這很平衡阿! 紙盆高音! 低音粉磁;中高音天然磁。
都不知道,好生重要,還是天然磁重要!
單體好聲、歹聲、走向;取決紙盆!
紙盆靈敏,取決磁束!
什麼樣的空間場地,就設計什麼樣式的紙盆;之所以PA(大空間)與家用(小空間)的差別!
聆聽距離,與喇叭紙盆設計很有關係
因為會牽扯到紙盆擴散(聲音)效果!
也就是說,我們可以設定紙盆曲度、厚度、材質、重量,在特定音壓,是聲音完全擴散
批如,PA單體,需在某個音壓上,才能完全釋放頻響!
聲音擴散,對喇叭設計是一項考驗;玩不完全擴散,取決好聲或歹聲!
一切都在講頻率、哪個頻率不足就補、哪個頻率凹陷就填、哪個頻率重疊就拉開
但是....平整的曲線,絕對難聲!
頻率代表能量(後級);過於平整的曲線,聲音會呆版呆滯、音場缺缺、梵音缺缺
寫的真繞口令!
以上長時間玩單體與分頻得來的經驗與感想
分音器是需要 長時間實作,經測試再測試;並一項一項去驗證
為了找出找出最好的組合,因此,購入了很多電容、電阻,包括類型PP、油質、線繞、軍規
不同材質的被動元件,效果(音效)皆不同
搭配有缺陷,聲音就會毛躁
剛開始的確有點像瞎子摸象,但是分音器是有跡可循的,通常有一個規矩在
電容與電阻的搭配,才能讓...
(1)高音甜而不刺
(2)通透有音場;聲音不會太平面
(3)低音暫態好,不糊也通透
或許你無法認同我的說法;這是正常的!
網路上有很多分音計算公式 ,可用嗎?
可用,我們何必經測試再測試;並一項一項驗證求好聲
分音器之重要,可以讓你省掉很多高價後端器材 (訊源、銘管機)
之所以,我用的管後級,都是三流機,PP管機我也用、蘇聯管照插
完善的分音器+體質好的揚聲器;會讓我願意捨棄
(1)前級
(2)高價管後級
(3)高階訊源
關於音響神話,必須長時間驗證與親身體會
別再以訛傳訛,什麼空間、角椎、墊材、百萬元線材、擺位、銘管/機、
如果是商人,我只要控制喇叭分音器
後端器材,我就可以大玩行銷手法;什麼大功率、鬼訊源、音質改善器
因為,喇叭是最後重播聲音最後一環
簡單說就是,我控制分音器,利用L/C/R能量匹配,讓買家覺得聲音悶悶的,此時我在拿出合適的功率後級來搭這對喇叭,消費者會恍然,喔! 好好聽唷!
事實上,我在分音設計動手腳,這都關於能量匹配問題爾以
所以,現在後端器材,幾乎沒什麼變,就變在外觀
控制聲音走向,都是揚聲器+分音器;我只要掌握這一點,什麼類的鬼後級紛紛出攏嚕
高價的後端器材,只是個幌子!
就拿高效率喇叭+分音器來說,你說百瓦後端機,會大賣嗎
一切都是能量匹配問題。
行銷策略很可怕的;被讓音響玩,才到自己喜愛的聲音,多聽多多拜訪老前輩
我不是說現代音響不好,當然市場絕對一切^_^
.....或者大家都被金錢末滅掉好聲了?一定要千萬音響才讚就對了?!
我單一個分音器(分頻),就可以牽動整個音響界的走向
(主動分音,不流行,這也是行銷策略之一;因為主動分音太棒了)
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同軸陣列高音唷! 爽度100。
看一下低音紙盆,深度曲度還真特別!
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音箱弄成這樣,也很不錯!
這空間應該有10坪;很多國外玩家,幾乎都玩二音路,同軸整合實在不錯,美觀又大方
1輩子有這麼長;慢慢玩;慢慢玩!
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低布那低音箱的設計,我認為這是最棒的低音箱設計
二單體,面對面;下次改玩這種低音箱。
這系統,應該是電分系統。
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上面那EV號角,是我最愛最愛的號角之一,造型大方,很得體。 ㄏㄏ
底下低音音箱,也是號角;隧道越長,低音樂豐富。
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似乎是軍規由電容。規格1UF。用於分音器、旁路。
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這分音器風格,真像我,這樣很方便,我都用鱷魚夾。
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這級間盒,還真有風格。你也知道我是級間迷。
最近我也在為級間盒的造型再困擾!
前天還去買一個古典旋鈕哩!
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哈哈哈,裝12吋低音,帳版系統。 這輩子別無所求,我只要這樣,靜靜地待一晚就好。
從下圖可看出精密線繞電阻, 是用鎳鉻電阻絲繞製而成, 結構要比一般薄膜電阻好. 電阻絲直接焊在引腳上. 不用端帽壓合, 接觸也最佳. 所以聲音當然會比較甜美細膩.
電阻中最甜聲的就是精密繞線電阻, 為甚麼搭棚好過PC板, 因為音樂的細微信號經過好的機內線和完全熔合的焊點,有如經過平坦的高速公路,平順而細滑. PC板就不一樣了,先是鍍的銅箔導電性就差一些,焊點也是需經過薄薄的焊錫才接通銅箔,有如經過橋樑不平的接縫. 經過粗躁的路面和一堆高低不平的接縫,好聲都被折磨光了. 精密繞線電阻 其引線和電阻體的接點是很講究的. 再加上電阻體本身就是電阻絲,比起一般金屬膜電阻好聲, 當然是必然的.有些人說線繞電阻含有電感成分, 會強化高頻, 其實剛好相反. 在較大阻值下, 繞線重重疊疊, 反而雜散電容的影響會大過電感. 所以用在回饋或屏極時, 不須再加補償電容.
Precision Wirewound Resistors
Wirewound resistors are generally classified as either “power wirewounds”
or “precision wirewounds.” Power wirewound resistors are
subject to greater changes in service and are not used where precision
performance is required; therefore, they are not considered in
this discussion.
The wirewound resistor is usually made by winding insulated resistance
wire of a specific diameter around a bobbin. Different wire
diameters, lengths, and alloys provide the desired resistance and
initial characteristics. Precision wirewound resistors have better ESD
stability and lower noise than thin or thick film resistors. Wirewounds
also have a lower TCR and better stability.
The initial tolerance of wirewound resistors can be as low as
・} 0.005 %. The TCR, which is the amount of resistance change with
each degree Centigrade change in temperature, can be as little as 3
ppm/°C typical; but for low resistance values, wirewounds are generally
in the region of 15 ppm/°C to 25 ppm/°C. Thermal noise is low,
and TCR tracking to ・} 2 ppm/°C over a limited temperature range is
possible.