扬声器参数
扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数扬声器是一种将电信号转化为声音的设备,被广泛应用于音频播放、通信、娱乐等领域。
扬声器的主要参数涵盖了声音质量、功率、频率响应、灵敏度、失真等方面。
1.声音质量:声音质量是衡量扬声器性能的重要指标之一、主要包括音色、清晰度、动态范围、时域响应等。
音色指音频信号的频谱特征,例如高音、低音的表现能力。
清晰度指声音的纯净程度,音频信号的细节表现能力。
动态范围指能够表现出的最大和最小音量之间的差异。
时域响应指扬声器对音频信号的快速响应能力。
2.功率:扬声器的功率是指扬声器能够承载的最大电功率。
功率一般分为额定功率和峰值功率。
额定功率指扬声器连续工作时所能承受的功率,峰值功率指扬声器短时间承受的最大功率。
功率的大小直接关系到扬声器的音量和音质。
3.频率响应:频率响应是指扬声器在各个频率上的响应能力。
扬声器应该能够准确地重现音频信号中的不同频率,以达到清晰的声音效果。
频率响应曲线可以描述扬声器在不同频率下的声压级输出。
4.灵敏度:灵敏度是指扬声器在输入相同电信号时产生的声音压力级。
灵敏度越高,扬声器在相同电信号输入下,产生的声音越响亮。
灵敏度可以决定扬声器的音量输出范围。
5.失真:失真是指扬声器在声音再现过程中所引入的任何与源信号不一致的变化。
常见的失真包括谐波失真、非线性失真、相位失真等。
失真会降低声音的质量,因此选择低失真扬声器是非常重要的。
除了以上主要参数外,扬声器还有一些衍生的参数,例如阻抗、声音覆盖角度、尺寸等。
阻抗是指扬声器对电信号的阻力大小,一般以欧姆(Ω)为单位。
声音覆盖角度指扬声器在水平和垂直方向上对声音的覆盖范围。
尺寸是指扬声器的物理外观尺寸,通常以直径和深度表示。
总之,扬声器的主要参数包括声音质量、功率、频率响应、灵敏度和失真等。
这些参数对于扬声器的性能和音质都有着重要的影响,用户在购买和选择扬声器时应综合考虑这些参数来满足自己的需求。
扬声器的主要性能指标

扬声器的主要性能指标扬声器的主要性能指标有:灵敏度、频率响应、额定功率、额定阻抗、指向性以及失真度等参数。
1、额定功率扬声器的功率有标称功率和最大功率之分。
标称功率称额定功率、不失真功率。
它是指扬声器在额定不失真范围内容许的最大输入功率,在扬声器的商标、技术说明书上标注的功率即为该功率值。
最大功率是指扬声器在某一瞬间所能承受的峰值功率。
为保证扬扬器工作的可靠性,要求扬声器的最大功率为标称功率的2~3倍。
2、额定阻抗扬声器的阻抗一般和频率有关。
额定阻抗是指音频为400Hz时,从扬声器输入端测得的阻抗。
它一般是音圈直流电阻的1.2~1.5倍。
一般动圈式扬声器常见的阻抗有4Ω、8Ω、16Ω、32Ω等。
3、频率响应给一只扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时,其产生的声压将会产生变化。
一般中音频时产生的声压较大,而低音频和高音频时产生的声压较小。
当声压下降为中音频的某一数值时的高、低音频率范围,叫该扬声器的频率响应特性。
理想的扬声器频率特性应为20~20KHz,这样就能把全部音频均匀地重放出来,然而这是做不到的。
每一只扬声器只能较好地重放音频的某一部分。
4、失真扬声器不能把原来的声音逼真地重放出来的现象叫失真。
失真有两种:频率失真和非线性失真。
频率失真是由于对某些频率的信号放音较强,而对另一些频率的信号放音较弱造成的,失真破坏了原来高低音响度的比例,改变了原声音色。
而非线性失真是由于扬声器振动系统的振动和信号的波动不够完全一致造成的,在输出的声波中增加一新的频率成分。
5、指向特性用来表征扬声器在空间各方向辐射的声压分布特性,频率越高指向性越狭,纸盆越大指向性越强。
(资料来源:中国联保网)。
扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数字体: 小中大| 打印发布: 2010-9-26 01:19 作者: 网络转载来源: 互联网查看: 735次1.扬声器主要参数综合设计和分析扬声器性能是电学、力学、声学、磁学等物理参数共同作用的结果,由鼓纸、弹波、音圈、磁路等关键零部件的性能共同确定,其中一些参数相互制约相互影响,因而必须综合考虑和设计。
扬声器常用机电参数以及计算公式、测量方法简述如下:直流电阻Re由音圈决定,可直接用直流电桥测量。
共振频率Fo由扬声器的等效振动质量Mms和等效顺性Cms决定,见公式(5),Fo可直接用Fo测试仪测量或通过测量阻抗曲线获得。
共振频率处的最大阻抗Zo由音圈、磁路、振动系统(鼓纸、弹波)共同决定,可用替代法测量或通过测量阻抗曲线获得。
Zo = Re+[(BL)2/(Rms+Rmr)] (10)机械力阻Rms由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通过下列公式计算:Rms =(1/Qms)*SQR(Mms/Cms) (11)这里SQR( )表示对括号( )中的数值开平方根,下同。
辐射力阻Rmr由口径、频率决定,低频时可忽略。
Rmr = *(f/Sd)2 (12)等效辐射面积Sd只与口径(等效半径a)有关。
Sd =π* a2 (13)机电耦合因子BL由磁路Bg值和音圈线有效长度L决定,也可通过测量电气品质因数Qes后用下列公式计算:(BL)2 =(Re/Qes)*SQR(Mms/Cms) (14)等效振动质量Mms由音圈质量Mm1、鼓纸等效质量Mm2、辐射质量Mmr共同决定,Mms可由附加质量法测量获得。
Mms=Mm1+Mm2+2Mmr辐射质量Mmr只与口径(等效半径a)有关。
Mmr =*ρo* a3 (16)其中ρo=m3为空气密度,a为扬声器等效半径。
等效顺性Cms是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).由鼓纸顺性Cm1、弹波顺性Cm2共同决定,此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,而变位可以用变位仪直接测量。
扬声器的性能优劣主要参数

扬声器是扬声器系统(俗称音箱)中的关键部位,扬声器的放声质量主要由扬声器的性能指标决定,进而决定了整套的放音指标。
扬声器的性能指标主要有额定功率,额定阻抗、频率特性、谐波失真、灵敏度、指向性等。
扬声器的性能优劣主要通过下列扬声器参数来衡量:1、扬声器参数(喇叭的参数)_额定功率(W)扬声器的额定功率是指扬声器能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率,它一般都标在扬声器后端的铭牌上。
当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热或机械动过载等现象,发出的声音没有显示失真。
额定功率是一种平均功率,而实际上扬声器工作在变功率状态,它随输入音频信号强弱而变化,在弱音乐及声音信号中,峰值脉冲信号会超过额定功率很多倍,由于持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出现失真。
因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能很好获得的音质,扬声器需留足够的功率余量。
一般扬声器能随的最大功率是额定功率的2-4倍。
2、扬声器参数(喇叭的参数)_频率特性(Hz)频率特性是衡量扬声器放音频带宽度的指标。
高保真放音系统要求扬声器系统应能重放20Hz-2000Hz的人耳可听音域。
由于用单只扬声器不易实现该音域,故目前高保真音箱系统采用高、中、低三种扬声器来实现全频带重放覆盖。
此外,高保真扬声器的频率特性应尽量趋于平坦,否则会引入重放的频率失真。
高保真放音系统要求扬声器在放音频率范围内频率特性不平坦度小于10dB。
3、扬声器参数(喇叭的参数)_额定阻抗(W)扬声器的额定阻抗是指扬声器在额定状态下,施加在扬声器输入端的电压与流过扬声器的电流的比值。
现在,扬声器的额定阻抗一般有2、4、8、16、32欧等几种。
扬声器额定阻抗是在输入400Hz信号电压情况下测得的,而扬声器音圈的直流电阻R直≈0.9R额。
4、扬声器参数(喇叭的参数)_谐波失真(TMD%)扬声器的失真有很多种,常见的有谐波失真(多由扬声器磁场不均匀以及振动系统的畸变而引起,常在低频时产生)、互调失真(因两种不同频率的信号同时加入扬声器,互相调制引起的音质劣化)和瞬态失真(因振动系统的惯性不能紧跟信号的变化而变化,从而引起信号失真)等。
扬声器主要技术参数

扬声器主要技术参数1.额定阻抗Z扬声器是一个感性负载元件。
对于交流信号而言,它的阻抗是随着频率变化而变化的,其典型的阻抗曲线如图-3所示。
在写真疯后面的第一个阻抗最小值即为额定阻抗值。
它是计算分频器和放大器输出功率的主要依据2.音圈直流电阻Re音圈的直流电阻均比额定阻抗小,一般为额定阻抗的0.85倍左右。
3.谐振频率fo谐振频率指得是扬声器在自由声场中低频段阻抗值达到最大值的时候所对应的频率(见图-3)fo的值与扬声器的口径有关,口径大时fo一般都比较低,低音扬声器的fo一般都在18-80Hz的范围内。
4.总Q值Qts它反映了扬声器fo附近的振动系统的阻尼状态,是决定扬声器低频特性的重要参数。
5.谐振阻抗Zmax谐振阻抗指的是扬声器fo出的阻抗值。
6.有效振动直径Din它的值为扬声器振动板的直径与1/2的折环宽度的和(单位:mm)该值不仅与箱体容积有关,而且决定了扬声器在低频段(20-100Hz)可输出的最大声功率。
7.等效振动质量Mo扬声器的等效振动质量指的是扬声器的振动系统和因为扬声器振动时空气的反作用力而附加在锥盆两侧的附加质量之和。
8.机械Q值Qms它反映了扬声器fo处悬挂系统的机械阻尼状态的量。
实际测试表明它对扬声器的中高频的表现也有影响。
9.电Q值Qes它反映了扬声器fo处的电阻尼的量。
同样它对扬声器的中高频的表现也有影响。
10.等效容积Vas等效容积是一个扬声器设计中极为重要的参数。
它指的是在这个容积中空气的声顺与扬声器的声顺相等(单位:L)它是一个与箱体容积成比例的量,不同的扬声器Vas相差很大,小的只有2升,大的可达三百升以上。
11.线性位移Xmax它是指扬声器锥盆的单向最大线性振幅(单位:mm)现代新型大功率低频扬声器的线性位移可以达到3-12毫米(视扬声器尺寸4-8寸不等)它有效的提高了现代小口径扬声器的低频重放能力。
使小口径单元也能够发出具有类似大口径单元的低频能量。
扬声器参数计算公式

扬声器参数计算公式扬声器参数计算公式是用于确定扬声器的性能特征以及匹配的参数的数学公式。
在设计和制造扬声器时,正确选择和配置参数非常重要,以确保扬声器的声音质量、频率响应、功率和效率达到实际需求。
以下是几个常用的扬声器参数计算公式。
1.频率响应:扬声器的频率响应指的是扬声器在不同频率下的电声转换效果。
频率响应可以由以下公式计算:FR(f) = 20 * log10(,Vout(f),/,Vin(f),)其中,FR(f) 是频率响应(单位为分贝),Vout(f) 是输出电压的频率响应,Vin(f) 是输入电压的频率响应。
2.灵敏度:扬声器的灵敏度是指在特定输入功率下,扬声器产生的声音压力级。
灵敏度可以使用以下公式计算:SPL = 20 * log10(Pout/Prms)其中,SPL 是声音压力级(单位为分贝),Pout 是输出功率,Prms 是参考电平(通常以1毫瓦为基准)。
3.目标声压级:目标声压级用于确定扬声器在特定距离下产生的声音强度。
根据可听声音的逐渐衰减特性,目标声压级可以使用以下公式计算:SPLd = SPLs + 20 * log10(1/d)其中,SPLd是目标声压级(单位为分贝),SPLs是扬声器的声音压力级,d是距离(单位为米)。
4.扬声器阻抗:扬声器的阻抗是扬声器对电流和电压变化的响应。
阻抗可以使用以下公式计算:Z=V/I其中,Z是阻抗(单位为欧姆),V是电压,I是电流。
5.振动系统参数:振动系统参数包括扬声器的质量(m)、机械阻尼(b)、弹性系数(k)等。
这些参数可以用于计算扬声器的共振频率、谐振频率等。
例如,共振频率可以使用以下公式计算:f0=1/(2*π*√(m/k))以上是一些常用的扬声器参数计算公式,通过这些公式可以确定扬声器的性能特征并选择相应的参数。
但需要注意的是,实际的扬声器设计和参数配置还需要考虑其他因素,如扬声器的尺寸、材料选择、声学设计等。
因此,公式仅提供基本的计算方法,实际应用需要结合具体情况进行综合考虑。
扬声器参数讲解范文

扬声器参数讲解范文扬声器是电子设备中不可或缺的一部分,它主要用于将电子信号转化为声音信号。
扬声器参数是评估其性能和适用性的重要指标。
下面将对扬声器的一些常见参数进行详细讲解。
1. 频率响应(Frequency Response):指扬声器能放出的频率范围。
常见的频率范围为20Hz到20kHz,这是人类听觉范围内的声音频率。
频率响应越宽,扬声器的音质表现越好。
2. 灵敏度(Sensitivity):用来表示扬声器将单位电功率转化为声音输出的效率。
通常以分贝(dB)为单位表达。
高灵敏度意味着扬声器能在相同的功率输入下提供更大的声音输出。
3. 阻抗(Impedance):扬声器的电阻特性,用欧姆(Ω)为单位。
阻抗直接影响到扬声器的声音输出和系统的功率传输。
通常,低阻抗的扬声器可以提供更高的功率输出。
4. 功率处理(Power Handling):指扬声器能够持续承受的功率大小。
功率处理通常由两个值表示,一个是连续功率(RMS),用于长时间使用;另一个是峰值功率(Peak),用于短时间的音乐爆发。
选择适合的功率处理能够避免扬声器过载和损坏。
5. 直径(Diameter):指扬声器驱动单元的直径,通常以英寸为单位。
较大的直径可以提供更好的低频响应,但会增加成本和尺寸。
6. 磁路(Magnet Structure):磁路是扬声器中的一个关键组成部分,负责产生一个强大的磁场,以使扬声器驱动单元振动。
较大的磁路可以提供更高的声音输出和更好的音质。
7. 物理尺寸(Physical Dimensions):扬声器的物理尺寸对于安装和使用非常重要。
尺寸包括直径、深度、重量等。
合适的尺寸能够更好地适应设备和空间的需求。
8. 防护等级(Ingress Protection):指扬声器对于外界物质(如水、尘等)侵入的防护能力。
防护等级通常使用IP加数字表示。
例如,IP65表示扬声器具有完全防护尘埃的能力和防水能力,适用于户外使用。
扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数字体: 小中大| 打印发布: 2010-9-26 01:19 作者: 网络转载来源: 互联网查看: 735次1.扬声器主要参数综合设计和分析扬声器性能是电学、力学、声学、磁学等物理参数共同作用的结果,由鼓纸、弹波、音圈、磁路等关键零部件的性能共同确定,其中一些参数相互制约相互影响,因而必须综合考虑和设计。
扬声器常用机电参数以及计算公式、测量方法简述如下:1.1直流电阻Re由音圈决定,可直接用直流电桥测量。
1.2共振频率Fo由扬声器的等效振动质量Mms和等效顺性Cms决定,见公式(5),Fo可直接用Fo测试仪测量或通过测量阻抗曲线获得。
1.3共振频率处的最大阻抗Zo由音圈、磁路、振动系统(鼓纸、弹波)共同决定,可用替代法测量或通过测量阻抗曲线获得。
Zo = Re+[(BL)2/(Rms+Rmr)] (10)1.4 机械力阻Rms由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通过下列公式计算:Rms =(1/Qms)*SQR(Mms/Cms) (11)这里SQR( )表示对括号( )中的数值开平方根,下同。
1.5 辐射力阻Rmr由口径、频率决定,低频时可忽略。
Rmr = 0.022*(f/Sd)2 (12)1.6 等效辐射面积Sd只与口径(等效半径a)有关。
Sd =π* a2 (13)1.7 机电耦合因子BL由磁路Bg值和音圈线有效长度L决定,也可通过测量电气品质因数Qes后用下列公式计算:(BL)2 =(Re/Qes)*SQR(Mms/Cms) (14)1.8 等效振动质量Mms由音圈质量Mm1、鼓纸等效质量Mm2、辐射质量Mmr共同决定,Mms可由附加质量法测量获得。
Mms=Mm1+Mm2+2Mmr1.9 辐射质量Mmr只与口径(等效半径a)有关。
Mmr =2.67*ρo* a3 (16)其中ρo=1.21kg/m3为空气密度,a为扬声器等效半径。
1.10 等效顺性Cms是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).由鼓纸顺性Cm1、弹波顺性Cm2共同决定,此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,而变位可以用变位仪直接测量。
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扬声器参数讲解
1.RMSE-free:此为所测得的参数值反推阻抗曲线,并以此估之阻抗曲线和原测得之阻抗曲线作一误差平方和的计算,故此值愈大,表示所测得的参数愈不可靠,须重新检测测试程序及接法.
2.Fs:即Fo,最低共振频率,这个参数决定了扬声器声音重现的低频界限,它决定于扬声器振动系统的等效质量和等效力顺,即Fs=(1/2)(MmsCms)-1/2 2.1增加边的硬度可提高Fs,增加弹波的硬度可提高Fs。
2.2增加等效振动质量,即增加边,胴体,音圈,弹波,中心胶,防尘盖和加大口径(即空气负载)的重量,均可降低Fs。
3.Re:线圈的直流阻抗,Re=*L/S:音圈导线的电阻率,L:音圈导线的长度,S:音圈导线的横截在积。
Zmax:扬声器阻抗曲线上的峰值阻抗
Ro=Zmax/Re 4.Res:电气系统的等值电阻值。
Res=Zmax-Re=(Bl)2/Rms Rms:支撑系统的等效力阻。
4.1改变振动系统的力阻,如在管材,鼓纸和T铁上打孔或将弹波的材质改稀,或将含浸浓度降低,或增加鼓纸的刚性(将鼓纸纤维打短打细以压得更紧),或改软振动系统,盆架的窗口改大,可提高Res。
4.2增加BL值可提高Res(对Res影响最大)Rms为振动系统的力阻。
4.3随喇叭口径的增加而降低(增加了sd值),Rmr为幅射力阻,面积越大其值越大。
5.Qms:机械系统的阻尼系数。
Qms=o*Mms/Rms,Rms=(Bl)2/Res.
5.1改变振动系统的力阻,如在管材,鼓纸和T铁上打孔或将弹波的材质改稀,或将含浸浓度降低,或增加的鼓纸的刚性(将鼓纸纤维打短打细以压得更紧),或改软振系统,盆架的窗口改大,可提高Qms。
5.2增加等效振动质量,即增加边,胴体,音圈,弹波,中心胶,防尘盖和加大口径(即空气负载)的重量,均可提高Qms.
5.3改变音圈管材材质(Kapton比aluminum高,til比kapton高)
5.4增加喇叭的Fs值可提高Qms。
6.Qes:电器系统的阻尼系数。
Qes=o*Mms/((Bl)2/Re)。
6.1增加等效振动质量即增加边,胴体,音圈,弹波,中心胶,防尘盖和加大口径(即空气负载)的重量,均可提高Qes。
6.2增加DCR值可提高Qes。
6.3降低Bl值可提高Qes,Bl值对Qes的影响最大。
6.4增加喇叭的Fs值可提高Qes。
7.Qts(喇叭总的阻尼系数)。
机械系统加上电气系统的总阻尼系数,扬声器的低频特性决定于扬声器的谐振频率Fo和总阻尼系数Qts.,Qts值的大小决定了低频响应的形状,Qts参数是音箱设计的重要参数。
1/Qts=1/Qms+1/Qes或Qts=Qes*Qms/(Qes+Qms)
7.1改变振动系统的力阻,可提高Qts,BL上升则Qts下降。
7.2增加等效振动质量,可提高Qts。
7.3增加BL值可降低Qts(对Qts影响最大)
8.L1:理想电感,音圈未通电时的电感。
8.1增大音圈线径或增大音圈芯数或T铁增加铜帽,或将音圈线由铜线改为铝线,可降低L1。
8.2增大音圈层数,或改音圈管材由纸管变为铝管,可提高L1。
9.L2:音圈通电后所测得的电感,L2随L1的增加而增加。
10.Mms:扬声器振动系统等效质量,包括空气负载。
Mms=Mmd+Mmr Mms:扬声器振动系统质量,包括音圈和振动膜,防尘盖及弹波和胶水的质量.
Mmd:空气负载质量,Mmr=2.67a3或0.5658 Sd3 10.1鼓纸越重,音圈越重,中心胶越多,鼓纸外径越大,防尘盖越大越厚,弹波越密越厚,锦丝线越粗,均可提高Mms。
11.Cms:振动系统的弹性,指系统施以每牛顿力将可产生的位移。
11.1 Fs越大(即边材越厚,越硬,弹波越硬)Cms越小。
(最明显).
11.2减小振动系统的力阻,Cms越大。
(不明显).
12.Vas:等效容积。
Vas=oCo2Cms o为空气密度,取1.18Kg/m3;Co为常温下声速度,取345m/s 12.1与sd的平方成正比,即增加振动面积即可增加Vas。
12.2与Cms成比,Cms越大,V as越大。
13.B:气隙中磁感应密度,单位为wb/m3中B值的大小主要与磁性能,大小,磁间隙的大小有关系,磁铁性能高,磁铁大,磁间隙小,B值就大。
13.1磁间隙越小,磁铁越大(横截面积是关键),华司越薄,磁铁原材料越好,B值越大,T铁芯柱越高出华司B值越小。
14.L:音圈线长度,单位为米。
14.1音圈线越细,音圈芯数越大,层数越多,华司越厚,L值越大。
14.2音圈扁线L值比相当的圆线大,音圈扁线横绕比竖绕L值大。
15.SPL ref(Sd):指扬声器的标准灵敏度。
15.1 SPL=112+10Lg(o*Vas*Zref/(2Co3QesRe))
15.2 Zref:参考效率,Zref=o(Bl)2Sd2/(2CoMmsRe)
16.Rub-Index:单体异常振动摩擦的参考指数,通常1以上即表示不良。
17.Sd:有效振动面积,edge中心位置计算(或内侧的1/3位置计算)。
18.RMSE-load:同1,只是此次比较的是附加质量之阻抗曲线。
·可否这样理解:两个结构相同的15寸低音,除弹波的弹性不同,其他完全相同,弹波软的q值低,效率高(振幅大),但速度慢,有过冲(对振动系统惯性克服差)
·小于0.7的低音的量感不够是因为喇叭的反电动势太高导致喇叭振幅不够吗?
·你搞的再清楚,也是一知半解,不如模糊理解:低q喇叭是为箱体设计,高q喇叭为障板准备,多简单阿。
·讲起来太复杂,可以写一本书,总之,Q值是喇叭的电阻尼和机械阻尼的宗合量,Q太低(阻尼大)了喇叭的纸盆停得快,声音发干(感觉上低音的量感不足),如打鼓,鼓棍停了鼓还在振动,如果鼓皮也跟着停还是鼓声吗?(一个不太恰当的比喻)
·低频差的喇叭适合障板
低频好的喇叭适合箱体
因为低频差的喇叭Q值较高,做箱体需较大容积,否则出不了低频,成本高。
因为低频好的喇叭Q值较低,做障板需较大面积,否则发挥不了它的低频,成本高。
所以有高Q用障板,低Q用箱子的说法。
Qts=Qes*Qms/(Qes+Qms)
Qes:电器系统的阻尼系数
Qms:机械系统的阻尼系数
好像意思是喇叭的机械阻尼或电器阻尼越大,Qts(喇叭总的阻尼系数)的值就越大。
低qts的喇叭上箱,大概是用箱体把喇叭的后半部分包围的在一个相对小的空间里,在盆振动时利用箱体内外瞬间的气压差以增加对喇叭盆的机械阻尼,亦是增加了qts。
(大概低qts的喇叭需要加大机械阻尼--增加qts值,用来正面影响喇叭的发声)
高qts的喇叭上开放板,喇叭前后的气压差很低,对盆的机械阻尼影响小--对喇叭的qts影响较小。