音箱頭和喇叭的阻抗匹配及連接

2021-02-14 艾維音響網

很多人都從功率上來考慮音箱頭(這裡主要指後級)和喇叭的匹配問題,實際上兩者的匹配主要是看阻抗的匹配,這也就是為什麼音箱頭後面接喇叭的輸出傍邊都寫的是阻抗(歐姆),而不是功率。

  要判定這個問題,首先要複習一下中學物理學,並聯和串聯的概念,我們都知道將兩個電阻串聯,總電阻等於兩者之和,而將兩者並聯,電阻就減小,總電阻等於兩者

串聯:R=R1+R2+……

並聯:1/R=1/R1 + 1/R2 + ……

  一般常用的吉他喇叭都是4、8、16歐姆的,那麼根據公式,我們就可以知道,兩個8歐姆的喇叭串聯的話,總阻抗就是16歐姆。而並聯的話,就是4歐姆了。

  下面是3種常見的CAB型號,分別是212 串聯、212 並聯、412 串並聯。

  最標準的方式當然是輸出阻抗和喇叭阻抗完全匹配,也就是說將音箱後級的輸出阻抗調到和喇叭的總阻抗相同的數值,然後連接。比如8歐姆匹配8歐姆。

  另外你也可以用8歐姆的輸出阻抗去匹配比它大的喇叭阻抗,比如8歐姆匹配16歐姆的喇叭,或者4歐姆匹配16歐姆的喇叭。這樣做,會使得音色變的暗淡、光滑,但響應度會更好一點,輸出也會稍微小點。

  請注意,絕對不要用高的輸出阻抗去匹配低的喇叭阻抗,比如8歐姆的輸出阻抗就不能去接4歐姆的喇叭。那樣會損害你的音箱。

  說到這裡,我們要複習一下歐姆定律 :

  流過電路裡電阻的電流,與加在電阻兩端的電壓成正比,與電阻的阻值成反比。這就是歐姆定律。

U=I x R (電壓=電率 X 電阻)

  以及功率計算公式

P=U x  I  (功率 = 電壓 X 電流 )

  當後級輸出一個固定的電壓給喇叭,如果喇叭的阻抗太小,那麼通過的電流就太大,那麼功率就大了。這樣固然可以得到更大的音量,但是請注意,音箱的最大輸出功率是固定的,當喇叭的功率要求就超過了音箱能夠提供的功率,那麼音箱就推不動喇叭,時間長了音箱就會長時間超負荷工作,當然要累趴下了。這就是為什麼不能用高的輸出阻抗去匹配低阻抗的喇叭。

  為什麼我們說音箱不能0負載工作,也是這個道理,當喇叭阻抗為0的時候,等於是短路的接法,這樣的做法有什麼後果不用多說了吧?

  而喇叭阻抗如果大於音箱輸出標準,那麼電流就會變小,功率也變小,那麼就不會超出音箱的功率範圍,等於一個能夠舉100斤的人,現在讓他去舉50斤的重量,自然綽綽有餘了,響應度自然就會更好一點。這就是所謂的低效率喇叭。這個概念有點象CLASS A的音箱那種概念,往往這樣的音箱不會很大功率的,而且是非常耗費管子的壽命的,也就是我們用了很多的力氣,就是為了得到那麼一點點的精華。

  所以說,如果你要更加大聲的話,選用低阻抗的喇叭,而你要細節反應更好的話,選用高阻抗喇叭。比如,如果你的音箱輸出阻抗是8歐姆,那麼你選用8歐姆的喇叭,會得到最飽滿的大音量,非常的POWER有力量。而選用16歐姆的喇叭,則音量就會小,但是卻會有更好的反映度,更好的細節表現。

  以下是大部分的連接方式:

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