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汽车音响改装从入门到精通
作者:汉中市经济开发区爱车人汽车影音工作室 发稿日期:2020-01-07 13:07:11
你是否对自己车上的音响感到满意?
  你是否觉得原车的音响声响没有层次感、声场狭窄、人声不丰满?
  即便你已经晋级过一次音响,但还是觉得高频不行亮堂、低频不行给力?
  你是否觉得原车的音响听歌还不如听收音机?
  假如以上的问题你具备其间一项,那你或许需要晋级一下你车上的音响了。假如你不知道怎么改装汽车音响,那你能够关注咱们,现在每逢周一、三、五,非常城市汽车将为你带来专题课程——汽车音响改装从入门到通晓,每节课只需要花几分钟时间阅览,轻松学会如何改装汽车音响!
一、声学常识分三部分
  (一)声响
  声响是空气分子的振荡。物体的振荡(咱们称之为"声源")引起空气分子相应的振荡,传入人耳导致鼓膜振荡,经过中耳、内耳等一系列听觉器官的共同效果使人听到了声响。并不是一切的空气分子的振荡都构成声响,空气分子的振荡有必定的规则,咱们把它描绘为"波",下面咱们对"声波"作一个简略的论述:
  (二)声波
  把石头扔进平静的水面,会构成一组向四周分散的水波,这是咱们所能见到的比较直观的"波",空气分子振荡构成的声波要复杂一点,它是从声源向四周立体分散的一组疏密波,空气分子并不是从声源一向跑到您的耳朵,而是在它原本的方位振荡,然后引起与它相邻的空气分子随之振荡,声响就是这样从声源很快地向外传达的,声响在空气中的传达速度是331米/秒。
  举一个简略的比方,麦浪的运动跟声波很相似,粒子的振荡方向与波的运动方向是平行的。波需要经过介质来传达,麦浪的运动到田埂边就天然停止了,声波的传达介质是空气分子,所以,真空里声响是不能传达的。
  (三)声响的频率
  声波每秒的振荡次数称为频率,频率在20Hz~20KHz之间称为声波;
  频率大于20KHz称为超声波;
  频率小于20Hz称为次声波。
  超声波和次声波人耳是听不到的,地震波和海啸都是次声波。有些动物的耳朵比人类要活络得多,比方蝙蝠就能"听到"超声波。
  世界上很少存在单一频率的 "纯音",咱们所听到的声响大都是各种频率的复合音,如乐器发出的单音就是周期性的复合音,语音则是非周期性的复合音。
  让咱们对声响的频率有一个比较直观的概念:
  大鼓的“蓬蓬”声频率很低,大约在数十赫兹左右;
  人的语音频率规模首要在200Hz到4000 Hz之间;
  锣声、铃声的频率大约在2000 Hz到3000Hz左右;
  在人类语音中,女声比男声频率要高一点;童声要比成人频率高一点;“啊啊”声频率较低,“咿咿”声频率稍高,“嗤嗤、嘶嘶”声频率最高。知道这一点很有用,在实践选配中,你能够常常用来测试病人戴助听器前后对声响频率的反响。
二、 声响的根本性质
  (一)声波的传达特性
  声波在传达中会发生反射、折射、绕射和干与等现象:
  (1)反射和折射,声波从一种媒质进入另一种媒质的分界面时,会发生反射现象。遇到障碍物时,还有一部分声波将进入障碍物而发生折射。
  (2)绕射,当声波遇到墙面或其他障碍物时,会有一部分声波绕过障碍物的边缘而持续向前传达,这种现象称为绕射。
  (3)干与,干与是指一些频率相同的声波在传达中相互叠加后会使声波在有的地方增强,有的地方削弱的现象。
  除了上述3种首要特性外,声波在传达过程中还有吸收与透过现象、谐振现象、衰减现象等特性 。
  (二)声响的三要素
  声响首要是经过音量、腔调、音色这3个要素来体现其特性的。
  (a)音量又称响度,是指人耳对声响强弱的片面感触。音量首要取决于声波的振幅大小。
  (b)腔调又称音高,是指人耳对声响调子凹凸的片面感触。腔调首要取决于声波频率。
  (c)音色是指人耳对声响特征的片面感触。音色首要取决于声响的频谱结构。
  声响的三要素
  可闻声的强度与频率规模
三、  人耳听觉的根本特性
  (一)人耳听觉规模
  可闻声、听阈和痛域决定了人耳的听觉规模。
  (1)可闻声:是指正常人能够听到的声响,其频率规模为20 Hz~20 kHz,称为音频。
  (2)听阈:可闻声必须到达必定的强度才干被听到,正常人能听到的强度规模为0~140 dB。使声响听得见的最低声压级称为听觉阈值,它和声响的频率有关。在杰出的听音环境中,听力正常的青年人,在800~5000 Hz频率规模内的听阈非常接近于零分贝(对应的声波的声压值为0.00012帕)。
  (3)痛域:使耳朵感到痛苦的声压级称为痛域,它与声响的频率关系不大。通常声压级到达120 dB时,人耳感到不舒适;声压级大于140 dB时,人耳感到痛苦;声压级超越150 dB时,人耳会发生急性损害。
  (二)听觉等响特性
  听觉等响特性是反映人们对不同频率的纯音的响度感觉的根本特性,通常用等响曲线来表明。
  (1)人耳对3~4 kHz频率规模内的声音响度感觉最活络。人耳对低频和高频声响的活络度都要降低。
  (2)声压级越高,等响曲线越趋于平坦,声压级不同,等响曲线有较大差异,特别是在低频段。所以,在放音时,特别是小音量放音时,就需要等响控制电路来补偿。 
  (三)听觉阈值特性
  听觉阈值特性就是指人耳对不同频率的声响具有不同的听觉活络度的特性。通常情况下,正常人能听到的声响强度规模为0~140dB。人耳在800Hz~5kHz频率规模内的听阈非常接近于0dB,而对100Hz以下的信号或18kHz以上的信号的听觉活络度却大大降低。
  (四)听觉掩蔽特性
  听觉掩蔽特性,是指一个较强的声响往往会掩盖住一个较弱的声响,使较弱的声响不能被听到。这种掩蔽特性有频域掩蔽和时域掩蔽。
  (1)频域掩蔽。是指一个幅度较大的频率信号会掩蔽相邻频率处的幅度相对较小的频率信号,使小信号不能被听不见。
  (2)时域掩蔽。是指在时间上,一个强信号会掩蔽掉前后一段时间内较弱的声响,使之不能被听到。
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汽车音响改装从入门到精通
发稿日期:2020-01-07 13:07:11
你是否对自己车上的音响感到满意?
  你是否觉得原车的音响声响没有层次感、声场狭窄、人声不丰满?
  即便你已经晋级过一次音响,但还是觉得高频不行亮堂、低频不行给力?
  你是否觉得原车的音响听歌还不如听收音机?
  假如以上的问题你具备其间一项,那你或许需要晋级一下你车上的音响了。假如你不知道怎么改装汽车音响,那你能够关注咱们,现在每逢周一、三、五,非常城市汽车将为你带来专题课程——汽车音响改装从入门到通晓,每节课只需要花几分钟时间阅览,轻松学会如何改装汽车音响!
一、声学常识分三部分
  (一)声响
  声响是空气分子的振荡。物体的振荡(咱们称之为"声源")引起空气分子相应的振荡,传入人耳导致鼓膜振荡,经过中耳、内耳等一系列听觉器官的共同效果使人听到了声响。并不是一切的空气分子的振荡都构成声响,空气分子的振荡有必定的规则,咱们把它描绘为"波",下面咱们对"声波"作一个简略的论述:
  (二)声波
  把石头扔进平静的水面,会构成一组向四周分散的水波,这是咱们所能见到的比较直观的"波",空气分子振荡构成的声波要复杂一点,它是从声源向四周立体分散的一组疏密波,空气分子并不是从声源一向跑到您的耳朵,而是在它原本的方位振荡,然后引起与它相邻的空气分子随之振荡,声响就是这样从声源很快地向外传达的,声响在空气中的传达速度是331米/秒。
  举一个简略的比方,麦浪的运动跟声波很相似,粒子的振荡方向与波的运动方向是平行的。波需要经过介质来传达,麦浪的运动到田埂边就天然停止了,声波的传达介质是空气分子,所以,真空里声响是不能传达的。
  (三)声响的频率
  声波每秒的振荡次数称为频率,频率在20Hz~20KHz之间称为声波;
  频率大于20KHz称为超声波;
  频率小于20Hz称为次声波。
  超声波和次声波人耳是听不到的,地震波和海啸都是次声波。有些动物的耳朵比人类要活络得多,比方蝙蝠就能"听到"超声波。
  世界上很少存在单一频率的 "纯音",咱们所听到的声响大都是各种频率的复合音,如乐器发出的单音就是周期性的复合音,语音则是非周期性的复合音。
  让咱们对声响的频率有一个比较直观的概念:
  大鼓的“蓬蓬”声频率很低,大约在数十赫兹左右;
  人的语音频率规模首要在200Hz到4000 Hz之间;
  锣声、铃声的频率大约在2000 Hz到3000Hz左右;
  在人类语音中,女声比男声频率要高一点;童声要比成人频率高一点;“啊啊”声频率较低,“咿咿”声频率稍高,“嗤嗤、嘶嘶”声频率最高。知道这一点很有用,在实践选配中,你能够常常用来测试病人戴助听器前后对声响频率的反响。
二、 声响的根本性质
  (一)声波的传达特性
  声波在传达中会发生反射、折射、绕射和干与等现象:
  (1)反射和折射,声波从一种媒质进入另一种媒质的分界面时,会发生反射现象。遇到障碍物时,还有一部分声波将进入障碍物而发生折射。
  (2)绕射,当声波遇到墙面或其他障碍物时,会有一部分声波绕过障碍物的边缘而持续向前传达,这种现象称为绕射。
  (3)干与,干与是指一些频率相同的声波在传达中相互叠加后会使声波在有的地方增强,有的地方削弱的现象。
  除了上述3种首要特性外,声波在传达过程中还有吸收与透过现象、谐振现象、衰减现象等特性 。
  (二)声响的三要素
  声响首要是经过音量、腔调、音色这3个要素来体现其特性的。
  (a)音量又称响度,是指人耳对声响强弱的片面感触。音量首要取决于声波的振幅大小。
  (b)腔调又称音高,是指人耳对声响调子凹凸的片面感触。腔调首要取决于声波频率。
  (c)音色是指人耳对声响特征的片面感触。音色首要取决于声响的频谱结构。
  声响的三要素
  可闻声的强度与频率规模
三、  人耳听觉的根本特性
  (一)人耳听觉规模
  可闻声、听阈和痛域决定了人耳的听觉规模。
  (1)可闻声:是指正常人能够听到的声响,其频率规模为20 Hz~20 kHz,称为音频。
  (2)听阈:可闻声必须到达必定的强度才干被听到,正常人能听到的强度规模为0~140 dB。使声响听得见的最低声压级称为听觉阈值,它和声响的频率有关。在杰出的听音环境中,听力正常的青年人,在800~5000 Hz频率规模内的听阈非常接近于零分贝(对应的声波的声压值为0.00012帕)。
  (3)痛域:使耳朵感到痛苦的声压级称为痛域,它与声响的频率关系不大。通常声压级到达120 dB时,人耳感到不舒适;声压级大于140 dB时,人耳感到痛苦;声压级超越150 dB时,人耳会发生急性损害。
  (二)听觉等响特性
  听觉等响特性是反映人们对不同频率的纯音的响度感觉的根本特性,通常用等响曲线来表明。
  (1)人耳对3~4 kHz频率规模内的声音响度感觉最活络。人耳对低频和高频声响的活络度都要降低。
  (2)声压级越高,等响曲线越趋于平坦,声压级不同,等响曲线有较大差异,特别是在低频段。所以,在放音时,特别是小音量放音时,就需要等响控制电路来补偿。 
  (三)听觉阈值特性
  听觉阈值特性就是指人耳对不同频率的声响具有不同的听觉活络度的特性。通常情况下,正常人能听到的声响强度规模为0~140dB。人耳在800Hz~5kHz频率规模内的听阈非常接近于0dB,而对100Hz以下的信号或18kHz以上的信号的听觉活络度却大大降低。
  (四)听觉掩蔽特性
  听觉掩蔽特性,是指一个较强的声响往往会掩盖住一个较弱的声响,使较弱的声响不能被听到。这种掩蔽特性有频域掩蔽和时域掩蔽。
  (1)频域掩蔽。是指一个幅度较大的频率信号会掩蔽相邻频率处的幅度相对较小的频率信号,使小信号不能被听不见。
  (2)时域掩蔽。是指在时间上,一个强信号会掩蔽掉前后一段时间内较弱的声响,使之不能被听到。
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