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在专业音响系统中,人们的视线通常集中在主要设备上,不过当音响系统发生故障的时候,出问题的往往都是线材,比如插头接触不良……在音响系统中,线材的作用是不容忽视的。下面列出常见的十种音响线材,你认识多少呢? 又称为1/8接头,一般用途是耳机的传输线、桌上型喇叭传输线、桌上型聊天用麦克风线等等,因为一般3.5mm在使用的的设备多为立体装置,像是喇叭有两边、耳机也有两边,所以3.5mm一般都是立体声设计,我们可以从接头前端的黑线来判断是不是立体声,有两条黑线表示立体声Stereo,若是黑线只有一条表示单声道MONO。(补充:现在更是有4极的3.5mm接头,一般用于手机或者对音质要求较高把左右声道的地线分开。) 关于汽车音响电源线的标准 到目前为止国内对音响线材还没有统一的标准。但正规的厂商都会参照现行的国际标准暂时作为自己的生产标准。这样我们就有了鉴别电源线质量的标准。 正规的电源线,绝缘胶皮采用全新的抗氧化PVC塑料,线芯导体采用隔绝空气法制造的无氧铜(OFC)或镀锡铜、或镀银铜。经过精密设备精工制造而成。 优质的电源线不仅绝缘性、耐热性好,而且线芯导体采用七股对绞或编织,这样才有足够的密度使其降低电阻值、电容量和电感量,因而输出足够的电流量。 而有些不正规的厂商,绝缘胶皮则用再生PVC塑料,线芯导体用再生铜,或铜包铝、或钢丝、或这几种混合体。众所周知。这几种导体相对无氧铜(OFC)的内阻大得多,压降也大得多。这样对只有12V的汽车电源来说是很有害的。 判断电源线的优劣,不能只看它的外观尺寸,更重要是看里面铜芯的粗细与优劣。因为有的电源线将胶皮做得极厚而里面的铜芯却不成比例,做得很细。所以主要得看铜芯切断面大小来确认。 另外还要看每盘线的实际长度与标称的是否一致,有没有短斤缺两的现象。讲到这,开篇的问题就迎刃而解了。 汽车音响电源线的鉴别 科学证明金属导电性由强至弱的顺序是:银、金、铜、铝·····。铜是紫红色金属,铝是银白色金属,铜的韧性比铝强几倍。经济角度考虑,银、金价格太高,铜适中,铝较便宜,且铝的密度不到铜的1/3,但铝的导电能力只有铜的65%左右,以传导等量的电流而言铝的截面积大约是铜的1.6倍。所以专业音响电源线通常采用纯无氧铜(OFC)作为导体,因它具有高导电率、高机械强度、体积小、电阻小的特性,从而可以减少导体发热及电压损失。外皮采用柔软的抗氧化透明PVC为绝缘体。 由此可见只有纯无氧铜制造的,才是导电率高、安全又较经济的电源线,最好是带屏蔽具有抗干扰作用的。有条件的可以选择镀锡铜或镀银铜,因为镀锡铜的物理稳定性最好,镀银铜的导电性更好。但绝不能用铜包铝,因为铜包铝的内阻比纯无氧铜要大4倍左右,造成压降增大,甚至发热,危害音响系统。 通常电源线的正线(火线)与地线的长度比例约为10:1,且地线最好比正线大1号,8GA线用得最多,其次是6GA、4GA,用得较少的是2GA、0GA。 汽车音响电源线的选用与布线 面对一大堆的电源线,怎样选择与音响器材相匹配的呢?大家知道:导体截面越大,内阻越小,容许输出的电流越大,输出的功率亦越大,用与系统匹配的电源线效率就高。电源线的好坏直接影响系统的音质和安全,选择电源线的原则是:电流容量值应等于或大于与功放相接的保险管的值,[标准电源线(5m)电流容量值见下表]。选择合适与否的电源线直接影响音响系统所获电流与电压的稳定性,如用低于系统电流总量的电源线会产生交流噪声,且严重破坏音质,甚至可能过热而燃烧,所以电源线的电流容量应等于或大于音响系统所需的电流。而“地线”与电源线(火线)粗细要相同或大1号,这样能使电流在瞬间释放,从而不影响功放等设备的正常发挥。 再简单讲一下电源线的布线原则:电源线要尽量远离汽车发动机的高热部位,离开行车电脑和音频信号线20㎝以上,与音频线、开机线交叉时应以90°角相交,当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放的布线长度应尽量相同,但主机最好独立供电。线两端应焊好锡,并用电源端子打牢,确保连接各触点良好,这样可以杜绝或减少干扰噪声。电源线最好都包上阻燃隔热棉,或套上阻燃波浪管或扩张网,那样既美观又多一份安全。关于接地线:主机和功放应分开接地,其它各项音响器材应集中于一点接地,并确认接触点良好,这样可避免器材之间形成电位差,而产生噪声。 汽车音响讯号线的特殊性 汽车音响讯号线因传输的电子讯号很微弱,且传输距离较长(5m左右),更不利的是电场磁场干扰颇严重。所以必须用特殊结构的讯号线才能胜任。 按用途分汽车音响讯号线,通常分为音频线和视频线。 好的讯号线应具有极低的传输损耗、良好的屏蔽性能、接触性良好,决定讯号线音质的最主要的因素是:导线材料、绝缘材料、结构方式、RCA插头和焊接方法,此外还与使用技巧有关。如:线的老化(即煲线)、连接方法、方向性等。 导体材料:既理想又经济的是无氧铜线,目前最常用的铜线纯度为99.99﹪(即4N),当然还有6N、7N、8N,甚至有9N的结晶铜。用它制作的信号线,传输失真少、效率高、频响宽且均匀、动态强劲;还有采用镀锡铜,因镀上了具有高阻抗、物理特性稳定的锡,保护铜不受氧化,减少肌肤效应,杜绝杂质,令高音频段长时间保持纯净;再有采用镀银铜,因其表面镀有金属中电阻最小的银,杜绝杂质效应,消除了因杂质引发的高音尖削、低音肥肿等音色劣化现象,使音质纯真,浑然天成;更有资深发烧友喜欢纯银线,声音表现传递速度快、干净与亮丽。 绝缘材料:讯号线的外皮常用透明或不透明抗氧化PVC柔软塑料,内层绝缘用PE料更好,这样可以防止焊接时塑料的热熔、热缩现象。 结构方式:不同结构的讯号线有不同的音响效果,时下有些汽车音响从业者(当然专家除外),延用家用音响最简单的单芯屏蔽线,甚至最简陋的无屏蔽线,这些讯号线因其负端的信号线也兼作屏蔽线,所以容易形成环状干扰,噪声很大,音质自然差。由于汽车音响所处的特殊环境,讯号线应采用有独立二层屏蔽(一层编织网、一层锡纸)的双重同轴线、或二芯环绕结构的线,这二种结构的线,就可以将信号线的负极和接地线分开,不再公用,独立屏蔽,增强了抗干扰性。采用二层屏蔽双重同轴或二层屏蔽二芯环绕结构的讯号线,其屏蔽线只有主机(输出端)一端与负极一起接地或屏蔽线单独接地,这样就避免了与地线形成环状回路,影响讯号的纯度。 好的讯号线要用好的RCA头和优质的锡焊接,RCA头要用纯铜或专用合金材料,且表面镀金或镀银防氧化,顶级的还有卡环式的(带自锁的),焊点要牢且美观,以免振动松脱。从而可以保证与器材良好接触,减少讯号的损失。 所以汽车音响讯号线因所处环境的特殊决定了它的特殊性。 音频线的选购与布线 资深发烧友都知道不同品牌的线材有不同的声音,即所谓中国声、美国声、欧洲声、日本声·····。是因为不同品牌的线材有其固有的频率特性,而决定这一特性的物理因素是:线材的电阻、电感、电容。线材设计师就是巧妙地运用了这三个物理因素,制作出各种风格的线材,就象画家运用三基色画出美妙的山水画一样。由容抗和电容量的公式可知,用较粗的音频线较好,为了安装方便汽车音响音频线通常选用OD为8㎜或6㎜。 由上一讲知晓,汽车音响音频线最好选用单独屏蔽双重同轴或二芯环绕结构的线。购买首先试一下音频线的手感是否柔软,当物理参数、结构相同的,当然是越柔软的越好,再剥开胶皮看一下屏蔽的编织网(或绕包层)是否够密,肯定是越密越好,线芯是否够数(一般是0.12㎜的12根以上)。通常采购无氧铜(OFC)制造的音频线就可以了,如你的顾客特别喜欢高音,那就要购买镀银铜或纯银线。发烧级音频线应该选用金属壳RCA端子,因为金属壳RCA端子抗干扰能力强;一般的音响可选用注塑头。 布音频线时最理想的办法是:购买音频线和RCA端子,自已DIY,若买现成的音频线组,通常过长或过短,从而造成浪费和增加噪声的机会,确实过长的线应折叠起来,而不是卷起来,因这样增大了感抗。尽量远离大电流和大干扰的设备,当确实无法避开干扰源时,应将屏蔽层直接落地。与电源线应以直角相交,这样可以减少电磁场干扰,从而可以保证信号的原音传输。 占士邦座驾 全面武装福特旅行版致胜进入汽车音响频道 诱惑美女漂移赛车 泛珠改装群雄出动 [改装] 什么世道?山寨版“奔驰”满街跑 [改装] 低矮再变脸 西亚特Leon霸气改装 [GPS ] 宽屏更优惠 神行者V6直降700 [音响] 速度与激情富士力狮3.0音响改装 [养车] 黑!机油加蜜糖引擎塞纸巾 [养车] 勿堆杂物 不要把车当仓库 音响线材选用基本知识 音响器材中专门用于功放与音箱间连接的线材,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。那么,下面是小编为大家分享音响线材选用基本知识,欢迎大家阅读浏览。 一、音响线材在音响中的作用 把音响各部分连接起来,传输音频和视频信号,这就是音响线的作用。不少人认为音响线在音响中只是配件,没必要那么讲究,随便找几条凑合着用也可以。当然,这样做音响也能出声音(或者出画面),但实际上效果已打折扣。因为,无论是从碟机到功放机再到音箱这一音频信号的传输过程,还是从碟机到电视机、到投影机这一视频信号的传输过程,都已经受到线材本身传输性能不佳和外来电磁干扰的影响,这些影响削弱和污染了信号,使音响不能发出高保真的声音(电视和投影机不能再现逼真的画面)。因此,正在使用和将要使用音响的朋友,很有必要对音响线多了解一点,并对其作出合理的投资,而且要正确地使用,这样才能确保音响发挥最佳的效果。 应该要强调的是:确保音响能发挥最佳的效果,这是一项综合性的“工程”。除了音响本身的质量要好以外,每个环节的音响线都不能马虎,否则会“前功尽弃”,浪费音响、浪费钱,得到的只是打了折扣的声音和画面效果。这跟自来水塔的水本身很干净,因为某段水管被污染,所以你得不到干净的水一样的道理。 二.音响线的分类 音响线包括音频线和视频线两大类。因为音频的英文为“AUDIO”,视频的英文为“VIDEO”,所以有人把音响线简称为AV线。 音频线包括:模拟音频线、平衡线、光纤线、同轴线、喇叭线; 视频线包括:模拟视频线、S端子线、色差线、逐行扫描线。 三.音响线的购买和使用应重视的问题 音响线在音响中传输信号,起到“桥梁”的作用,因而至关重要。好的音响线与差的音响线两者之间不仅材料档次不同,而且内部的结构原理也不尽相同,所以无论是信号传输性能还是抗外来电磁干扰的性能都有一定差别。高档音响选配高档音响线,中档音响选配中档音响线,低档音响选配低档音响线,这是保障音响发挥最佳效果的最合理的投资原则。有人买了高档音响,却为了省钱而选配低档的音响线,这跟开奔驰车到油站加最便宜的90#汽油没什么区别——表面上省了钱,实际上效果不是最佳,浪费了高档音响、浪费了奔驰车。通常在中高档的音响配置中,音响线所占的投资比例为15%~30%较为合理。 使用音响线时,应注重几个方面: ①在够用的前提下,音响线应尽可能短,多余的长度会增加信号损耗,降低音质和画质。切莫贪心,以为音响线愈长愈好; ②要尽可能保持音响线平直使用,弯曲或缠绕都会阻滞信号传输,有损音质和画质; ③音响线与音响各部分的连接一定要紧固,接触不良会产生杂音和造成画面模糊; ④喇叭线的'大小应适中。音响功率较大,可选用较粗一点的喇叭线,反之亦然。喇叭线大小与音响功率大小不匹配,会有损音质,严重的还会烧坏音响零部件。切莫贪心,以为喇叭线愈粗愈好; ⑤音响线使用一段时间后,由于两头的端子长时间裸露在空气中,有可能被氧化,以致损害信号的传输。若出现这种情况,应及时换上新的音响线; ⑥音响同一功能具备多种选择时,应优先选用效果最佳的一种。比如,碟机到电视的画面信号同时备有模拟、S端子、色差和逐行扫描这几种传输模式时,应首先选用逐行扫描线传输信号,其次再考虑色差线、S端子线和模拟视频线;碟机与功放机之间同时具备模拟音频信号传输和光纤信号传输时,应首先选用光纤线传输信号,其次再考虑模拟音频线;功放机与音箱之间同时具备单线分音和双线分音连接功能时,应首先选用双线分音方式连接喇叭线…… 如此类推,选择最佳的使用功能,才能确保音响发挥最佳的声音效果和画面效果。音响不可能同时用两种或两种以上的方式传输信号(例如在同一套音响里,不可能同时用S端子线和色差线来传输画面信号),所以千万不要浪费音响线、浪费钱。 四. 模拟音频线与平衡线 模拟音频线实际上就是常见常用的普通音频线,因为它传输的是模拟音频信号,不是数字音频信号,所以正规来说叫模拟音频线,通常在中低档的音响中使用,也可以在其它影音设备(如摄像机)中使用。平衡线传输的也是模拟音频信号,但因其构造和传输原理与模拟音频线不同,所以两者的传输效果不相同。同一等级比较,前者的传输会更高保真一些,因此多用在高级或“发烧”级的音响中。前提是:功放机和碟机(或独立解码器)必须具备平衡电器设置,否则有平衡线也派不上用场。音响同时具备模拟音频传输和平衡音频传输两种功能时,一定要选购平衡线来传输音频信号,这样声音会通透饱满一些,声场也会宽广一些。 五.光纤线与同轴线 光纤线与同轴线在音响中的功能一样,都是把碟机输出的数字音频信号传输给带解码功能的功放机(或独立解码器)解码成普通的音频信号。但因两者的传输原理不同,所以效果也不相同。光纤传输精确、快捷,高音清脆明亮;同轴传输的高音比较中性、自然,中低频也较通透饱满一些。消费者可根据自己对音质的不同爱好选择使用,倘若你比较喜爱古典音乐,笔者建议你选用同轴传输。 六.音响最后的音频传输线——喇叭线 喇叭线作为音响最后的音频传输线,其作用“举足轻重”。喇叭线选配不合理、使用不正确,会有损音响的声音效果。 影响喇叭线传输效果有几方面因素: ①长度:太长会增加信号损耗、浪费钱,太短又不能使两主音箱距离恰当、形成合理的声场。一般来说,主音箱每边喇叭线的长度为2.5米较合理。 ②大小:喇叭线太粗会增加信号损耗,太小又会阻滞信号传输,应以音响功率大小为依据而确定。 ③材料和构造:喇叭线的构造和里边导体的材质,会影响信号导通性能和抗外来电磁干扰性能。 ④接线端子:喇叭线两头的接线端子分别与功放机和音箱连接,其材料的好坏直接影响喇叭线整体的传输效果,一般用高纯度、镀金的无氧铜制作效果较好。 【音响线材选用基本知识】相关文章: 如何合理的选用音响线材-音响工程中选用合理线材的方法11-13 如何合理选用音箱线材08-07 音响线材实用知识05-04 音响线材专业知识08-18 音响线材分类及作用08-14 家庭音响线材基本常识10-23 汽车音响线材安装方法技巧08-14 迷你音响基本知识08-10 音响的基本知识11-04音响线材选用基本知识的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于音响线材选用基本知识、音响线材选用基本知识的信息别忘了在本站进行查找喔。
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