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对电路不太懂,还不知道啥是阻抗匹配,前级是不是放大电压的?
比如电脑声卡出来的信号足够驱动耳机,电压电流都在合适的区间,
直接驱动音箱就不行了,接个纯后级可以加大电流,但是电压变化幅度不够大,音色就暗淡模糊不够清晰,
那先用前级让电压更跳跃,再过后极附上电流,就让喇叭清晰响亮的发声了
我这么想是因为耳放好像就是前级,因为电压信号变化幅度更大了,所以声音更清楚了,高阻抗的耳机当然是需要更大的电压才能推动。
那么合理猜想一下,远距离输送音频信号比如影院大厅要布置环绕声是不是应该先设置前级把信号放大,再经过长长的信号线到达音箱,每个环绕箱里设置后极,这样失真才低。
还有是涉及到分频的玩法,功率分是最直接的,但是会损失低频的功率,电分是用运放对付音频信号,二者共同点在于都是模拟电路,那么高规格的数字音频能不能用一个算法直接生成分好频的波形(甚至将来连人声乐器都分开,相似的几种乐器用一只喇叭,男生女生用的喇叭也分开,一群喇叭交响乐,比高清还清,那样的源可以直接做到干干净净的去掉人声),从声卡出来就是分开的,像网线一样传音频信号,省的搞很多什么网络/匹配/补偿/失真,也有个好处,调节分频点灵活/方便,斜率什么的也可以更直观/理想。 之后就一根细长的屏蔽线直通后极,音量调节和高低音比例都靠声卡这个产生信号的地方搞。不用担心放出来的和源的不一致,当个mic收声回去和源对比一下就OK了,这样甚至不用关心喇叭好坏,系统都能给出意见。
还有个好处,比如喜欢听3886的高音,胆机的中音,7293的低音,这么搞就行,产生信号没失真,直通后级有一点染色,再由喇叭出声再来点染色,应该比前级染色-后极染色-喇叭再染色强些吧。
不知道理解对了没,请高手指点一下, |
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