オーディオ出力の違い: 1. 音に違いがあります。出力は、スピーカーが発することができる最大音の強さを決定します。知覚の観点からは、スピーカーから発せられる音がどれほど衝撃的なものであるかが決まります。 2. 消費電力量には差があり、電力量が大きいほど、1時間当たりの消費電力量が多くなります。
音響パワーの違い:
1. サウンドの違い:
パワーは、スピーカーが発することができる最大音の強さを決定します。知覚の観点からは、スピーカーから発せられる音がどれほど衝撃的なものであるかが決まります。出力が高いほど、スピーカーが提供できるサウンドはより強力になります。
2. 消費電力には差があります:
電力が大きいほど、1時間当たりの消費電力も多くなるため、スピーカーの電力は重要です。参考データです。慎重に選択することをお勧めします。スピーカーの出力は中程度です。
拡張情報:
スピーカーの性能指標:
スピーカーの主な性能指標は次のとおりです。 : 感度、周波数応答、定格電力、定格インピーダンス、指向性、歪み、その他のパラメータ。
1. 定格電力
(1) スピーカーの電力は公称電力と最大電力に分かれます。公称電力とは、定格電力と歪みのない電力を指します。スピーカーが歪まない定格範囲内で許容される最大入力電力を指し、スピーカーの商標や技術説明書に記載されている電力が電力値です。
(2) 最大出力とは、スピーカーが特定の瞬間に耐えることができるピーク出力を指します。スピーカーの動作の信頼性を確保するには、スピーカーの最大出力が公称出力の 2 ~ 3 倍であることが必要です。
2. 定格インピーダンス
スピーカーのインピーダンスは一般に周波数に関係します。定格インピーダンスとは、オーディオ周波数が 400Hz の場合にスピーカー入力から測定したインピーダンスを指します。一般的にボイスコイルの直流抵抗の1.2~1.5倍となります。一般にムービングコイルスピーカーの一般的なインピーダンスは4Ω、8Ω、16Ω、32Ωなどです。
3. 周波数特性
(1) 同じ電圧で異なる周波数の音声信号がスピーカーに印加されると、発生する音圧が変化します。一般に、中音域の可聴周波数で発生する音圧は大きく、低可聴周波数および高可聴周波数で発生する音圧は小さくなります。中音域で音圧が一定値まで下がったときの高音域と低音域をスピーカーの周波数応答特性といいます。
(2) すべての音声が均一に再生される理想的なスピーカー周波数特性は 20 ~ 20KHz ですが、これは不可能です。各スピーカーは、オーディオの特定の部分のみを適切に再生できます。
4. 歪み
(1) スピーカーが原音をリアルに再現できない現象を歪みといいます。歪みには、周波数歪みと非線形歪みの 2 種類があります。周波数歪みは、特定の周波数の信号が強く再生され、他の周波数の信号が弱く再生されることによって発生し、元の高音と低音の音量比が崩れ、元のサウンドが変化します。
(2) 非線形歪みは、スピーカーの振動系の振動と信号の変動が完全に一致しないことで発生し、出力音波に新たな周波数成分が加わります。
5. 指向特性
は、空間の全方向に放射されるスピーカーの音圧分布特性を表すもので、周波数が高くなるほど指向性が狭くなり、紙の面積が大きくなります。円錐になるほど指向性が強くなります。
以上がオーディオパワーの違いは何ですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。