怎么判断高音喇叭坏了头烧坏的原因有哪些呢?

在音响系统中,喇叭单元的烧坏是音响使用者非常头痛的问题,无论是在KTV场所,还是酒吧和现场。通常,比较普遍的看法是:功放音量开太大,容易烧坏喇叭。其实不然,造成喇叭烧坏的原因是多种多样的。下面介绍8种常见的原因,为了让广大的同行朋友们以后尽量避免喇叭烧坏,希望对大家以后的工作有所帮助。音箱与功率放大器配置不合理很多玩音响的朋友会认为,功率放大器的输出功率太大,是造成高音单元的损坏原因,其实不是,在专业场合下,扬声器一般可以承受2倍于额定功率的大信号冲击,瞬时可承受3倍于额定功率的峰值冲击而不会有问题的。因而,不是因意外强冲击或话筒长时间啸叫,而由功率放大器功率大而烧高音单元的情况是极少出现的。在信号不失真时,短时过载的信号,功率能量落在功率较大的低音单元上,不一定超过扬声器的短期功率,一般不会造成音箱功率分配的偏差而损坏扬声器单元。因而,正常使用条件下,功率放大器的额定输出功率应是音箱额定功率的1—2倍,才能保证在音箱的功率时功率放大器不造成失真。分频使用不当外置分频时输入端分频点使用不当,或扬声器工作频率范围不合理也是导致高音单元损坏的一个原因。在使用分频器时,应严格按厂家提供的扬声器工作频率范围来合理地选择分频点。高音扬声器的分频点如果选择偏低,承受功率负担过重,就很容易烧毁高音单元。均衡器调试不当均衡器的调整也是至关重要的。频率均衡器是为了补偿室内声场的各种缺陷和扬声器的各频率不均匀而设置的,应该用实际频谱分析仪或用其它的仪器进行调试。调试后的传输频率特性应在一定范围内是比较平坦的。许多不具备音响知识的调音员随意的进行调试,甚至有相当多的人,把均衡器的高频和低频部分提得过高,形成“V”字形。如果这些频率与中音频率相比被提升高于10dB(均衡器的调节量一般都在 12dB)的话,不仅均衡器造成的相位畸变要对音乐声严重染色,同时,也极易造成音响高音单元烧毁,这类情况也是烧毁扬声器的主要原因。音量的调节不少使用者把后级功放的衰减器置在-6dB、-10dB,即音量旋钮的70%—80%,甚至一般的位置上,加大前级输入来达到合适的音量。以为功率放大器留有余量,音箱就安全了,实际上这也是错误的。功率放大器的衰减旋钮衰减的是输入信号,若将功率放大器的输入衰减6dB,也就意味着,要保持同等的音量,前级必须多输出6dB,电压要高1倍,输入的上动态余量,就要被砍掉一半。这时,若有突发的大信号,就会早6dB使输出过载,出现削幅波形。尽管功放没有过载,但输入的是削幅波形,高音分量过重,不但高音失真,高音单元也有可能烧坏。我们在使用话筒时,如果话筒距离喇叭太近或正对着喇叭,而功放音量又开得比较大,就容易产生高频声反馈引起啸叫,导致高音喇叭烧坏。因为中高音经过分频器后的大部分信号都从高音单元发出,这种高能量的信号全部通过线圈极细的高音单元,产生瞬时大电流,引起瞬间极高温度,将音圈线烧断,高音单元在发出“呜”的一声尖叫后就坏掉了。正确的做法是使用话筒时不要靠近和正对着喇叭单元,功放音量也要由小到大慢慢加,千万别一口气开到最大。音量太大固然会损坏喇叭,但更容易出现的情况是功放的功率不足而硬开大声,这样功放的输出就不是正常的正弦波,而是带有其他杂波成分的信号,从而烧坏喇叭。现场的电压不稳定有时候现场的电压忽高忽低,也会导致喇叭烧坏。电压不稳定造成造成元器件烧毁,电压过高时,功放通过的电压过大会导致喇叭烧毁。不同功放的混用工程中,往往有这样一种情况:不同品牌、型号的功放混用。这里面就有一个容易被忽略的问题——功放输入灵敏度的问题。还有个问题也往往被忽略,就是同等功率、不同型号的功放可能存在灵敏度电压不统一的问题。比如两台功放,输出功率都是300W,A功放输入灵敏度是0.775V,B功放输入灵敏度是1.0V,那么如果这两种功放同时接受一样的信号,当信号电压达到0.775V时,A功放输出达到300W,但B功放的输出只达到了150W,继续提高信号电平,当信号强度达到1.0V时,A功放过载,B功放刚刚达到额定的300W输出功率。这样的情况下,必定会导致过载信号所连接的音箱单元损坏。同样功率,不同灵敏度电压的功放混用时,要衰减灵敏度高的功放的输入电平。可以通过调整前级设备的输出电平或减小灵敏度高的功放输入电位器来进行统一。比如上面说的两台都是300W输出功率的功放,灵敏度电压一台是1.0V,一台是0.775V,这时候把输入到0.775V功放的电平减小3分贝或把功放电平旋钮放在-3dB位置,这时候两台功放在输入同样信号的时候,输出功率的大小就是一样的了。大信号瞬间断开在KTV,很多时候包厢客人或者DJ会有一个很不好的习惯,就是在大声压的状态下切歌或者静音,尤其是播放迪曲的时候,很容易导致低音单元的音圈卡圈或者烧毁。音频信号通过电流方式输入给喇叭,喇叭通过电磁力推动纸盆做前后运动使空气振动成为声音,在做大幅度运动时,突然断掉信号输入,很容易引起运动到一定程度后失去恢复能力导致单元损坏。以上总结的音响喇叭烧坏的几个常见原因,既有针对KTV场所的,也有针对酒吧和现场的情况,大家可以回忆看看,您以往喇叭单元烧坏的原因是否在以上几点之中,谨记以后在使用音响的过程中避免!}
2020-12-08 13:57
来源:
ZTZaudio
经常会有人反馈音箱的高音单元很容易烧掉,很多人就觉得是功放的功率太大,才造成的音箱高音单元的损坏,其实不然。专业的音箱,扬声器一般可以承受3倍于额定功率的大信号冲击,瞬时可以承受5倍于额定功率的峰值冲击不被损坏。所以,功放的功率比音箱的额定功率高两倍是不会出现问题的。因而,只要不是意外强冲击或者高音单元长时间的超负荷工作,由功放功率大而烧毁高音单元的情况是非常少见的。
众所周知,音箱内有多个扬声器,扬声器所承受的功率,按分频点的不同进行不同分配。
一般,专业的音箱都会标明最大粉红噪功率,发烧及民用音响标记则比较含糊,但都是各单元的总功率。也就是说,音箱的额定功率是指粉红噪声或宽频带能承受的模拟信号功率。一只分频点为1.6kHz、额定功率为100W的二分频音箱,在额定功率时,低音单元可分配到78W的输出功率,而高音单元仅分配到22W。因此,对该音箱施加100W的粉红噪声功率或普通节目信号功率,它可以承受;而用100W的单频信号去测试时,无论高音和低音单元都有可能损坏。如果一只三分频的音箱,中、高音的分频点在4kHz,那么,高音单元的承受功率只有标称功率的5%。如果功率分配不当,就会很容易造成高音单元的损坏。
我们知道,一般人声和音乐信号中高音分量并不多,金属乐器、丝弦乐曲中高音偏多些,以三分频音箱为例,在正常情况下,若输入给音箱的信号加大1倍,高音头的功率仅增加5W;但如果功率放大器的功率不足,致使信号过载出现削幅,高次谐波分量就会剧增。原为1kHz的正弦波外,产生大量的奇次谐波,如3kHz、5kHz等的正弦波能量,使信号中高音成分的比例大大增加,进而造成信号中的高音频谱能量远远的超过高音单元所能承受的功率。即使此时的信号总功率还没达到音箱的额定功率。但高音单元已经过载而造成损坏。这种情况比信号短时过载,但不出现削幅更加危险。在信号不失真时,短时过载的1kHz信号,功率能量落在功率较大的低音单元上,不一定超过扬声器的短期最大功率,一般不会造成音箱功率分配的偏差而损坏扬声器单元。因而,正常使用条件下,功率放大器的额定输出功率是音箱额定功率的2-3倍,才能保证在音箱的最大功率时功率放大器不造成失真。
分频器使用不当,输入端分频点使用不当,或扬声器工作频率范围不合理也是导致高音单元损坏的一个原因。在使用分频器时,应严格按厂家提供的扬声器工作频率范围来合理的选择分频点。高音扬声器的分频点如果选择偏低,承受功率负担过重,就很容易烧毁高音单元,中音号筒也是如此。
均衡器调试不当,均衡器的调整也是至关重要的。频率均衡器是为了补偿室内声场的各种缺陷和扬声器的各频率不均匀性而设置的,应该用实际频谱分析仪或其他的仪器进行调试。调试后的传输频率特性应在一定范围内是比较平坦的。许多不具备音响知识的调音员随意地进行调试,甚至有相当多的人,把均衡器的高频和低频部分提得过高,形成“V”字形。如果这些频率与中音频率相比被提升被提升高于10dB(均衡器的调节量一般都在±12dB)的话,其电功率就比中音部分提高3倍以上。这种情况下,不仅均衡器造成的相位畸变要对音乐声严重染色,同时,也极易造成音箱高音单元烧毁,这类情况也是烧毁扬声器的主要原因。当然,音响系统的设计要根据实际情况,如场地大小、用途、建声条件等综合考虑,要根据实际的使用条件来确定最大连续声压级,进而确定音箱的最大SPL值。
音量的调节
不少使用者把后级功放的衰减器置在-6dB、-10dB,即音量旋钮的70%-80%,甚至一半的位置上,靠加大调音台输入来达到合适的音量,以为功率放大器留有余量,音箱就安全了,实际上这也是错误的。功率放大器的衰减旋钮衰减的是输入信号,若将功率放大器的输入衰减-6dB,也就意味着,要保持同等的音量,调音台或前级必须多输出6dB,电压要高1倍,输入的上动态余量,俗称 “头顶空间”, 就要被砍掉一半。这时,若有突发的大信号,就会早6dB使调音台输出过载,出现削幅波形。尽管功放没有过载,但输入的是削幅波形,高音分量过重,不但高音失真,高音单元也有可能烧坏。
上述分析,可以使我们很清楚的了解到:音箱烧高音单元的一个重要原因,是功率放大器的功率太小,而不是太大。功率放大器送出的信号本身就是削幅信号,导致损坏音箱。所以,在配置音响时,一定建立正确的认识,要用“大马拉小车”的方案,防止功率放大器送出削幅信号而损坏高、中音扬声器单元。在进行音响系统的设计时,功放与音箱的设计功率要按上述原则进行匹配,实际操作中各个环节的设备要运用合理,才能做到既保护好设备,又能使音响系统达到最佳的效果。返回搜狐,查看更多
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