ByteScope

Speaker Test

左、右、掃頻、定位、低音——給剛接好線的喇叭一整組測試音,全部由瀏覽器即時產生,不下載也不上傳任何東西。

檔案不會離開你的瀏覽器 — 全部在本機處理。

請先將音量調低。測試音會將所有能量集中在單一頻率,在 1–4 kHz 附近會比相同音量設定下的音樂更加刺耳。

音量會在聲音開始播放時讀取,所以調整此處會影響下一次播放的音量,而非正在發聲的聲音。

你聽到的聲音會受到系統音量、傳輸路徑上的 OS 或應用軟體等化器影響;若使用 Bluetooth,還會受編碼器與重採樣影響。本工具用於比對與排查問題,並非專業測量儀器。

1. 左右聲道辨識

將連續播放三段聲音:僅左聲道、僅右聲道、雙聲道。每段聲音發聲前都會提示名稱。請仔細聆聽這三段聲音,並據實回答你實際聽到的狀況。

未播放

診斷結果取決於你的回答是否準確。在認定單體損壞之前,請先確保房間或耳機足夠安靜,能清晰分辨微弱的聲音。

2. 頻率掃頻 — 20 Hz 至 20 kHz

聲音會在 15 秒內從 20 Hz 逐漸上升至 20 kHz。請觀察頻率數值,並在聽不到聲音的瞬間按下按鈕。

頻率
— Hz
最接近音符

響度已透過近似的反向 A 權重進行平滑調整,限制在 ±12 dB 內。這能讓掃頻過程比較舒服,但並不代表頻響絕對平坦,你聽到的音量在不同頻段依然會有變化。

3. 立體聲定位

聲音會分成 9 個位置,從極左平滑推移至極右。音效應該勻速移動;若某一側在推移完成前就變小聲,代表該聲道有衰減現象。

位置

  1. L 100%
  2. L 75%
  3. L 50%
  4. L 25%
  5. C
  6. R 25%
  7. R 50%
  8. R 75%
  9. R 100%

喇叭擺位與房間反射也會影響音像定位,因此請重點觀察聲音是否異常變小,而不是要求音像精準落在預期位置。

4. 高低頻段測試

低頻 — 60 Hz

低頻音域,考驗音箱空腔容積。筆電或手機聽不到聲音屬正常現象。

你有聽到聲音嗎?

高頻 — 12.0 kHz

高頻音域,微型單體與 Bluetooth 編碼器最容易在此失真衰減。許多人年長後也會自然無法聽見此頻段。

你有聽到聲音嗎?

兩段測試音在響度補償前均以相同位準發出。感受到的音量差異屬於正常現象:人耳對極低頻的敏感度遠低於中頻。

關於這個工具

這一頁的每個聲音,都是你按下播放的那一刻由 Web Audio 在瀏覽器裡產生的——不下載音檔、也不上傳任何東西。五項測試對準「剛裝好一組喇叭」會冒出來的每個疑問:左/右/雙聲道聽辨測試問你實際聽到哪一邊,最後給出判定;20 Hz 到 20 kHz 掃頻即時顯示目前頻率,還有一顆「我從這裡開始聽不到了」的按鈕,按下去就回報當下的頻率;立體聲定位測試讓一個音從最左滑到最右,你用耳朵確認音像是不是真的在移動;另外還有低頻和高頻的獨立檢查——因為喇叭真正掛掉的地方,就是頻譜的兩端。音量請從小聲開始:掃頻把全部能量集中在單一頻率上,某些頻段刺耳的程度遠超過人聲或音樂。

掃頻的極限,是喇叭訂的,不是你的耳朵

當你在 14 kHz 按下按鈕,那個數字代表的是「整條播放鏈從哪裡開始沒把聲音送進房間」——喇叭是嫌疑犯的機率至少跟你的耳朵一樣高。筆電喇叭在人耳極限之前很久就滾降了,手機喇叭掉得更早;拿筆電內建喇叭跑掃頻,你會「發現」一個根本不存在的聽力損失。低頻端也一樣:小型桌面喇叭本來就放不出 40 Hz,那邊的無聲是物理,不是故障。掃頻的響度用近似的 A 加權補償拉平過,並且限制在 ±12 dB 以內——那是為了讓整段掃頻聽起來不那麼折磨,不是為了讓它變平直。把讀數當成「這套系統在這個音量下的特性」就好,永遠不要當聽力檢查。

接錯線、掛掉的聲道、消失的低音

裝機後的經典疑問,聲道測試一分鐘內就能了結:桌子後面的線接反了,會直接顯示成「左右對調」的判定;單體或擴大機其中一個聲道死了,會表現成一邊無聲——但同一條線換插到另一個聲道又正常。立體聲定位測試讓你聽出音像是連貫地移動,還是走到一半黏在某一邊;低頻檢查則回答「你花錢買的低音,到底有沒有送到你的椅子上」。但整個過程請記得這一頁的本質:它是比較和辨識的工具,不是量測儀器。結果取決於系統音量、路徑上任何 OS 或應用程式的等化器,走藍牙的話還取決於編解碼器和它的重取樣。它能告訴你左右接反、某一邊掛了;它不能告訴你這對喇叭是平直的。

常見問題

播這些測試音會弄壞喇叭嗎?

合理音量下不會——這些只是單純的正弦波,音樂裡本來就充滿這種成分。真正的風險是音量,而且先受害的是你不是機器:掃頻把全部能量壓在單一頻率上,在 1–4 kHz 附近,一個聽音樂覺得剛好的音量會變得非常難受。從小聲開始,只加到聽得清楚為止。小喇叭被大音量的深低頻逼到出現破音或雜音,那是叫你把音量調小的訊號,不是繼續撐——大音量下持續破音,是測試音唯一可能傷到單體的方式。

掃頻到 15 kHz 我就聽不到了,是聽力受損嗎?

多半不是,而且這一頁沒有能力告訴你是或不是。掃頻消失的頻率,被喇叭限制的程度至少跟被你耳朵限制的一樣多:筆電喇叭遠在人耳極限之前就滾降,手機喇叭更早,連不錯的桌面喇叭在頻譜頂端都會掉輸出。再加上系統音量、等化器、藍牙編解碼器,那個數字描述的是整條播放鏈,不是你的聽力。真的擔心聽力,請去找有校正設備的聽力師——那是一種網頁在原理上就當不成的儀器。

測出來左右相反,我該檢查哪裡?

從喇叭往回追。擴大機或錄音介面的 L、R 輸出,線有沒有插反?主動式喇叭的話,有電源的那顆是不是在你以為的那一邊?再來檢查作業系統:有些音效驅動程式和虛擬裝置可以重新對應聲道,環繞聲設定被誤設成立體聲也可能整個鏡像。每改一個地方就重跑一次聲道測試,十秒鐘的事。如果實體對調一次就好了,那從頭到尾就是接線的問題。

筆電上低音測試完全沒聲音,是壞了嗎?

不是——這是預期中的結果,也是誠實的結果。重現 40 Hz 需要推動大量空氣,筆電的機身在物理上辦不到;大多數筆電喇叭在 100 到 300 Hz 之間就放棄了。音本身有正確產生——插上耳機就聽得到。小型內建喇叭在低頻端的無聲是物理定律。反過來說,如果一顆大喇叭或超低音在 40–60 Hz 沒聲音,那就值得追了:檢查分頻點設定、超低音自己的音量旋鈕,還有 OS 是不是真的送了全頻段訊號給它。

用藍牙測,結果還有意義嗎?

聲道辨識有意義——沒有任何編解碼器會把左邊搬到右邊。但只要牽涉頻率響應或響度就要小心:編解碼器會壓縮和重取樣訊號,有些裝置還會再疊自己的處理,而頻譜頂端最先被犧牲。掃頻和音量比較,能接有線就接有線。不管走哪條路,聲音都不會離開你的電腦——測試音在瀏覽器裡產生,直接送進音訊輸出。