根據(jù)發(fā)送信號的性質(zhì),存在兩種不同類型的音頻信號線。
第一種稱為通用類型的互連,可用于連接各種播放設(shè)備。
互連通用電纜傳輸?shù)男盘柲芰糠浅H酢?/p>
這些信號在傳輸過程中不需要太多能量,并且可以使用簡單的電纜輕松地從信號源傳輸。
例如,CD播放器和放大器之間的這個(gè)過程可以使用互連的通用信號線。
音頻設(shè)備使用少量能量來傳輸信號。
互連的通用信號線的內(nèi)部電流非常弱,通常只有幾毫安。
第二種類型稱為揚(yáng)聲器類型,這種類型的信號線用于連接放大器。
揚(yáng)聲器發(fā)聲信號線是相反的,并且在電纜中傳輸信號需要很多能量。
因?yàn)樵谶@種類型的信號線中傳輸?shù)乃心芰孔罱K將用于調(diào)整揚(yáng)聲器的錐體以將電能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能。
因此,它通常連接在放大器和揚(yáng)聲器之間。
我們在這里談?wù)摰膿P(yáng)聲器不是CD播放器的耳機(jī),也不是十瓦或更多瓦的衛(wèi)星揚(yáng)聲器,而是家庭影院中使用的大家伙。
因?yàn)樗鼈鬏數(shù)男盘柲芰糠浅4?,其?nèi)部的電流也非常驚人,可能達(dá)到10安培或更高。
音頻信號線,高純度鍍銀無氧銅包裹高純度無氧銅+鍍銀高純度無氧銅編織屏蔽+錫箔+高純度無氧銅編織屏蔽層,形成雙重屏蔽結(jié)構(gòu)。
而且,銀的特性使得諸如電磁干擾的輻射對信號幾乎沒有影響,并且100%的屏蔽效應(yīng)減少了汽車到底部的普遍存在的輻射干擾。
音頻信號線的聲音表現(xiàn)非常均衡,低頻感恰到好處,高頻性能清晰透明,空間大,分層清晰。
要了解信號線對信號傳輸?shù)挠绊懀覀內(nèi)匀恍枰懻摬煌愋偷碾娎|。
在文章的開頭我們已經(jīng)說過互連的通用電纜只負(fù)責(zé)傳輸非常小的電流。
電壓參數(shù)比電流更重要。
事實(shí)也可以證明,在我們使用的一些低功耗器件中,電容器的性能更為重要,電感指示器也不那么重要。
由于電壓的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致正負(fù)電平發(fā)生變化,因此信號會(huì)發(fā)生干擾。
我們使用高容性信號線來減緩和抑制電壓波動(dòng)并濾除更純凈的信號。
電壓波動(dòng)是信號失真的主要原因。
互連的通用信號線中的電阻值幾乎可以忽略不計(jì)。
一旦電纜具有高電阻,電流就難以穿過電纜并且信號被屏蔽。
另一種類型的揚(yáng)聲器型信號線與第一種相反。
當(dāng)該電纜工作時(shí),其電壓通常很小,但電流非常大。
由于其大電流,電阻和電感系數(shù)比電壓更重要。
如果電纜中存在高電阻值,則傳輸信號時(shí)的能量將由電纜本身轉(zhuǎn)換為熱量。
雖然電纜本身的阻抗不會(huì)對傳輸信號造成任何失真,但它會(huì)降低信號強(qiáng)度并降低聲音音量。
當(dāng)電流振蕩并起伏時(shí),我們聽到的聲音最終會(huì)變得更響亮,更小。
此時(shí),我們經(jīng)常使用具有高電感值的電纜來抑制電流強(qiáng)度的變化并保持體積的一致性。
為了降低噪音,我們還需要使用特殊的“終端保護(hù)劑”。
在線頭接線處。
顯然,我們的兩條音頻信號線在工作時(shí)或多或少地受到外部源能量的干擾。
我們電纜中的任何干擾,抑制,吞并和失真都稱為外部干擾信號。
音頻信號線周圍有許多潛在的干擾信號。
最典型的來源是電子噪聲,例如最熟悉的無線電波。
當(dāng)你收聽時(shí),你可以聽到很多嘈雜的聲音。
無線電天線將空中的無線電信號轉(zhuǎn)換成美妙的立體聲音樂。
同時(shí),空中的無線電信號也會(huì)干擾我們的音頻信號線。
如果您不打算在聽音樂的同時(shí)收聽收音機(jī),那么這些航空無線電信號就是音頻信號線的敵人。
手機(jī),微波爐,電燈,聲波甚至太陽都會(huì)產(chǎn)生干擾信號。
諸如蜂窩電話和微波爐之類的電子設(shè)備在它們周圍產(chǎn)生電磁場,這些電磁場直接轉(zhuǎn)換成音頻信號電纜。
聲波可以產(chǎn)生非常小幅度的物理振動(dòng),這也可以影響音頻信號的電壓。
因此,存在許多不同類型的干擾信號。
高級音頻信號電纜使用多種方法來屏蔽不同類型的干擾信號。
通常我們可以在高級音頻信號線中看到許多屏蔽層,每層中使用的材料是不同的,并且每層中要屏蔽的干擾信號也是特別針對的。
除了屏蔽,我們還可以使用導(dǎo)體失真和機(jī)械阻尼等方法來屏蔽信號。
雖然外部噪聲同時(shí)影響兩種類型的音頻信號線,但互連通用類型受到的影響更大。
這是因?yàn)樗鼈鬏數(shù)男盘柲芰糠浅P?,外部干擾信號更加突出。
而這些小的外部干擾信號將乘以功率放大器的處理,噪聲和失真將更加明顯。
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