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任何一个箱子都能够播放出20Hz的声音,这是毫无疑问的。可是,…... [复制链接]

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但是,20Hz波长的1/4约为4.3米,有那么大的箱子吗?家庭系统和通常情况,低频单元中心到倒相孔中心达到4.3米距离那么大的箱子是没有的。
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yulihua 在 2007-1-31 16:23:38 发表的内容
松香味 在 2007-1-31 13:55:19 发表的内容
但是,20Hz波长的1/4约为4.3米,有那么大的箱子吗?家庭系统和通常情况,低频单元中心到倒相孔中心达到4.3米距离那么大的箱子是没有的。

正是1/4以下发生短路(没有障板的喇叭,直接就短路了),1/2就成了反相器,叠加了。
除了短路,还有一个有效辐射区的问题,没有一定的速度和压力,气流就散了,不能形成辐射。此时纸盆没有负载,空震动。这种情况也可以称为“对地短路”。
一般音箱的低频响应,在谐振频率处最高,以下,就迅速衰减了,可以利用反相孔将背面的声波倒相180度从前边放出来,在主谐振频率之下再形成一个峰,从而使低频再延伸一点。再低的频率就毫无办法了。


不过声音不是“气流”,低频声音同样是一种波,倒相孔中产生的气流是要尽量“减少其速度”才是对的。低频的能量感并不一定是倒相孔中产生的气流速度大才好,相反是倒相孔中产生的气流速度小的失真才小,声音更保真。所以现在好的箱子倒相孔直径不会太小(满足Q的情况下尽量大些),目的就是为了减小倒相孔中的气流速度,减小对空气的压缩比。
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松香味 在 2007-1-30 18:56:59 发表的内容
第十章 机械波
……………………
(2)声强、“分贝”和噪声污染
  声强必须超过某一极小值,才能为人耳所感觉,这个极小值,我们把它叫听觉阈。低于听觉阈的声强,人耳是听不到的。对于不同频率的声音,听觉阈也是不同的。人耳对于频率为1000-3000赫的声音,感觉最灵敏。在这个频率范围内,听觉阈的数值大约为10-12W/m2。在这个频率以外,人耳的灵敏度就会减弱。低于20赫或高于20000赫的声音,无论强度如何,人耳都不能听到。声强很大,也不能引起声音的感觉,这种声波对耳鼓的压力会使人感到痛楚。所以声强也有这样一个“极大值”,超过这个数值,就会引起疼痛的感觉,这个“极大值”叫做痛阈。痛阈的数值约为l W/m2。
………………



开心果 在 2007-2-1 12:24:18 发表的内容
应该能看出听觉阈和10-12W/m2的本质区别了吧。




松香味 在 2007-2-1 13:24:20 发表的内容
本人愚钝,本质区别在哪里啊?
听觉阈——即听觉起始极限,指在人耳最敏感、最灵敏的频率范围下,在最安静的环境里,开始能够听到声音“有”或“无”的最小声音听觉起始极限,这就是人耳的听觉阈。
你不会说人耳有不同频率的不同听觉阈吧?如果这样,40KHz人耳的听觉阈是多少?哈哈!晕!


用“愚钝”这个词,很不好滴。

40KHz在人耳的感知范围吗?

听觉阈——即听觉起始极限。
如果说人耳听觉最灵敏的频段,大约是3.5khz到4.5khz,而不是1000-3000赫兹。在这个频段内,比1khz时的听觉起始极限还低大约8dB的情况下人耳还能听到。安理说,用4khz时的数值来做听觉阈的基准,不是更能体现出‘听觉起始极限’这个含义吗?

可是人们还是选用10-12W/m2这个数值来做基准。事实上选用任何数值做基准都不影响计算结果。说明听觉阈与10-12W/m2不是一回事。
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能听到12HZ低频,11HZ忽然就没有了,握个手.
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松香味 在 2007-1-30 18:56:59 发表的内容
第十章 机械波
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(2)声强、“分贝”和噪声污染
  声强必须超过某一极小值,才能为人耳所感觉,这个极小值,我们把它叫听觉阈。低于听觉阈的声强,人耳是听不到的。对于不同频率的声音,听觉阈也是不同的。人耳对于频率为1000-3000赫的声音,感觉最灵敏。在这个频率范围内,听觉阈的数值大约为10-12W/m2。在这个频率以外,人耳的灵敏度就会减弱。低于20赫或高于20000赫的声音,无论强度如何,人耳都不能听到。声强很大,也不能引起声音的感觉,这种声波对耳鼓的压力会使人感到痛楚。所以声强也有这样一个“极大值”,超过这个数值,就会引起疼痛的感觉,这个“极大值”叫做痛阈。痛阈的数值约为l W/m2。
………………


应该能看出听觉阈和10-12W/m2的本质区别了吧。
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开心果 在 2007-2-1 12:24:18 发表的内容
松香味 在 2007-1-30 18:56:59 发表的内容
第十章 机械波
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(2)声强、“分贝”和噪声污染
  声强必须超过某一极小值,才能为人耳所感觉,这个极小值,我们把它叫听觉阈。低于听觉阈的声强,人耳是听不到的。对于不同频率的声音,听觉阈也是不同的。人耳对于频率为1000-3000赫的声音,感觉最灵敏。在这个频率范围内,听觉阈的数值大约为10-12W/m2。在这个频率以外,人耳的灵敏度就会减弱。低于20赫或高于20000赫的声音,无论强度如何,人耳都不能听到。声强很大,也不能引起声音的感觉,这种声波对耳鼓的压力会使人感到痛楚。所以声强也有这样一个“极大值”,超过这个数值,就会引起疼痛的感觉,这个“极大值”叫做痛阈。痛阈的数值约为l W/m2。
………………


应该能看出听觉阈和10-12W/m2的本质区别了吧。



本人愚钝,本质区别在哪里啊?
听觉阈——即听觉起始极限,指在人耳最敏感、最灵敏的频率范围下,在最安静的环境里,开始能够听到声音“有”或“无”的最小声音听觉起始极限,这就是人耳的听觉阈。
你不会说人耳有不同频率的不同听觉阈吧?如果这样,40KHz人耳的听觉阈是多少?哈哈!晕!
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yulihua 在 2007-2-1 10:36:33 发表的内容
松香味 在 2007-1-31 17:12:03 发表的内容
除了低频单元中心到倒相孔中心正好是20Hz波长的1/4,才可能出现20Hz低频声短路并使20Hz低频辐射不到远处的现象外,只要喇叭的振盆在振动,声波就能够向周围远处传播。声音压强够不够大?能不能够听到?就是我们现在讨论的问题。

我给您的图看了么?那是一个50Hz的音箱,25Hz的抖动非常剧烈。听不到声音,(在同一个系统上,用耳机听25Hz,声音很大)。
从图上看。40Hz以下声压已经很低了。就是说,这个喇叭放不出20Hz的低音。

关于气流的问题,直流是个气流,如果说风,含有直流成分,你不反对吧?那么很低的频率也是气流。什么时候变波呢,那就要分子在原地震动,把能量挤向远方。达不到这个条件,分子跑掉了,能量带走了,就没有波送到你的耳朵了。

再说功放,功放应该把喇叭放不出来的声音削掉,否则,喇叭剧烈震动(振幅与频率反比),会产生相当大的失真。


“关于气流的问题,直流是个气流,如果说风,含有直流成分,你不反对吧?那么很低的频率也是气流。什么时候变波呢,那就要分子在原地震动,把能量挤向远方。达不到这个条件,分子跑掉了,能量带走了,就没有波送到你的耳朵了。”——

这个对“波”的理解有问题,对“分子在原地震动”的理解有问题,“分子跑掉了,能量带走了,……”这个理解也有问题。
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回开心果兄
“人耳听觉最灵敏的频段,大约是3.5khz到4.5khz,…………”能不能给大家说明根据呢。
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名琴LP 在 2007-2-2 14:30:40 发表的内容
松香味 在 2007-2-2 12:58:20 发表的内容
回开心果兄
“人耳听觉最灵敏的频段,大约是3.5khz到4.5khz,…………”能不能给大家说明根据呢。


这个还用问吗?


我真不懂,请回答。
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松香味 在 2007-2-2 12:58:20 发表的内容
回开心果兄
“人耳听觉最灵敏的频段,大约是3.5khz到4.5khz,…………”能不能给大家说明根据呢。


这个还用问吗?
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松香味 在 2007-1-30 18:56:59 发表的内容
第十章 机械波
……………………
(2)声强、“分贝”和噪声污染
  声强必须超过某一极小值,才能为人耳所感觉,这个极小值,我们把它叫听觉阈。低于听觉阈的声强,人耳是听不到的。对于不同频率的声音,听觉阈也是不同的。人耳对于频率为1000-3000赫的声音,感觉最灵敏。在这个频率范围内,听觉阈的数值大约为10-12W/m2。在这个频率以外,人耳的灵敏度就会减弱。低于20赫或高于20000赫的声音,无论强度如何,人耳都不能听到。声强很大,也不能引起声音的感觉,这种声波对耳鼓的压力会使人感到痛楚。所以声强也有这样一个“极大值”,超过这个数值,就会引起疼痛的感觉,这个“极大值”叫做痛阈。痛阈的数值约为l W/m2。
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松香味 在 2007-2-2 15:35:46 发表的内容
松香味 在 2007-1-30 18:56:59 发表的内容
第十章 机械波
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(2)声强、“分贝”和噪声污染
  声强必须超过某一极小值,才能为人耳所感觉,这个极小值,我们把它叫听觉阈。低于听觉阈的声强,人耳是听不到的。对于不同频率的声音,听觉阈也是不同的。人耳对于频率为1000-3000赫的声音,感觉最灵敏。在这个频率范围内,听觉阈的数值大约为10-12W/m2。在这个频率以外,人耳的灵敏度就会减弱。低于20赫或高于20000赫的声音,无论强度如何,人耳都不能听到。声强很大,也不能引起声音的感觉,这种声波对耳鼓的压力会使人感到痛楚。所以声强也有这样一个“极大值”,超过这个数值,就会引起疼痛的感觉,这个“极大值”叫做痛阈。痛阈的数值约为l W/m2。
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我只相信教材上说的。
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松香味 在 2007-2-1 12:04:50 发表的内容
yulihua 在 2007-2-1 10:36:33 发表的内容
松香味 在 2007-1-31 17:12:03 发表的内容
除了低频单元中心到倒相孔中心正好是20Hz波长的1/4,才可能出现20Hz低频声短路并使20Hz低频辐射不到远处的现象外,只要喇叭的振盆在振动,声波就能够向周围远处传播。声音压强够不够大?能不能够听到?就是我们现在讨论的问题。

我给您的图看了么?那是一个50Hz的音箱,25Hz的抖动非常剧烈。听不到声音,(在同一个系统上,用耳机听25Hz,声音很大)。
从图上看。40Hz以下声压已经很低了。就是说,这个喇叭放不出20Hz的低音。

关于气流的问题,直流是个气流,如果说风,含有直流成分,你不反对吧?那么很低的频率也是气流。什么时候变波呢,那就要分子在原地震动,把能量挤向远方。达不到这个条件,分子跑掉了,能量带走了,就没有波送到你的耳朵了。

再说功放,功放应该把喇叭放不出来的声音削掉,否则,喇叭剧烈震动(振幅与频率反比),会产生相当大的失真。


“关于气流的问题,直流是个气流,如果说风,含有直流成分,你不反对吧?那么很低的频率也是气流。什么时候变波呢,那就要分子在原地震动,把能量挤向远方。达不到这个条件,分子跑掉了,能量带走了,就没有波送到你的耳朵了。”——

这个对“波”的理解有问题,对“分子在原地震动”的理解有问题,“分子跑掉了,能量带走了,……”这个理解也有问题。

我说的是自己的理解,不一定对。
但是,你看了声压曲线(这种曲线想必你以前也看过不少),40HZ以下确实没有什么声压,纸盆确实在剧烈震动(这是我用的),
20Hz确实放不出来,就驳倒了你的“任何一个箱子都能够播放出20Hz的声音”的论断。
最后编辑yulihua
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回yulihua兄
声压低不等于没有,更不等于不能够播放出来。
看来我们就各自保留自己的观点好了。
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喇叭肯定能发出20Hz的声音,只是声压是多少的问题,至于是被人耳感知还是人体的触觉神经所感知,大家自己体会,至于测量喇叭能否发出20Hz的声音,我想先展示测量系统,然后再谈测量结果,如果用驻级体话筒做拾音器,还谈什么20Hz?......
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回松香味兄

真不懂就没办法了,这是很基础的东西了。先别说有关声学、音响的专著里有了,不少期刊里也有。

书,毕竟是书。不如亲自实践一下,耳朵就在身上,一试便知啦。
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