森森喜欢的东西在我看来都是花里胡哨的,喜欢的颜色搭配都妖艳夺目,恨不得天天把彩虹披在身上那种,
而我更喜欢偏素雅的东西,颜色相对单一,身上的颜色搭配不会超过3个
公司有个活动,就是每月坚持跑10公里或者分享一本图书,完成可以选个百来块的小礼物,人力让我先选好她好采买,我让森森选一个,图一是他选的拖鞋,图二是我选的咖啡杯
emm…果然很符合我俩各自喜欢的调调~有时候我都会想,我们怎么就走在一起了[挖鼻]
而我更喜欢偏素雅的东西,颜色相对单一,身上的颜色搭配不会超过3个
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有源和无源音箱的区别
音乐爱好者或发烧友能花大部分时间比较扬声器以寻找最佳声音。即使在单一制造商的产品线中,扬声器之间也存在细微而明显的差异。其中一些差异是可见的,而另一些被保存在规范的秘密卷轴中。价格从数百美元到数千美元不等,所有这些差异一定很重要,对吧?您可能会怀疑某些细节比其它细节更重要。了解扬声器的规格如何影响其性能对于选择合适的显示器至关重要。无论您是随便听音乐、以批判性聆听为生、还是在为某人的下一次购买提供建议,选择扬声器都能建立或损害从家庭工作室到礼拜场所及其它地方的音频设置。当您深入了解以下有关扬声器及其各种特性的详细信息时,请记住扬声器的音质直接且显着受到其所在房间的影响。此外,我专注于最常见的规格,因为本文没有时间或空间讨论所有规格。
1. 无源与有源:
无源扬声器需要单独的功率放大器,不能直接由大多数音频接口或调音台发送的线路电平信号驱动,而有源扬声器具有内置功放(功率放大器),可馈入大多数音频接口和调音台产生的线路电平信号控制台。
2. 二分频与三分频:
二分频扬声器把传入的音频信号分成两个频率区域,分别馈送到两个独立的驱动器。例如,二分频扬声器可能有60Hz到3kHz 到全频低音扬声器,而3kHz到18kHz被定向到高音扬声器。
三分频扬声器把传入的音频信号分成三个频率区域,分别馈送到三个独立的驱动器。例如,一个三分频扬声器可能有60Hz到300Hz到低音扬声器,300Hz到3kHz发送到中音驱动器,以及3kHz到18kHz路由到高音扬声器。
通过把输入信号分成更多的频率区域并使用更多的驱动器,每个扬声器驱动器负责更少的频率且能更高效地执行。
3. 频率响应
扬声器的频率响应(以赫兹Hz为单位)阐述转换输入信号频率的准确度。60Hz至18kHz等规格很常见。这意味着它能以一定的精度转换该范围内的频率。根据数字,超出该范围的频率如30Hz或19kHz就不会从扬声器输出。然而,频率范围只说明很有限的一部分。了解音频的准确度很重要,它以+/- dB贝变化表示。20Hz至20kHz(+/-20dB)意味着在某些频率下输入和输出信号之间可能存在20dB的差异。20Hz至20kHz(+/-3dB)意味着在某些频率下输入和输出信号之间的最大差异只有3dB。后者显然更准确。
一个更能说明问题的指标是频率响应图,它显示整个频谱的分贝dB变化。该图能使用户准确地看到扬声器在哪衰减或提升频率及衰减多少。频率响应图表明扬声器将如何改变输入信号的音调。我们把它视为扬声器的均衡曲线。
3. 灵敏度
灵敏度通常以分贝为单位,它描述给定输入电平产生的输出电平。如果相同的输入电平通过低灵敏度扬声器和高灵敏度扬声器,那么低灵敏度扬声器就产生比高灵敏度扬声器更低的输出电平。因此低灵敏度扬声器通常会产生较低的最大声压级。
4. 最大声压级SPL
这个概念表示在产生一定量的失真之前扬声器能产生的SPL(Sound Pressure Level)最高声压级。把它想象成你能干净地发出的最响亮的声音。具有高最大声压级的扬声器有利于大声监听,这对于PA(Power Amplifier)功率放大器和中程及远程录音室监听很常见。
5. 功放或放大器类(用于有源扬声器)
功放或放大器的等级表示其拓扑或工作原理超出本文的范围。与此相反,我们比较它们的音频特性。最常见的类别是A、B、A/B和D。A类放大器表现出低失真和低噪声但效率不高。B类放大器很高效但会产生更多失真并降低信号质量。A/B类放大器比A类效率更高但比B类效率低且失真和噪声均较低。D类放大器效率最高但传统上容易出现高频损失和音频质量变化,尽管放大器设计在不断改进。
6. 放大器和扬声器功率
以瓦特为单位,它传达放大器或扬声器在过载之前能处理的最大电能。 50W、100W和更高的额定值很常见。然而,光是瓦数就是一句未完待续。它是在峰值或RMS额定功率值中测量的,但许多音箱制造商不会告诉你它是什么。因此每个扬声器有很大的不同。峰值是短时电平,而RMS值是连续长时电平。扬声器的峰值显着高于其RMS值。在字面意义上,600W扬声器似乎比400W德型号更令人印象深刻。然而,如果第一个扬声器的额定值为600W峰值/300W的RMS,而第二个扬声器的额定值为400W的RMS /800W 峰值,那么事实并非如此。
7. 分频频率(crossover frequency)
它指示输入信号被分成不同区域的点,这些区域馈送不同的放大器和/或驱动器。这不一定决定质量,但它确实告诉您频率如何分配到扬声器组件。
8. 低音喇叭尺寸
一般而言,较大的低音扬声器能产生较低的频率。因此,您可能会发现某个8英寸扬声器的频率响应停止在65Hz,而10英寸扬声器可能会延伸到50Hz。虽然我们需要更大的低音扬声器的好处,但是它们更大的占地面积且并不总是与小空间在物理上兼容。
9. 阻抗
阻抗是电信号流的阻力水平,以欧姆为单位测量。高阻抗扬声器允许更长的电缆长度和每个放大器通道更多的扬声器,但低阻抗扬声器能提供更高的音频质量。扬声器阻抗应与功放或放大器阻抗匹配以避免损坏组件。
10. THD总谐波失真
THD是总谐波失真的缩写,它是基于给定输入信号产生的失真水平。假设您需要清晰的信号再现,那么首选较低的THD值。由于THD是以百分比衡量的,因此0.005%优于0.05%。
11. 覆盖角度
覆盖角度以度数衡量,这表示扬声器所覆盖的可听区域。 90°水平 x 90°垂直将覆盖更多处于各种位置的人,而45°水平 x 30°垂直允许更准确地瞄准所需的目的地。
结论
我们希望音箱制造商继续列出详细的规格且像您这样的音乐爱好者继续使用它们。请记住最显著影响最终音质的因素是扬声器类型、频率响应和功放(或放大器)类别。进一步调查并分享您拥有的有用的演讲者研究经验——Phillip Nichols-Wright
link: https://t.cn/A66Q58BA
音乐爱好者或发烧友能花大部分时间比较扬声器以寻找最佳声音。即使在单一制造商的产品线中,扬声器之间也存在细微而明显的差异。其中一些差异是可见的,而另一些被保存在规范的秘密卷轴中。价格从数百美元到数千美元不等,所有这些差异一定很重要,对吧?您可能会怀疑某些细节比其它细节更重要。了解扬声器的规格如何影响其性能对于选择合适的显示器至关重要。无论您是随便听音乐、以批判性聆听为生、还是在为某人的下一次购买提供建议,选择扬声器都能建立或损害从家庭工作室到礼拜场所及其它地方的音频设置。当您深入了解以下有关扬声器及其各种特性的详细信息时,请记住扬声器的音质直接且显着受到其所在房间的影响。此外,我专注于最常见的规格,因为本文没有时间或空间讨论所有规格。
1. 无源与有源:
无源扬声器需要单独的功率放大器,不能直接由大多数音频接口或调音台发送的线路电平信号驱动,而有源扬声器具有内置功放(功率放大器),可馈入大多数音频接口和调音台产生的线路电平信号控制台。
2. 二分频与三分频:
二分频扬声器把传入的音频信号分成两个频率区域,分别馈送到两个独立的驱动器。例如,二分频扬声器可能有60Hz到3kHz 到全频低音扬声器,而3kHz到18kHz被定向到高音扬声器。
三分频扬声器把传入的音频信号分成三个频率区域,分别馈送到三个独立的驱动器。例如,一个三分频扬声器可能有60Hz到300Hz到低音扬声器,300Hz到3kHz发送到中音驱动器,以及3kHz到18kHz路由到高音扬声器。
通过把输入信号分成更多的频率区域并使用更多的驱动器,每个扬声器驱动器负责更少的频率且能更高效地执行。
3. 频率响应
扬声器的频率响应(以赫兹Hz为单位)阐述转换输入信号频率的准确度。60Hz至18kHz等规格很常见。这意味着它能以一定的精度转换该范围内的频率。根据数字,超出该范围的频率如30Hz或19kHz就不会从扬声器输出。然而,频率范围只说明很有限的一部分。了解音频的准确度很重要,它以+/- dB贝变化表示。20Hz至20kHz(+/-20dB)意味着在某些频率下输入和输出信号之间可能存在20dB的差异。20Hz至20kHz(+/-3dB)意味着在某些频率下输入和输出信号之间的最大差异只有3dB。后者显然更准确。
一个更能说明问题的指标是频率响应图,它显示整个频谱的分贝dB变化。该图能使用户准确地看到扬声器在哪衰减或提升频率及衰减多少。频率响应图表明扬声器将如何改变输入信号的音调。我们把它视为扬声器的均衡曲线。
3. 灵敏度
灵敏度通常以分贝为单位,它描述给定输入电平产生的输出电平。如果相同的输入电平通过低灵敏度扬声器和高灵敏度扬声器,那么低灵敏度扬声器就产生比高灵敏度扬声器更低的输出电平。因此低灵敏度扬声器通常会产生较低的最大声压级。
4. 最大声压级SPL
这个概念表示在产生一定量的失真之前扬声器能产生的SPL(Sound Pressure Level)最高声压级。把它想象成你能干净地发出的最响亮的声音。具有高最大声压级的扬声器有利于大声监听,这对于PA(Power Amplifier)功率放大器和中程及远程录音室监听很常见。
5. 功放或放大器类(用于有源扬声器)
功放或放大器的等级表示其拓扑或工作原理超出本文的范围。与此相反,我们比较它们的音频特性。最常见的类别是A、B、A/B和D。A类放大器表现出低失真和低噪声但效率不高。B类放大器很高效但会产生更多失真并降低信号质量。A/B类放大器比A类效率更高但比B类效率低且失真和噪声均较低。D类放大器效率最高但传统上容易出现高频损失和音频质量变化,尽管放大器设计在不断改进。
6. 放大器和扬声器功率
以瓦特为单位,它传达放大器或扬声器在过载之前能处理的最大电能。 50W、100W和更高的额定值很常见。然而,光是瓦数就是一句未完待续。它是在峰值或RMS额定功率值中测量的,但许多音箱制造商不会告诉你它是什么。因此每个扬声器有很大的不同。峰值是短时电平,而RMS值是连续长时电平。扬声器的峰值显着高于其RMS值。在字面意义上,600W扬声器似乎比400W德型号更令人印象深刻。然而,如果第一个扬声器的额定值为600W峰值/300W的RMS,而第二个扬声器的额定值为400W的RMS /800W 峰值,那么事实并非如此。
7. 分频频率(crossover frequency)
它指示输入信号被分成不同区域的点,这些区域馈送不同的放大器和/或驱动器。这不一定决定质量,但它确实告诉您频率如何分配到扬声器组件。
8. 低音喇叭尺寸
一般而言,较大的低音扬声器能产生较低的频率。因此,您可能会发现某个8英寸扬声器的频率响应停止在65Hz,而10英寸扬声器可能会延伸到50Hz。虽然我们需要更大的低音扬声器的好处,但是它们更大的占地面积且并不总是与小空间在物理上兼容。
9. 阻抗
阻抗是电信号流的阻力水平,以欧姆为单位测量。高阻抗扬声器允许更长的电缆长度和每个放大器通道更多的扬声器,但低阻抗扬声器能提供更高的音频质量。扬声器阻抗应与功放或放大器阻抗匹配以避免损坏组件。
10. THD总谐波失真
THD是总谐波失真的缩写,它是基于给定输入信号产生的失真水平。假设您需要清晰的信号再现,那么首选较低的THD值。由于THD是以百分比衡量的,因此0.005%优于0.05%。
11. 覆盖角度
覆盖角度以度数衡量,这表示扬声器所覆盖的可听区域。 90°水平 x 90°垂直将覆盖更多处于各种位置的人,而45°水平 x 30°垂直允许更准确地瞄准所需的目的地。
结论
我们希望音箱制造商继续列出详细的规格且像您这样的音乐爱好者继续使用它们。请记住最显著影响最终音质的因素是扬声器类型、频率响应和功放(或放大器)类别。进一步调查并分享您拥有的有用的演讲者研究经验——Phillip Nichols-Wright
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线上讲座分享会预告:感谢WST的邀请,有幸作为speaker,谈一谈《从投资圈重返学术,金融职业的得与失》
我们如何找到喜欢的事业?如果在喜欢事业与财富/社会地位间做平衡?如何为自己事业提前做准备?
讲座时间:北京时间4月8日,周五晚8点,可扫码图9小助手加入讲座
回来读博之前,我先前后在摩根和高盛工作了5, 6年,这次想聊聊金融工作的真实体验,资管的职业路径,以及毕业生的职业选择。
怕个人视觉过于单一,朱朱还邀请到了,在曾在时尚领域工作的朋友Maggie
-
以下是讲座细节
讲座概括:
毕业生经常对职业选择有很大的焦虑,焦虑来自两方
1. 不知道自己想做什么?
2. 不知道自己能力到底怎么样?周围人很卷,但自己不知道怎么准备
我自己在开始工作前,也被光环迷惑,也有类似的困境。讲座里,我们将从几个维度,探讨职场的真实生活
1. 中国vs英国,该从哪里开始career
2. 应该如何准备自己career,大一到大四分别需要做什么
2. 金融里到底有什么分支,金融工作毕业年薪百万么?
4. 谈谈超长的工作时长与职场性别偏见
5. 职场选择多元性
有关其他问题的也可以在讲座里直接问我,朱朱都知无不言。
我们如何找到喜欢的事业?如果在喜欢事业与财富/社会地位间做平衡?如何为自己事业提前做准备?
讲座时间:北京时间4月8日,周五晚8点,可扫码图9小助手加入讲座
回来读博之前,我先前后在摩根和高盛工作了5, 6年,这次想聊聊金融工作的真实体验,资管的职业路径,以及毕业生的职业选择。
怕个人视觉过于单一,朱朱还邀请到了,在曾在时尚领域工作的朋友Maggie
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以下是讲座细节
讲座概括:
毕业生经常对职业选择有很大的焦虑,焦虑来自两方
1. 不知道自己想做什么?
2. 不知道自己能力到底怎么样?周围人很卷,但自己不知道怎么准备
我自己在开始工作前,也被光环迷惑,也有类似的困境。讲座里,我们将从几个维度,探讨职场的真实生活
1. 中国vs英国,该从哪里开始career
2. 应该如何准备自己career,大一到大四分别需要做什么
2. 金融里到底有什么分支,金融工作毕业年薪百万么?
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有关其他问题的也可以在讲座里直接问我,朱朱都知无不言。
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