二分频音箱分频器接法(音箱二分频器原理图)

从侧视刨面图看,箱体在内壁设有锯齿状内壁,对于采用吸音棉附着的箱体而言,在倒相设计原理中,将声能打散的设计比吸收的效果更好,并与弧面箱体配合基本杜绝了驻波的形成。

为了让扬声器的工作范围更加精确与分频后优秀的相位,本分频器选择具有24db衰减斜率的巴特沃斯四阶分频器设计。

灵敏度:他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。

西雅士 SEAS H1216-08 CA15RLY

按照我的理解,线材并不是一个加分项的东西,而是需要作为整个音响系统的一部分,玩音箱其实也就是玩“组合”的游戏,我们会把不同种类的扩大机、信号源、音箱根据特性组合在一起,从而得到自己喜爱的声音。而这三种器材连接的通路就是线材。这条通路好比是一条公路,如果路况不好,到处都是积水、深坑,虽然这条公路也能让我们到达目的地,但是速度会很缓慢;反之,如果路况也好,开的车也好,我们就能快速到达目的地,过程中也会更为轻松。

上图为箱体设计的顶视图和侧刨面图。从顶视图看,箱体内部采用了内弧面的设计,使得箱体内壁无任何平行板出现,有效地减少了驻波的形成,设计中并对弧面的交汇处的锐角进行了填充,减小了声音的连续干涉现象。前面板采用较厚的板材在一定程度上也很好地抑制了扬声器的自振。

均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。均衡器分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。1.图示均衡器:亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽始终不变。常用的专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。这样人们根据不同的要求分别选择不同段数的频率均衡器。一般来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下,15段均衡器是2/3倍频程均衡器,使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频程均衡器,多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单,直观明了,故在专业音响中应用非常广泛。2.参量均衡器:亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果。3.房间均衡器,用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简正共振的影响造成声染色,所以必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节。 频段分得越细,调节的峰越尖锐,即Q值(品质因数)越高,调节时补偿得越细致,频段分的越粗则调节的峰就比较宽,当声场传输频率特性曲线比较复杂时较难补偿。

灵敏:87.5DB

有效半径:5.0CM

外观半径7.3CM

振动质量:7.7g

Sd:78.54cm^2

在纸盆上加以涂层也改变了纸盆刚性差、振幅大时的变形引起失真,也起到了防潮和延长使用寿命的效果,7.7g的振动质量和较强的电磁动力也使得扬声具有了良好的器瞬态响应。

金琅G2铝带高音的振膜尺寸是:宽度8.5mm(7.5mm),长度70mm,较大的振膜尺寸使得G2有更佳的中频响应,G2的六角蜂巢或波浪形两种振膜,其厚度仅为0.01mm,其起落变化十分敏捷,频响曲线非常平滑平滑,频响范围从1700Hz一直延伸至40kHz(±3dB)。

01.分频段选择

02.滤波器设计:

L1:0.8mH C1:10.5U L2:0.4mH C2:2.3u

L3:0.27mH C3:3.7U L4:1.2mH C4:7u

03.阻抗补偿设计:

(1)谐振处阻抗补偿:

经计算C=762.5(uf) L=16.41(mH) R=10.8ohm

此设计是为了补偿频率升高时阻抗的上升,由于阻抗补偿的起始频率通常取到阻抗上升到额定阻抗的1.4倍时的频率,但此时频率约为3200Hz,大于分频点频率,所以不需要对其设计高频阻抗补偿。

04.衰减器设计:

不同扬声器同时工作时,由于自身的灵敏度不同输出的声压级也有所不同,为了保证更佳的听感,分频器中对高音扬声器进行了8.5db的衰减设计。电路分别用两个电阻并联串联在扬声器的两极。

经计算两电阻阻值为:R1:5欧 R2:4.8欧

05.具体原理图:

01.根据扬声器的品质因数求出音箱系统的声顺比a、音箱系统的谐振频率fb与品质因数Qb。

fb =1.12·f0=50.4Hz

0 2.计算出箱体的内容积

经公式计算得出箱体的内容积V=7.11L 在实际制作时扬声器以及分频器等都会占用一定的空间,所以将内容积扩大到原1.1倍进行参考设计。

0 3.确定倒相管参数

倒相管截取面面积一般要大于S=0.8fbvd=6.31cm^2

根据经验我们可将倒相管的面积选定在扬声器锥盆有效面积的10%–40%之间(至31.416cm^2),从提高倒相管声辐射效率的角度来考虑需要将倒相管面积取的大一些,但是面积增大倒相管的长度也会增加。

但是倒相管的长度也不能过长,通常不宜超过扬声器谐振频率波长的1/12(63.7cm)。

综合考虑后决定将面积取为25cm^2倒相管长度经计算 L=30000S/Fb^2V-0.825sqrt(S)=33.6 倒相管口距离箱体壁不小于8.5cm (倒相管口径的1.5倍)

04.确定箱体内部尺寸

H:D:W=2.1:1.0:1.5

具体尺寸为:D:13.6cm W:20.3cm H:28.4cm

1.箱体容积的调整:

2.倒相管的调整: