トランスデューサー&アンプの違いは何ですか。サブウーファー?
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パフォーマンスから再生へのパスは、エネルギー変換の様々を通して行われます。低周波数情報の出力が正確で捕捉し、記録時と情報の変換に依存しても本来の性能は、マイクや楽器のピックアップ、サブウーファーとは全く異なる目的の両方の変換器により電気エネルギーに変換します。電気信号として音声ストリームは、磁気テープ又はコンピュータハードドライブのようないくつかの記憶媒体に電磁エネルギーに変換します。処理され、増幅された電気信号に変換、スピーカーとサブウーファーは、音波として音響エネルギーに戻って、この信号を変換する。
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スピーカーがどのように働くか
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ムービングコイルをスピーカーの設計は、オーディオ出力変換器の最も一般的な形態であり、ほとんどのサブウーファーは、このクラスのものです。この運動は、空気を押し、音声信号に対応する音波を生成します。いくつかのマイクは、同じ原理を使用しますが、性能は、そのボイスコイルは、小さな電流を出力する、添付したマイクの振動板を、プッシュします。サブウーファーでは、永久磁石は、スピーカーのコーンに取り付けられたボイスコイルを包囲するが、接触しません。オーディオ信号を交互に磁石によって引き寄せられ、反発、コイルの極性を変更します。これは、順番に音を作成し、前後に移動するためにコーンを引き起こす。で
サブウーファー原則
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出力トランスデューサの特別なクラスとしては、サブウーファーが依存しますフルレンジスピーカーと比較して音声信号への変更。オーディオ信号はクロスオーバー、ローパスフィルタやベースの管理の他の形態を介して実行されます。この処理は、サブウーファーに送られたミッドレンジと高周波コンテンツを削除します。専用のアンプは頻繁にサブウーファーエンクロージャーに組み込まれています。再生するだけの低周波信号と、ボイスコイルとコーンは、基本的に、より高い効率で動作するオーディオシステム内のすべてのアンプとスピーカーを可能にする、フルレンジスピーカーのそれよりも複雑ではない仕事をしている。
ログイン音響結合
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サブウーファースピーカーコーンの動きが音を作成している間、エンクロージャはプロセスで重要な役割を果たしています。スピーカーコーンが前後に移動すると、音波が前面にコーン後ろ形成します。スピーカーのエンクロージャは気密性である場合には、リア波がトラップされ、スピーカーコーンのための衝撃吸収材として機能しています。しかしこれは、半音エネルギーがリスナーに失われ、フルレンジの設計に最適です。サブウーファーは通常、この捕捉されたエネルギーを可能にするために移植されています。このポートの大きさや形状は、さらに低域トランスデューサーとしての性能と効率を改善するためのサブウーファーエンクロージャーのチューニングを可能にする。
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