$ G* ~$ v; x. n, |# ?2 q& j/ Y① 在20~50Hz左右的低频段以及14kHz以上高频段,其频率特性不必强求,尤其是低频段更是如此。因为一般音箱难似延伸至20Hz,能够达到40Hz已算是不错。强求低频段特性的平坦而提升超低频,会使音箱因过大的延伸低频而“失控”,失真加剧。0 X) V2 a) E" e. {- p
4 u+ p M& Z1 X) H8 W7 P0 G' f② 房间均衡器的调整应始终考虑到频率特性平坦与尽量减小相位失真之间的矛盾,而做出折衷的考虑。 $ q1 U+ B6 S; h+ y ) z6 n' M( ?/ r+ F$ H4 Q+ M& e③ 对于建声环境的频率特性存在明显的“峰”和“谷”的情况下,应考虑改变音箱位置和设法改变建声特性。 - t V( j% [+ u/ `; ~* g$ Y+ _: q- |* L. T3 l* J" I
④ 房间均衡器的调整是十分细致的工作,需要多次重复调整才可最终调定。这是因为在调整过程中往往还需对音箱摆位、建声环境作一些调整,且均衡器在调整时会有相互牵制。% v0 S" _' H' y4 D1 @' F9 n
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客观地说,房间均衡器的作用是有限的,建声环境的缺陷不可指望完全依靠房间均衡器来解决,其均衡量越小,音质也将越好。 % q! c+ S# X1 b8 a( ? - j3 i: g; C( n% H6 W在没有粉红噪声发生器和实时频谱仪的情况下,可按所选用房间均衡器上各个的频率点,用音频信号发生器向系统送入同样幅值的各点频率信号,用声压计测试场内声压,并通过房间均衡器的调整使各点频率的输入信号,在场内均产生相同的声压级。; l, e3 F( Z+ J: k