『壹』 音箱串音,漏電,交流聲,雜音,失真是什麼引起的
根據我以前的維修經驗,給你幾點建議,你自己去查查原因吧!
1,檢查音響線路連接是否正確
2,檢查連接線的金屬頭是否有臟污,長時間使用會產生氧化物
,建議用酒精清洗一下
3,檢查音響附近有沒有帶有磁性的物體
4,你使用的如果是普通的顯示器,是不是離音響太近,長時間這樣會影響顯示器的色度。
5,檢查你音響的音量控制開關是否有接住不良的現象,這種情況也會產生音響的異響;如果有的話可以自己打開用酒精清洗一下開關,(因為開關裡面的碳膜層長期使用會影響與裡面金屬片的接觸)
6,如果以上直觀問題還不能解決問題的話,那你只有請維修人員修理了,因為音響的主板出現了問題,電壓過高,濾波不良,CPU損壞及功放電路除了問題。
上述的維修方法基本上都可以解決家用音響出現噪音,電流聲,聲音小,吱吱響等各種異響,我在以前的維修中都是用到了這些最簡單直接的檢測方法,總之是電路版的問題的話,就不要自己動手修理了
『貳』 音響喇叭失真,破音,通常是什麼原因

對內磁喇叭進行測量竟達2.5倍。
為此我研製出磁場對抗法,磁場對抗法,解決了非線性問題,解決了長行程問題,同時解決了大功率問題。
『叄』 失真很難聽,主要是什麼原因
可能的原因很多,但最大的可能是音量過大,超出音響設備的設計范圍。音響設備的輸出都有一定的功率范圍,這一限制主要是音響輸出功放級的電壓決定的。通常,音響給出的功率是一個平均功率,但放音樂時,特別是一些激烈的音樂,可能瞬時功率遠遠超過其平均功率,這時,由於電源電壓的限制,輸出波形上看就會產生「平頂」或「平底」失真。(就是本應正弦波,但電壓不夠,頂部或底部被限製成平的了)。這種波形用傅里葉變換,將其分解,就可以看出,裡麵包含著大量高次諧波,送到人的耳朵里就是一些刺耳的高音雜訊。放鬆激烈音樂的音響,實際使用的功率(平均功率)應不超過標稱功率的40%,或更低。否則,一旦音量(瞬時音量)稍大,便會失真。
『肆』 音響失真
如何提高MP3音質,應改為如何提高音質,MP3作為信號源,它本身的優劣好與不好都相差無幾,好的也就是采樣頻率高和采樣位數高,采樣頻率和采樣位數最低的,保真率也在95%以上,而采樣頻率和采樣位數最高的保真率也沒達到100%,人們的耳朵對保真率的辨別能力並不高,保真率達到95%以後,辨別不出失真的感覺,感覺出失真的環節並不在信號源好壞,音響系統失真的主要環節在整個音響系統的最後兩級,即功放和喇叭,現在的功放不管是什麼管的,保真率達到95%以上並不是難事,所以失真的主要環節在最後一級——喇叭。喇叭的失真是胎帶來毛病,振幅越大越失真。
超重低音開大就存在諧波失真、互調失真、瞬態失真,這是所有動圈式喇叭共存的特點,本人用了35年的時間終於找到辦法——磁場對抗法,可解決揚聲器存在的一切問題。現在有試驗品和改造品已證明。
磁場對抗法的特點:
1、沖程長,±100mm。
2、線性化,永遠是一次方關系。
3、推力大,利用釹磁可做到幾十千牛到兆牛級。
4、不失真,因為線性化了,所以非線性失真、互調失真、瞬態失真都不存在了。
5、聲壓高,因為線性的行程長,所以聲壓高。
6、效率高,喇叭越大效率越高。
7、功率大,要長沖程必須功率大,行程大一倍功率大4倍,再大一倍再大4倍
8、全頻帶,磁場對抗法可以加裝一個加速裝置,角速度越高,加速越大。
9、動態范圍大,因為行程長了,聲壓高了,動態范圍也就大了。
10、聲壓輕松做180分貝。
11、全頻帶,大喇叭可以做到15HZ—25KHZ
因為線性化了,所以解決了揚聲器的諧波失真、互調失真、瞬態失真
『伍』 音響聲音不真實,聲音失真 音質不好,怎麼才能調節
音響失真到底是什麼原因,這個問題在我青年時就常討論的問題,40年過來,還是這些問題,還是這些技術,還沒討論清,真正的問題還沒找到,本人40年以來常常想這個問題並找到解決這一問題的辦法。
聲音失真就是揚聲器失真,揚聲器失真的原因是因為揚聲器的磁場結構造成的,誰都知道揚聲器是靠磁場力工作的,從結構來看,揚聲器的磁聲結構如圖所示!

用中間圖形的寬度代表磁場的強度,音圈的力與蕊柱的磁場強度成正比,音圈上下運動,所處的位置不同,音圈得到的力也不同,音圈行程越長,力差就越大,這便是揚聲器的各種失真所在,本人研究磁場對抗法,解決了一切問題
『陸』 什麼是音箱失真,為什麼會失真

用中間圖形的寬度代表磁場的強度,音圈的力與蕊柱的磁場強度成正比,音圈上下運動,所處的位置不同,音圈得到的力也不同,音圈行程越長,力差就越大,這便是揚聲器的各種失真所在,本人研究磁場對抗法,解決了一切問題。
『柒』 音箱失真什麼意思啊
音箱的失真就是揚聲器失真,
超重低音開大就存在諧波失真、互調失真、瞬態失真,這是所有動圈式喇叭共存的特點,本人用了35年的時間終於找到辦法——磁場對抗法,可解決揚聲器存在的一切問題。現在有試驗品和改造品已證明。
磁場對抗法的特點:
1、沖程長,±100mm。
2、線性化,永遠是一次方關系。
3、推力大,利用釹磁可做到幾十千牛到兆牛級。
4、不失真,因為線性化了,所以非線性失真、互調失真、瞬態失真都不存在了。
5、聲壓高,因為線性的行程長,所以聲壓高。
6、效率高,喇叭越大效率越高。
7、功率大,要長沖程必須功率大,行程大一倍功率大4倍,再大一倍再大4倍
8、全頻帶,磁場對抗法可以加裝一個加速裝置,角速度越高,加速越大。
9、動態范圍大,因為行程長了,聲壓高了,動態范圍也就大了。
10、聲壓輕松做180分貝。
11、全頻帶,大喇叭可以做到15HZ—25KHZ
因為線性化了,所以解決了揚聲器的諧波失真、互調失真、瞬態失真
『捌』 音響聲音失真,怎樣維修
音響失真到底是什麼原因,這個問題在我青年時就常討論的問題,40年過來,還是這些問題,還是這些技術,還沒討論清,真正的問題還沒找到,本人40年以來常常想這個問題並找到解決這一問題的辦法。
聲音失真就是揚聲器失真,揚聲器失真的原因是因為揚聲器的磁場結構造成的,誰都知道揚聲器是靠磁場力工作的,從結構來看,揚聲器的磁聲結構如圖所示!

用中間圖形的寬度代表磁場的強度,音圈的力與蕊柱的磁場強度成正比,音圈上下運動,所處的位置不同,音圈得到的力也不同,音圈行程越長,力差就越大,這便是揚聲器的各種失真所在,本人研究磁場對抗法,解決了一切問題
『玖』 電腦音響聲音失真是怎麼回事
導致電腦音響聲音失真的原因很多:如信號源的質量不高,音效卡的質量有問題等,但最容易忽視的原因是音響自身的功放電路。功放電路出了故障,如導致聲音失真,這是無法通過重裝系統或驅動就可以解決的。建議將音響放到其他電腦上試試,如果還失真就去修音響吧。