另外,当加给扬声器纯音时,在某一频率会听到与谐波无关的模糊噪声。其产生的原因是振膜与引线或音圈与振膜连接不良、磁隙中有灰尘、盆架振动、音圈打底等。这些噪声统称为异常声。日本工业标准(JIS)规定的试验是加给扬声器额定输入功率的扫频信号,距扬声器30cm处试听有无异常声,若有异常声需进行修理或报废。
4.3 瞬态失真
扬声器的瞬态特性是指其对猝发声信号的跟随以及“停顿”能力。比如,当快速击鼓时,扬声器能迅速地“跟上”鼓点,清晰地而不是模糊地响应出来,并且能及时地停顿。瞬态特性有前沿和后沿之分。给扬声器输入一个矩形波,如果扬声器输出的波形仍为方整的矩形波,即前、后沿陡直,这称为瞬态响应好,瞬态失真小。由于扬声器的结构、振膜材料特性等不利因素,前沿和后沿不可能都非常陡直,即产生所谓瞬态失真。
比如金属振膜硬球顶扬声器,其前沿瞬态特性好,即爆发快,但后沿特性欠佳;而软球顶扬声器恰恰相反。电声工作者的难处是寻找一种材料和制造工艺,既使前沿特性好,又使后沿特性好,这在目前说来尚难办到。这是因为决定前后沿特性的重要因素是阻尼特性。材料的阻尼大,起动慢,前沿特性不好,而后沿特性好;阻尼小,爆发力大,起动快,前沿特性好,但后沿特性欠佳。
4.4 相位失真
这里所指的相位,是指声音各成分音之间的相位差。心理声学研究表明,人耳对相位差不是很敏感的,研究报告还指出,由于复音中的各成分音的相位差会引起波形变化,从而导致音色变化,人们对相位差的感知是通过音色的不同而达到的。但也有人提出相反的结论,认为人耳只能对人工产生的复音感知相位差;而对音乐、语言,是感知不出相位差的。
传统的三分软音箱,三个扬声器的盆边都装在一个垂直平面障板上,其声源中心却不处于同一铅垂面。这样,它们发生的声音不可能同时到达人们的耳朵,这就形成了相位失真。为了纠正这