20 篇文章
数字音频的核心是将连续模拟波形转化为离散数字序列。这个转化包含两个独立维度:采样率决定时间轴上采样的密集程度,位深度决定每个采样在幅度轴上的精度。 采样率遵循奈奎斯特-香农采样定理——要无损失重建原始信号,采样率必须不低于信号最高频率的两倍。44.1kHz完美重建0-22.05kHz信号,覆盖人
2026/7/17
总谐波失真加噪声(THD+N) THD+N衡量的是音频设备在重放纯净信号时额外产生了多少原始信号中没有的成分,包括谐波失真和底噪,以百分比或dB表示。扬声器的THD通常比电子设备高10-100倍——一台优秀DAC的THD+N可能低于0.0001%,而一只优秀扬声器在中低频可能在0.1%-0
2026/7/17
等响曲线与听觉敏感度 人耳对不同频率的敏感度并非均匀。Fletcher和Munson早在1933年通过实验绘制了最早的等响曲线,后经多次修订形成目前的ISO 226:2003标准。核心发现有三条:人耳对3-4kHz频率最敏感,这是人类语音辅音的关键频段,也是耳道共振频率区域;低频低于200
2026/7/17
软球顶高音与硬球顶高音 高音单元是决定音箱解析力、空气感和声场结像的关键。软球顶高音以丝膜为代表,其自阻尼好,分割振动频率低但受控,听感自然柔顺无毛刺,是"耐听"的代名词。Dynaudio的Esotar系列和ATC的双悬边丝膜高音是软球顶的标杆。软球顶的缺点是高频延伸有限,通常在20-25
2026/7/17
密闭式箱体 密闭箱体是一个完全封闭的空气腔体,内部空气像"空气弹簧"为锥盆提供额外的恢复力。整个系统是二阶高通滤波器,低频滚降斜率为12dB/oct。密闭箱的瞬态响应是六种拓扑中最优的——没有倒相管的延时和管共振,低频"紧致"、群延迟最低。缺点是浪费了一半的背面声能,是效率最低的箱体类型。
2026/7/17
分频器的基本作用 分频器的任务是将全频段音频信号分割成不同频段,分配给各驱动单元。没有分频器,高音单元会因低频信号的大振幅机械运动而损坏,低音单元则会辐射在轴上出现严重波束效应的中高频。分频器的设计质量直接影响音箱的频响平坦度、相位一致性和整体失真水平。分频方式分为被动分频(功放后,用电容
2026/7/17
T/S参数概述 Thiele-Small参数是由A.N. Thiele和Richard Small在1970年代建立的扬声器单元参数体系,是理解和设计箱体系统的理论基础。T/S参数描述的是低音单元在低频段的机电声行为,包括自由空气谐振频率(Fs)、总Q值(Qts)、等效容积(Vas)等核心
2026/7/17
你有没有遇到过这种情况:一对素质不错的音箱放在客厅,低频听起来总是"拖沓"、"嗡嗡声不断"。换了线材、换了摆位、甚至换了功放都没用。问题大概率不在器材——在房间的RT60混响时间。 RT60(Reverberation Time 60dB)是室内声源停止后,声压级衰减60dB所需的时间。衡量房间
2026/7/17
傅里叶变换的核心思想一句话能说清:任何复杂波形都可以分解为一系列正弦波的叠加。在音频领域,这意味着一个和弦、一段人声或一个房间的频率响应,本质上都可以用不同频率、幅度和相位的正弦波组合来描述。 从均衡器到压缩器、从频谱分析到房间校正、从MP3编码到DSP效果器——傅里叶变换无处不在。它是音频工程
2026/7/17
模拟和数字音频的根本区别在于信号表示方式。模拟信号是连续的——任何时刻都有值,幅度可以无限细分。数字信号是离散的——仅在采样时刻有值,幅度被量化到有限比特级。这种差异决定了两种介质截然不同的衰减特性和信噪比表现。 模拟信号每次复制和播放都增加噪声和失真。数字信号可以实现完美的1:1拷贝。 黑胶
2026/7/17
按箱体形式分类 落地式音箱是Hi-Fi中最具代表性的形态。箱体高度在90-180cm之间,可搭载2.5路到4路分频系统,低频下潜通常可达30-40Hz。落地箱的优势在于动态范围大、声场宽广、无需脚架,但占地面积大、对房间声学条件要求高。书架式音箱名义上可放在书架上,但实际上必须使用专用脚架
2026/7/17
合并功放将前级和后级集成在一个机箱内,是绝大多数Hi-Fi玩家的选择。现代合并功放功能日益丰富——内置DAC模块、唱头放大器、蓝牙和Wi-Fi流媒体屡见不鲜。典型代表包括Marantz PM系列、NAD C系列、Hegel H系列和Accuphase E系列。 但功放的世界远不止"合并机"这一种
2026/7/17
CD与SACD播放器 CD播放器自1982年问世以来一直是数字音频的主流播放媒介。一套完整的CD播放器包含CD机芯、伺服系统、数字信号处理、DAC和模拟输出级。CD机芯是播放器的核心:TEAC/Esoteric的VRDS系统用一个与光盘相同直径的铝制夹盘将光盘完全压平,消除光盘的自身振动;
2026/7/17
按佩戴方式分类 头戴式耳机(Over-ear/On-ear)是最符合传统认知的耳机形态。全尺寸头戴式耳机可以容纳大口径驱动单元(通常40-50mm),声场和动态范围远超入耳式。封闭式头戴耳机隔音好、不漏音,适合嘈杂环境;开放式头戴耳机声场自然、通透,但漏音且不隔音。半开放式介于两者之间。拜
2026/7/17
DAC芯片方案概述 DAC是整个数字音频系统的核心,它将来自CD转盘、电脑、数播的数字信号转换为模拟信号。DAC芯片决定了其技术框架,但外围电路和模拟输出级同样重要——同一颗芯片在不同品牌手中可以做出声音截然不同的产品。 ESS Sabre系列(美国ESS Technology)以极高动
2026/7/17
按换能原理分类 动圈麦克风是最坚固耐用的类型,振膜上附着线圈在磁场中运动产生电信号。动圈麦无需供电、可承受极高的声压级、耐摔耐湿,但高频延伸有限。Shure SM58是人声动圈的全球标准,Shure SM57是乐器麦王。动圈麦的近讲效应非常明显——声源靠近时低频显著提升,这常被有意利用来增
2026/7/17
桌面式音频接口 桌面接口是最常见的形态,覆盖个人录音到小型录音棚。Focusrite Scarlett系列是全球最畅销的音频接口,2i2已到第4代,以Air模式和自动增益著称。Universal Audio Volt系列内置Vintage Mode模仿UA 610话放特性。Audient
2026/7/17
动态处理器 压缩器是音频制作中使用最广泛的效果器。当信号超过预设阈值时,以预设比率自动降低增益。核心参数包括阈值、压缩比、起控时间、恢复时间和补偿增益。VCA压缩使用精确VCA芯片,攻击快、失真低,SSL总线压缩是混音总线压缩的标准。FET压缩使用场效应晶体管,超快起控与温暖质感,UREI
2026/7/17
模拟信号线 RCA非平衡信号线采用同轴结构,中心导体传输信号,外层屏蔽层兼作接地回路。RCA对电磁干扰和接地环路噪声敏感,线长超过3-5米时噪声可能变得可闻。XLR平衡信号线使用三导体传输,任何共模干扰在接收端被差分放大器抵消,可以长距离传输100米以上而无声噪干扰。XLR输出电平通常比R
2026/7/17
高音单元的全技术路线 高音单元决定音箱的解析力、空气感和声场结像。软球顶高音以丝膜为代表,自阻尼好、分割振动受控,听感自然柔顺。Dynaudio的Esotar系列和ATC的双悬边丝膜高音是标杆。软球顶高频延伸通常在20-25kHz后滚降,功率处理有限。硬球顶高音使用铝、钛、铍和钻石等材料,
2026/7/17