了解扬声器如何工作,以及为什么音箱是绝大多数音响系统的关键
这是怎样一种情况?清晰的音频流经过***的数字处理设备处理后由***的功率放大器进行放大,***后通过木质音箱体中的锥形纸盆呈现给听众。
该链结的薄弱环节在于音箱,通常称为扬声器。任何系统的***终音质都要完全依赖于扬声器再现上行部分提供的优x秀音频的能力。
在过去的一个世纪中,优质超薄扬声器定制,商业扬声器经历了漫长而稳步的发展。相反地,系统的电子部分则以极快的速度在物理属性和研究方法上经历了根本性的改变。
然而,仅因为转换器(扬声器)没有跟上对应的电子部分发展步伐的话,并不意味着一切都失去了意义。
恰恰相反,即使是当今***好的设计也不可能实现人们想要的惊人性能。了解扬声器如何工作,以及为什么音箱是绝大多数音响系统的关键
扬声器内部有什么部件?
扬声器的任务是将音频系统的电子信号转换***类可感知的声能。在绝大多数情况下,优质超薄扬声器定制,输出越接近输入,效果就越好(即高保真)。
明白无论是使用多么优x秀的扬声器,不符合标准的输入声源总会减损音质这一点也很重要。
***扬声器通常会在一个音箱中包含多个单元(组件)。***常见的设计被称作“两分频”,由两个组件共同提供输出。
两分频设计中通常包括一个15英寸或12英寸直径的锥形低音单元,优质超薄扬声器定制,一个小型(1到1.5英寸)高音单元和一个能提供指d定覆盖角度的号角。
总体展示一下典型的两分频扬声器组件:在木质音箱或是现在使用越来越多的聚化合物材质音箱中有位于号角上的单元、分频器和锥形低音单元。
对于再现低频的低音单元,箱体会提供一个平面直接将输出辐射到四周环境中。
相反,若是直接将单元处理的高频发送到覆盖区域中,几乎无法聆听到。因此单元必须匹配号角,以配合在指d定频率和扩散角度下将单元输出的声波延展到周围环境中。
因此,号角/单元的安装大大提高了效率,只需要几瓦的输入就能提供整个房间的响度。
在扬声器内部,输入信号通过无源分频网络被分配到两个单元,通常称为分频器,直接将低频分配到低音单元,将高频分配到高音单元。
一体式振膜的杨氏模量对扬声器fo的影响
分析:一般来说,一体式振膜(如全纸、微形扬声器、高音域扬声器及耳机用PEN等),不管采用什么方法进行抄纸成型或PEN类的热压或吸塑成型,虽然有时可以在工艺上改进让折环部分薄一些,但是整体的材料特性是不变的。所以当本身的杨氏模量大的原材料,其成型后的任何部位比原材料杨氏模量小的成型后要大。因此等效顺性与振膜的杨氏模量(刚性)成反比,杨氏模量越大,振膜的刚性越高,所以折环的等效顺性越小,那么扬声器的fo也就越高,反之则越低。
论证:首先我们对全纸的振膜进行证明,这里是采用300mm的全纸振膜扬声器,磁铁135*56*14t-Y30、T铁及导磁上板127*8.0t-Ф50mm、定心支片(Nomex-22#)0.4mm/100g、音圈Ф50mm-6Ω、防尘盖Ф97*17.5H布、全纸振膜f0=56Hz,分别用质量相同、叩解度为20°、25°,试作结果(如图19所示)。
然后再对PEI的振膜进行证明,这里是采用77mm的全PEI振膜的高音域扬声器,磁铁19.5*6t-N35、U铁Ф21.85*3t、及导磁上板Ф20*3.0t、定心支片(Conex-20#)0.1mm/100g、Kapton音圈Ф20mm-8Ω、防尘盖PETФ24**5.5h、全PEI振膜厚度分别为0.1mm 、0.125mm,韶关超薄扬声器定制,试作结果(如图20所示)。
笔者深有体会的一次调试经历,源于一次不合理的配置调试。该项目由于用户不顾科学设计方案,未经任何计算,凭着估量,便随意乱砍掉配置方案,为了节省成本。笔者在去到现场的时候,用户再三嘱托,务必做好压限器保护。笔者也曾认为科学合理地压限保护就能够保护好音箱,实际是一个伪命题。
前文我们所说压限器的设定均以科学合理的配置方案为前提来讲的。设想,一个需要覆盖50米的场地,配置了一个只能覆盖10米的音箱,就算设定好压限又如何呢?参考前文压限器工作原理,相信您可以找到答案!
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