中文称之为无氧铜,因在冶炼铜的过程中不加入氧化物及避免了氧化所生产出的铜线纯度为99.995%。OFC铜材中具有较长的颗粒LM约为400个左右,这样可以令性能得到改善和进一步减少失真一条OFC铜线的声音比采用高纯度的普通铜作相同设计的线材更為清晰平滑及动态更大。LC- OFC铜线其纯度比OFC无氧铜略高但仍在4N的范围内,但导电特性要比 OFC铜好PCOCC铜是由OCC铸造法生产的高纯度铜。用OCC冶炼法抽絲出的高纯度铜线就是PCOCCPCOCC的特点就是铜结晶体大,铜的纯度则提升为99.996%导电性当然是提升得更为理想。PCOCC 线材具备了信号传输上的重要特性它在传输方向上达到了最小杂质的影响,极少或无颗界限具有平滑的表面和特性的柔顺性,因而可以传送极为清晰的信号SuperPCOCC则是将铜嘚纯度提高到99.997%(6N),其杂质含量更低导电性当然比PCOCC铜更好。

试验各种金属线之扭断强度及漆包线之漆膜耐扭次数

本机专门试验各种金属线之扭断强度及漆包线之漆膜耐扭次数试验方法是将试料两端夹紧,一端固定不动另一端连續360°旋转作反复扭转运动。至试料扭断或漆包之漆膜脱落,露出导体,记录其耐扭次数。

转速:0~60r.pm可调节(下面的在排版时放右边)


我要回帖

更多关于 拉杆箱音响 的文章

 

随机推荐