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分频器的作用: 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着****其重要的作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起到的作用就更为明显。其作用如下: 合理地分割各单元的工作频段; 合理地进行各单元功率分配; 使各单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真; 利用分频电路的特性以弥补单元在某频段里的声缺陷; 将各频段圆滑平顺地对接起来。 显然,分频电路的这些作用已被人们所认识和接受。 分频点的选择: 1. 考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为 4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。

2. 从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。 3. 考虑中低音单元端响应Fh,通常分频点不应大于1/2 Fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,一个条件即实用边界频率应该优先满足。 4. 三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。 5. 低音与中音的分频点应考虑人声声像*的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像*音色发生过大的变化。这一点往往容易被 忽视。通常这一分频点应为200-300Hz。


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功率放大器简称放大器,它也是属于****音响工程中的一个主要的组成部分,但是在生活中还是有很多人对放大器不是很了解,不知道怎么能将放大器的作用发挥的致?针对这个问题,下面我们就一起了解一下。

  一种使用方法:通常是在喇叭下面安装一个电阻做电流取样,但是采用这种方法实际上反响回去的仍然是电压信号,由于仿照的电流反响,所以采用这种方法的人****多。但是采用这个电路从****音响工程安装的角度来说还是有缺点的,它的缺点主要表现在以下2个方面:

  1、采用安装喇叭做电流取样会出现输出增益跟着阻*的改变而改变。

  2、一般情况下如果采用取样点在喇叭的下面,喇叭是个电感,它通常会在电流流过电感的时候相应会有改变,如果是低频还好,但是如果是高频的话,通常可以移相90度,所以相位特性****差。

  

第二种方法是:负阻放大器:一般情况下这种电路是和音箱是调配运用的,如果独自运用的话,没有什么含义。

  第三种方法是:电流模反响扩大电路,这个方法主要适用的是电放逐大电路,也就是真实的电流型负反响,它反响的信号是电流,不是电压。

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目前,很多厂家在书架箱和一些小音箱的保真和输出方面的技术取得了较大的提升,但是在它的物理属性方面却没有什么改变。涉及到覆盖模式控制的时候,音箱的尺寸仍然是一个问题。应用中,倒相式音箱和线阵列备受关注。这并不奇怪——因为它们又大又响,还非常有魅力。但这类设备若没有一只两分频扬声器系统作为补声是不行的,该两分频扬声器系统可以由一只12英寸或者15英寸的低音单元和一只号角组成。小型两分频音箱日常工作时可以用于主扩声,不管是舞台听、鼓声补声、前区补声还是装在支架上补声。


使用者利用这些音箱的特性是理所当然的,但如果能*理解它们的指向特性及其工作原理,那么,使用起来就会得到更出色的效果。

??1、决定覆盖模式分配的因素

??小型音箱的指向性经常被标注为90°×60°或者其他不确定的参数。不过90°×60°是什么频率的指向性呢?当然不是从DC(0Hz)到20kHz。有四个主要因素决定着这些扬声器系统的覆盖模式分配,分别是锥形驱动器、高音号角、分频器以及箱体。

??下面依次分析这些因素,评估一下各自的作用。列举这些因素之前,先回顾一些基本知识。

??任何设备的指向性对声波的影响直接与该设备的大小及声波的长短成比例关系。为理解这一关系,深入了解给定频率的正弦波大小至关重要。

??温度为72摄氏度时,海平面的声波约以1130英尺每秒的速度传播。用赫兹来表示频率活每秒产生的圆周(正弦波)。如果波的频率是1HZ,波长为1130英尺,从逻辑上计算,10HZ的波频率其波长为113英尺,****音响,100HZ的波频率其波长为11.3英尺,1000HZ的波频率其波长为1.13英尺,依次类推。

??只要给出频率,就能算出波长,这并不难。有一种老套的“秘诀”叫“5-2-1法则”:

??20HZ=50英尺,50HZ=20英尺,100HZ=10英尺,200HZ=5英尺,500HZ=2英尺,1000HZ=1英尺,2000HZ=0.5英尺,5000HZ=0.2英尺,10000HZ=0.1英尺。

??这样表示虽然不完全准确,但适用于应急时的计算。物理学表明一个声源尺寸比波长大,为的是增强期其指向性控制。

??2、控制问题

??注意,对前导向扬声器系统而言,其低频驱动单元控制声波分布的一方式就是锥形驱动器直径(较少一部分通过边界效应控制)。

??100HZ时,相对于10英寸的波长来说驱动器尺寸显得很小,几乎没有指向性可言。

??若频率逐渐增加,达到1000HZ时,12英寸的驱动器不会突然影响声波的辐射角度控制模式,而是跟驱动器本身的尺寸一致。然而,随着频率变得越来越高,波长越来越短,其影响也越来越明显。

??在这个频率点,锥体驱动器实际上产生大约90度的水平指向性。但因为辐射模式是圆锥形的(驱动器是圆的),所以,不会产生60度的特定垂直角度。

??随着频率的增加,驱动器对辐射模式的影响力度越来越大,直到高频段声辐射开始出现“波束”形状。等波束窄到一定程度时,就会在分频点之上。

??这主要影响到箱体的****图特性,尤其在垂直区域,所以,这里讨论分频点指的是从1000HZ-1500HZ这个频段。

??3、决定波长的因素

??号角设计中有好几个因素使它能够在给定的频率点实现辐射图案控制。其中一些因素包括喉管的几何结构、长度以及开口比率等。但****显著的因素是喇叭口的尺寸(与锥形驱动器的影响因素一样,都是尺寸问题)。

??喇叭口尺寸必须足够大以便能决定波长,从而在该频率点提供完整的指向性。如果一只号角的喇叭口尺寸是宽6英寸、高3英寸,1000HZ时就接近全指向。

??只有水平面频率达到2000HZ,垂直面频率达到3000HZ时才会影响声波。3000HZ以上的辐射角度为90度*60度,但低频段几乎没有指向性。

??锥形驱动器和号角本身只是老套的设备,并不新奇。但将两者结合使用就具挑战性。首先设计到物理抵消问题。典型的2分频箱体中,驱动单元是一只位于另一只上面,而且两只单元的纵向距离可能也不同。

??尽管可以利用时对轴线上的两只驱动单元进行时间校准,其他一些垂直角度也会使来自号角和锥形驱动器的到达时间产生偏离。因为带通和驱动器的垂直分布图案在分频点区域会交叠,因此,在轴线外的任何垂直角度都有可能听到两只驱动器反相后发出的声音。这就意味着必定会产生波瓣和空值。

??基于驱动器抵消模式控制,分频点斜度,叠加以及时分布设置等,这些波瓣的方向和灵敏度会变动,但只是在多驱动器的箱体内发生,而且这些声源彼此分开。

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