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下面列举了6dB/oct或12dB/oct的2Way系统设计上所必须要用到的公式。
公式
衰减器的衰减量 n dB
将输出声压下降n dB的回路。
+ -----R1-----+-----+
| |
R2 Speaker
| |
- ------------+-----+
R1 = Res * {1 - 10^(-n/20)}
R2 = Res * 10^(-n/20)/{1-10^(-n/20)}
Res : 喇叭的直流阻抗
串接陷波滤波器
从放大器侧看去,对喇叭单元阻抗曲线中谐振频率处的波峰进行切除的回路。一般用于Qms大的高音喇叭的6dB/oct衰减的场合。
+ -----+-----+
| |
L |
| |
C Speaker
| |
R |
| |
- -----+-----+
L = Qes * Res / w0
C = 1 / (Qes * Res * w0)
R = Res + Qes * Res / Qms
Res : 喇叭的直流阻抗
Qes : 电气系的Q
Qms : 机械系的Q
w0 = 2 * PI * fs
fs : 谐振频率
PI : 3.141592
一些厂家的高音单元参数中经常没有提供Q值,可通过以下来求得。
L = Mms* Res^2 / A^2
C = A^2 / (w0^2 * Mms * Res^2)
R = Res + Res^2 / (Z0 - Res)
Z0 : 谐振频率处的阻抗
Mms : 振动系质量
A : 阻尼系数
低音喇叭的阻抗补偿
从放大器侧来看,消除喇叭单元阻抗曲线中由Les导致的上升的回路。
+ -----+-----+
| |
C |
| Speaker
R |
| |
- -----+-----+
R = Res
C = Les / Res^2
Res : 喇叭单元的直流阻抗
Les : 喇叭单元的感抗
6dB分频线路
+ -----C1-----+
|
Tweeter
|
- ------------+
+ -----L1-----+
|
Woofer
|
- ------------+
Rt == 高音单元的直流阻抗
Rw == 低音单元的直流阻抗
f == 分频点频率
w == 2 * PI * f
Butterworth方式
C1 = 1/ (Rt * w)
L1 = Rw / w
12dB分频线路
+ -----C1-----+-----+
| |
L1 Tweeter
| |
- ------------+-----+
+ -----L2-----+-----+
| |
C2 Woofer
| |
- ------------+-----+
Rt ==高音单元的直流阻抗
Rw ==低音单元的直流阻抗
f ==分频点频率
w == 2 * PI * f
Linkwitz-Riley方式
C1 = 1 / { 2 * (Rt * w) }
L1 = 2 * Rt / w
C2 = 1 / { 2 * (Rw * w) }
L2 = 2 * Rw / w
Bessel方式
C1 = 1 / { root3 * (Rt * w) }
L1 = root3 * Rt / w
C2 = 1 / { root3 * (Rw * w) }
L2 = root3 * Rw / w
Butterworth方式
C1 = 1 / { root2 * (Rt * w) }
L1 = root2 * Rt / w
C2 = 1 / { root2 * (Rw * w) }
L2 = root2 * Rw / w
Chebychev方式
C1 = 1 / (Rt * w)
L1 = Rt / w
C2 = 1/ (Rw * w)
L2 = Rw / w
5. 吸音材
为何要使用吸音材?其一是吸收驻波,其二是衰减Q值。
若存在驻波的话,特定的频率将会被强调,这是很不希望出现的。应该结合箱体的尺寸比例来进行吸音处理。箱体的6个面中,相面对2个面中取其1面共计3个面的吸音,在箱体正当中的吊装吸音,或在单元后方的粘贴等等,有各种的吸音处理方法。
对Q值的衰减是在低域的频响不平坦,谐振频率附近有被强调的情况下才采用的。F特即使平坦了,也有的玩家会说这样的声音不一定好听。在倒相箱上,由于衰减了Q值后其相位特性亦将产生变化,故吸音处理以仅仅能够抑制驻波的程度为妥。
吸音材料有玻璃棉,粗毛毡,细羊毛,以及厂家的专用吸音材等。最近还有人使用硬毛毡,石墨毛毡等,在效果上大相径庭,不过有人说硬毛毡对低域的吸收率高,有人说石墨毛毡在全频段的效果都很好,这只是个各人取舍的问题。我个人喜欢细羊毛或不易出粉灰的吸音材。
最后,有一句关于吸音处理的名言,我记得很牢:
「吸音处理属于一种有诀窍的技术,我认为大家都不会轻易外传,我也将闭口不谈。(全场爆笑)」
下面列举了6dB/oct或12dB/oct的2Way系统设计上所必须要用到的公式。
公式
衰减器的衰减量 n dB
将输出声压下降n dB的回路。
+ -----R1-----+-----+
| |
R2 Speaker
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- ------------+-----+
R1 = Res * {1 - 10^(-n/20)}
R2 = Res * 10^(-n/20)/{1-10^(-n/20)}
Res : 喇叭的直流阻抗
串接陷波滤波器
从放大器侧看去,对喇叭单元阻抗曲线中谐振频率处的波峰进行切除的回路。一般用于Qms大的高音喇叭的6dB/oct衰减的场合。
+ -----+-----+
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L |
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C Speaker
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R |
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- -----+-----+
L = Qes * Res / w0
C = 1 / (Qes * Res * w0)
R = Res + Qes * Res / Qms
Res : 喇叭的直流阻抗
Qes : 电气系的Q
Qms : 机械系的Q
w0 = 2 * PI * fs
fs : 谐振频率
PI : 3.141592
一些厂家的高音单元参数中经常没有提供Q值,可通过以下来求得。
L = Mms* Res^2 / A^2
C = A^2 / (w0^2 * Mms * Res^2)
R = Res + Res^2 / (Z0 - Res)
Z0 : 谐振频率处的阻抗
Mms : 振动系质量
A : 阻尼系数
低音喇叭的阻抗补偿
从放大器侧来看,消除喇叭单元阻抗曲线中由Les导致的上升的回路。
+ -----+-----+
| |
C |
| Speaker
R |
| |
- -----+-----+
R = Res
C = Les / Res^2
Res : 喇叭单元的直流阻抗
Les : 喇叭单元的感抗
6dB分频线路
+ -----C1-----+
|
Tweeter
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- ------------+
+ -----L1-----+
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Woofer
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- ------------+
Rt == 高音单元的直流阻抗
Rw == 低音单元的直流阻抗
f == 分频点频率
w == 2 * PI * f
Butterworth方式
C1 = 1/ (Rt * w)
L1 = Rw / w
12dB分频线路
+ -----C1-----+-----+
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L1 Tweeter
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- ------------+-----+
+ -----L2-----+-----+
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C2 Woofer
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- ------------+-----+
Rt ==高音单元的直流阻抗
Rw ==低音单元的直流阻抗
f ==分频点频率
w == 2 * PI * f
Linkwitz-Riley方式
C1 = 1 / { 2 * (Rt * w) }
L1 = 2 * Rt / w
C2 = 1 / { 2 * (Rw * w) }
L2 = 2 * Rw / w
Bessel方式
C1 = 1 / { root3 * (Rt * w) }
L1 = root3 * Rt / w
C2 = 1 / { root3 * (Rw * w) }
L2 = root3 * Rw / w
Butterworth方式
C1 = 1 / { root2 * (Rt * w) }
L1 = root2 * Rt / w
C2 = 1 / { root2 * (Rw * w) }
L2 = root2 * Rw / w
Chebychev方式
C1 = 1 / (Rt * w)
L1 = Rt / w
C2 = 1/ (Rw * w)
L2 = Rw / w
5. 吸音材
为何要使用吸音材?其一是吸收驻波,其二是衰减Q值。
若存在驻波的话,特定的频率将会被强调,这是很不希望出现的。应该结合箱体的尺寸比例来进行吸音处理。箱体的6个面中,相面对2个面中取其1面共计3个面的吸音,在箱体正当中的吊装吸音,或在单元后方的粘贴等等,有各种的吸音处理方法。
对Q值的衰减是在低域的频响不平坦,谐振频率附近有被强调的情况下才采用的。F特即使平坦了,也有的玩家会说这样的声音不一定好听。在倒相箱上,由于衰减了Q值后其相位特性亦将产生变化,故吸音处理以仅仅能够抑制驻波的程度为妥。
吸音材料有玻璃棉,粗毛毡,细羊毛,以及厂家的专用吸音材等。最近还有人使用硬毛毡,石墨毛毡等,在效果上大相径庭,不过有人说硬毛毡对低域的吸收率高,有人说石墨毛毡在全频段的效果都很好,这只是个各人取舍的问题。我个人喜欢细羊毛或不易出粉灰的吸音材。
最后,有一句关于吸音处理的名言,我记得很牢:
「吸音处理属于一种有诀窍的技术,我认为大家都不会轻易外传,我也将闭口不谈。(全场爆笑)」
----20年前的日本《无线与实验》杂志,音响厂家座谈会喇叭篇,SONY工程师云。
,自制音箱入门
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