振动本身不受口径的限制。事实上,其他人已经总结了这个问题。
耳机的振动部件,如振膜(振膜的音圈),石家庄市车载喊话器,如果在激励源的驱动下没有障碍物,肯定会振动。
问题是开放式或高泄漏耳机会产生“声音短路”。一般来说,车载喊话器价格,当波长相对较长时,即当频率较低时,由振动膜激发的前空气的振动和后空气的振动被中和。这样,在远场中就检测不到声音了。换句话说,人们听不见。
然而,入耳式耳机、封闭式耳机或封闭式耳机可以阻挡或减少“声音短路”,因此振膜前面的空气振动可以被感知为“声音”,并保持腘声压。
声学短路本质上是波的反相,叠加后振幅减小。(“波浪独立原理”和“波浪叠加原理”)
当振膜向前或向后移动时,声波会反转。当声波频率较低时,声波的传播具有很强的衍射能力,几乎没有方向性。因此,振膜的背声波可以衍射到振膜(纸盆)的前面,振膜前面某点听到的声音应该是前声波和背声波的组合。如果这两种声波的相位相反,此时的合成声压将会降低,甚至为零,车载喊话器价格,并且不会听到声音。此时的现象类似于由短路引起的电器电压下降的现象,车载喊话器电话,这种现象称为声短路。
昂贵扬声器的优点之一是声音大。
那么第二个是什么?
低频。
首先宣我想谈谈低成本扬声器的内在问题。低端扬声器的问题在于价格限制了低音单元的尺寸。
让我们以鼓为例。鼓听起来像什么?
深沉而强大。
铃鼓听起来像什么?
清晰活泼。
不懂吗?然后拿一把钢尺为例。用一本书夹住钢直尺,然后拨它。这把长钢尺会发出低沉的嗡嗡声。再次使用一把短钢尺,然后拨它。短钢尺会发出清晰的嗡嗡声。
那么我们能从这两个例子中学到什么呢?
首先,低音的振动频率低,高音的振动频率高。然而,我们已经了解到大物体具有低振动频率,小物体具有高振动频率。
这是一个物理定律,说话者自然会遵循这个定律。因此,大扬声器具有良好的低频回放能力,而小扬声器具有较差的低频回放能力。
然而,低端扬声器受到价格的限制,不能使低音单元更大。这使得低成本扬声器系统难以再现超低频声波。
如果有人告诉你一个很小的音箱有很好的低音效果?别怀疑,他在骗你。
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