在结构方面:软质多芯线:音色较为温暖柔和,底蕰醇厚<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[img][/img] 硬质多芯线;能量感强,高音明亮清冽中庸,多数的线材采用这种方法。单芯铜线:其速度感强,解析力高,但低音稍薄。 <V ormulas><V eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></V ><V eqn="sum @0 1 0"></V > 1:这是最常见的喇叭线结构,导体芯绞合这类此电感电容均较小,抗干扰差,耐振动差结构简单易于生产,是低档喇叭线。 3::多芯并行排列,多芯并联使用这种线材把电容、电感及高频的超肤效应降到很底,这种结构十分有利于高频传输,一般有高频亮丽的个性,但机械性能比较差,对外界干扰敏感,一般用于中高档喇叭线。 4:同轴结构:结构比较简单一条中心为多芯导线, 90%以上覆盖屏蔽,多用于视频和数码线以及比较低端的RCA信号线,优点是电容电感较小,缺点线抗干扰一般同时干扰信号容易反馈到器材。避振性能较差,不能做XLR传输,所以很少在专业场上使用。 5:多芯导体互相绝缘,螺丝绞合排布,小电流线基本采用无源屏蔽,大电流线一般不如屏蔽,如对噪此要求特别高,可以芯线绝缘体外再加导电PE这是大多音响线结构;易于生产,抗拉强度提高,避振较好,可以抵消部分干扰。同时可以用多芯并联结构来减少,趋肤效应缺点,但电感电容较大,如果需多层芯线绞合内层与外层绞合方法相反。对抗振要求提高的线材芯绞合时加入麻丝等,提高避振,抗拉强度,减少电容,外皮编织减振网,防止外振动传入。 6:Litz常用中高档音响线结构,从(5)结构中改进而来,几条相互绝缘(可以是不同导体直径)导线按对称形式轴向排列,螺旋方法走线中间是避振层进一步提高了避振性能。合理使用各种线径控制趋肤效应,同时减少了电容,使高低频率信号可以更平均的传输。同时调节高低音的平衡。
7:编织结构:这是一种较少用的结构,一般用于高档的音响线。利用线材编织(有些像编辫子)来控制电感电容量,编织时的互相交叉结构来抵消部分干扰和自振动,同时用多芯并联使用可以方便的控制趋肤效应。这类线材优点,方便控制各种性能容易达到需要的个性。缺点,机械强度,抗振性能,屏蔽性能均一般。其次编制工艺不易稳定,有时性能有较大的差异,需要生产中注意。
8:螺旋结构:这是从(3)结构发展而来,中心处是一条粗的绝缘材料,外面螺旋状缠绕(3)结构扁平线,这样提高了机械性能、避振性能,同时使抗干扰性能也提高,虽然电容电感略有提高,但正好弥补高频亮丽的个性,但缺点是螺旋后芯线变长,电阻略增加,线材外径极粗,成本贵,但目前来看是最合理的高档线材,实际听觉高音清晰,流畅,只是由于电阻的提高低音力度有一定影响,可加大线径来解决。
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