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一点迷惑:驱动力和功率的关系 [复制链接]

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这个问题首先要区分功率和控制力的含义,功率指功放的单位时间输出能量的能力,只与功放本身的素质有关,控制力指功放和音箱(包括环境)的相互作用,这样就牵扯到系统的电能和声能的互换关系,很复杂,简单说就是电动机和发电机的关系。
一、流过电流的导线受到磁场的作用,产生磁力,电流的方向和磁场的方向决定受力的方向,电流的大小和磁场的强弱决定受力的大小,这样,静磁场越强、喇叭的力学惯性越小,换能效率越高,即灵敏度高。原理类似电动机。
二、导体在磁场中切割磁力线,导体两端产生感应电动势,导体受力越大,感应电动势的负载能力越强,类似发电机。
三、喇叭由于音圈、折环、振模的机械顺性的存在,就有机械谐振点,在这个频率点附近,呈现发电机特性明显,感应电动势回馈到功放的输出端,由于功放的非线性,产生互调产物,听感变化,功放的互调产物越少,系统换能的失真越小,功放的电流输出能力越好,电阻尼越好,控制力越好,所以,功放的线性越好,系统的控制力越好。和功率的大小无直接关系,功率大的功放在小功率输出情况一般线性较好,所以有一个错觉,大功率功放的控制力优于小功率功放。
四、设计合理的音箱(包括分频器)能有效的减小感应电动势,这是电声学的范畴,我一知半解,就不在这里大放厥词了,让电声专家来解释。
五、优秀的喇叭的谐振频率低,也就是机械顺性差,感应电动势高,灵敏读低,所以,需要大功率,高线性的功放推动,也就是我们常讲的“大食”。

一点浅见,欢迎拍砖。
最后编辑www.www
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一、流过电流的导线受到磁场的作用,产生磁力,电流的方向和磁场的方向决定受力的方向,电流的大小和磁场的强弱决定受力的大小,这样,静磁场越强、喇叭的力学惯性越小,换能效率越高,即灵敏度高。原理类似电动机。

是不是大磁体短冲程的喇叭力学惯性越小,换能效率高,即灵敏度高?

二、导体在磁场中切割磁力线,导体两端产生感应电动势,导体受力越大,感应电动势的负载能力越强,类似发电机。
这个感应电动势是什么?负反馈?那么它的负载又是什么?

功放的线性是指什么?

优秀的喇叭的谐振频率低,也就是机械顺性差
谐振频率低为什么机械顺性就差?

请教了
最后编辑GRAMMY
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www.www 在 2006-1-16 6:31:22 发表的内容
这个问题首先要区分功率和控制力的含义,功率指功放的单位时间输出能量的能力,只与功放本身的素质有关,控制力指功放和音箱(包括环境)的相互作用,这样就牵扯到系统的电能和声能的互换关系,很复杂,简单说就是电动机和发电机的关系。
一、流过电流的导线受到磁场的作用,产生磁力,电流的方向和磁场的方向决定受力的方向,电流的大小和磁场的强弱决定受力的大小,这样,静磁场越强、喇叭的力学惯性越小,换能效率越高,即灵敏度高。原理类似电动机。
二、导体在磁场中切割磁力线,导体两端产生感应电动势,导体受力越大,感应电动势的负载能力越强,类似发电机。
三、喇叭由于音圈、折环、振模的机械顺性的存在,就有机械谐振点,在这个频率点附近,呈现发电机特性明显,感应电动势回馈到功放的输出端,由于功放的非线性,产生互调产物,听感变化,功放的互调产物越少,系统换能的失真越小,功放的电流输出能力越好,电阻尼越好,控制力越好,所以,功放的线性越好,系统的控制力越好。和功率的大小无直接关系,功率大的功放在小功率输出情况一般线性较好,所以有一个错觉,大功率功放的控制力优于小功率功放。
四、设计合理的音箱(包括分频器)能有效的减小感应电动势,这是电声学的范畴,我一知半解,就不在这里大放厥词了,让电声专家来解释。
五、优秀的喇叭的谐振频率低,也就是机械顺性差,感应电动势高,灵敏读低,所以,需要大功率,高线性的功放推动,也就是我们常讲的“大食”。

一点浅见,欢迎拍砖。


分析的非常好。有一处想修正一下;
“静磁场越强、喇叭的力学惯性越小,”不太准确,因为“力学惯性”只与“质量”和“运动速度”有关,因此,建议将“喇叭的力学惯性越小”换成“喇叭的力学惯性越容易受到(电功率)控制,”
当否?愿意和www.www 兄弟讨论。
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放大器驱动力的大小在很大的程度上取决于放大器动态内阻的大小和稳定性。动态内阻的大小和稳定性与负反馈的形式、深度、负载特性有关,与功率无关。动态内阻小且稳定性的功率放大器驱动力就强,相反动态内阻大且不稳定性的功率放大器驱动力就弱。
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www.www 在 2006-1-16 6:31:22 发表的内容
这个问题首先要区分功率和控制力的含义,功率指功放的单位时间输出能量的能力,只与功放本身的素质有关,控制力指功放和音箱(包括环境)的相互作用,这样就牵扯到系统的电能和声能的互换关系,很复杂,简单说就是电动机和发电机的关系。
一、流过电流的导线受到磁场的作用,产生磁力,电流的方向和磁场的方向决定受力的方向,电流的大小和磁场的强弱决定受力的大小,这样,静磁场越强、喇叭的力学惯性越小,换能效率越高,即灵敏度高。原理类似电动机。
二、导体在磁场中切割磁力线,导体两端产生感应电动势,导体受力越大,感应电动势的负载能力越强,类似发电机。
三、喇叭由于音圈、折环、振模的机械顺性的存在,就有机械谐振点,在这个频率点附近,呈现发电机特性明显,感应电动势回馈到功放的输出端,由于功放的非线性,产生互调产物,听感变化,功放的互调产物越少,系统换能的失真越小,功放的电流输出能力越好,电阻尼越好,控制力越好,所以,功放的线性越好,系统的控制力越好。和功率的大小无直接关系,功率大的功放在小功率输出情况一般线性较好,所以有一个错觉,大功率功放的控制力优于小功率功放。
四、设计合理的音箱(包括分频器)能有效的减小感应电动势,这是电声学的范畴,我一知半解,就不在这里大放厥词了,让电声专家来解释。
五、优秀的喇叭的谐振频率低,也就是机械顺性差,感应电动势高,灵敏读低,所以,需要大功率,高线性的功放推动,也就是我们常讲的“大食”。

一点浅见,欢迎拍砖。

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五、优秀的喇叭的谐振频率低,也就是机械顺性差,感应电动势高,灵敏读低,所以,需要大功率,高线性的功放推动,也就是我们常讲的“大食”。

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6W大佬:

     果然高见,因为愚弟孤陋寡闻,现有小许疑问,大佬所指:“优秀的喇叭的谐振频率低,也就是机械顺性差,感应电动势高,灵敏读低,所以,需要大功率,高线性的功放推动,也就是我们常讲的“大食”。”

喇叭的谐振频率是分为两大类,一种是机械性(物质)谐振,另一种是电子学上的谐振。

(1)机械性(物质)谐振:
    喇叭单元音盘的物料本身存在一定的谐振点。例如:纸盘,羊毛盘,PP盘等不同物料的低音单元用手指敲击就发出不同的声音,这个就是物质本身的谐振点。

(2)电子学上的谐振:
    喇叭单元内的音圈当配上了分频器,经过分频器的阻,容,电感线圈就形成了一个频率谐振源(就像AM收音机里的中周一样)。


喇叭的灵敏度高低,除了上列各位DX帖子所述的各种条件外,小弟有一点想补充,所有高灵敏度的Hi Fi喇叭其低音单元口径是特别大的,原因就是它的振膜需要大面积地鼓动空气,来传递足够响亮的音波。

所以,喇叭的谐振频率,机械顺性跟灵敏度是没有直接关系的。

上个世纪以来所有优秀的喇叭(天价级,经典类)除了LS3/5A外,都是高灵敏度的大音箱。所以优秀的喇叭不应该是低灵敏度的……………………………………欢迎投鸡蛋!!!!
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quote]
低温兄,那些实验大约是什么时间做的?是哪些名厂的功放啊?[/quote]
好像是1984年的实验,公布结果时全部隐去了厂家。等晚上回家查一下。
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Wilmer威馬 在 2006-1-15 1:31:16 发表的内容
名气如 NAIM 是 B 类放大,驱动力及音色也兼备,其实就是因为 B 类够稳定,我认为音箱始终以消耗电压为主,电流主要是令功放面对大幅变动的阻抗负载时更稳定,所以结论应该是不管什么类和功率,关键还是稳定。


我在用Jeff RowlMd 5时所呈出内敛、沉稳的风格,声音含蓄,不显山露水,拥有极宁静的音乐背景,艺术气息浓郁,我认为这就是威馬兄所说的够稳定;但没有亲自用过的同好,他就不一定体会得到!
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这个帖子可以讨论到本世纪末
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我说的是顺性
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www.www 在 2006-1-17 18:15:13 发表的内容
呵呵,我也用12寸听交响乐


呵呵,我用门板一样大面积的屏风喇叭听Star War Track,还是不太够……
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