marshall bass音箱的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

東南科技大學 機械工程研究所 朱明輝所指導 洪棨翔的 Onken揚聲器系統分析與製作 (2021),提出marshall bass音箱關鍵因素是什麼,來自於全音域揚聲器、低音反射式音箱、矩形聲導管、頻率響應。

而第二篇論文逢甲大學 電聲碩士學位學程 黃錦煌所指導 黃興眞的 低音強化揚聲器音箱設計與分析 (2017),提出因為有 揚聲器、低音強化音箱、COMSOL、有限元素法、Klippel、等效電路模擬(ECM)、Sound Check的重點而找出了 marshall bass音箱的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了marshall bass音箱,大家也想知道這些:

marshall bass音箱進入發燒排行的影片

【最適合在家中的練習音箱】NUX Mighty Air vs YAMAHA THR10
今天我們要來比較看看,我平常在家所使用的NUX Mighty Air與Yamaha THR10。

家用音箱在這幾年來越來越盛行,尤其是在人口密集的台灣,在家中放一顆JCM2000根本是不可能的任務,在公寓中,甚至連傳統的音箱都會吵到鄰居。所以大家開始會轉向新一代的『桌上型練習音箱』,他們大多著重於小音量、高音質,以及格種管機的經典音色。不像傳統音箱使用頻率較窄的單體,他們使用的是『全頻率』、『雙聲道』的音響,然後再使用音箱模擬技術來更靈活的還原經典管機音色。 不只放音樂的音質非常的棒,他讓我在較小的音量之下,間接地認識各種經典管機的音色。
首先THR10大約是8,9年前所推出的產品,他算是最初代的桌上型音箱,聲音細緻靈活,他可以模擬各式經典管機的音色像是:Fender Twin Reverb, Vox AC30, Marshall Plexi, JCM2000,還可以給Bass與木吉他使用。
在上面還有模擬控制真空管前後級的Gain、Master,三段EQ、Modulation、Delay、Reverb,在背面則是能夠接上電腦編輯音色的USB插槽。

另外一台則是我最近剛拿到的NUX Mighty Air,他除了使用最新的IR技術來模擬各種經典管機的音色,他還附贈了一個無線系統,讓你可以在家自由自在地練習,這台音箱也可以模擬各種經典音箱像是Fender Deluxe Reverb, Marshall Plexi,Friedman音箱,甚至是非常多種經典的Bass音箱像是Ampeg, Aquilar。
上面的控制面板可以快速的調整Gain,Volume,Tone,Delay,Reverb,另外還可以用手機下載他們專屬的APP做進一步的調整,除此之外,還可以用藍牙連接手機放音樂,或是按下Drum Loop鈕來幫助練習。

這兩顆音箱都有各自的優點,最令印象深刻的是NUX Mighty Air的重量與體積,無線導線連接與內建電池在機動性上更是吸引人,是桌上型小音箱的C/P值首選

一樣,非常感謝你的支持~ 我們下次再會!PEACE

Onken揚聲器系統分析與製作

為了解決marshall bass音箱的問題,作者洪棨翔 這樣論述:

音箱及揚聲器是結合了音樂、聲音美學、電學、機械學與聲學的綜合科技領域,它最主要的特性是將電能轉換為聲能。揚聲器系統有許多不同的種類對於音樂的呈現效果有所差異。 本研究設計分析並實際研製Onken低音反射式揚聲器系統,揚聲器使用 JBL D130 全音域15吋揚聲器單元,板材使用25mm多層夾板實際製作Onken低音反射式音箱,並在音箱前障板左右方設置矩形低音反射孔,並於反射孔處設置聲導管。本研究藉由LEAP模擬軟體研究JBL C38 (JBL D130原始音箱) 低音反射式音箱尺寸、吸音棉數量及矩形聲導管長度對低音反射式音箱中低音頻率響應影響。本研究設計適當Onken音箱尺寸,並實際研製完成

Onken低音反射式揚聲器系統,實際以音樂對揚聲器系統測試具良好效果。關鍵詞:全音域揚聲器、低音反射式音箱、矩形聲導管、頻率響應

低音強化揚聲器音箱設計與分析

為了解決marshall bass音箱的問題,作者黃興眞 這樣論述:

隨著科技的演進,人們對於音響、音質的要求不斷提高,於是發展出越來越多不同種類的揚聲器音箱類型,而每一種揚聲器音箱類型,都有其獨特性與設計理念。 本文針對低音強化原理設計音箱,採用全音域揚聲器單體,並將低音強化聲管長度控制為3/4波長,當揚聲器單體運作時,單體背面輻射出來的聲波能與單體前面輻射出來的聲波相位一致,透過有限元素法電腦輔助分析軟體 COMSOL Multiphysics 模擬分析、等效電路模擬(ECM)、Klippel量測、無響室Sound Check 量測,研究分析低音強化音箱對於揚聲器單體共振頻率f_0的影響,是否能有效增加揚聲器單體低頻下潛範圍,並且進一步交叉分析比較改

變低音強化聲管長度、同體積之密閉式音箱、同體積同大小開口無低音強化設計音箱的量測模擬與驗證結果。