音箱设计手册DOC
酒吧音响工程方案

酒吧音响工程方案1. 绪论酒吧是人们日常生活中放松和娱乐的场所,音乐是酒吧中不可或缺的元素。
良好的音响系统能够提升酒吧氛围,吸引顾客,增加营业额。
因此,如何设计和安装一个合适的音响系统对于酒吧经营者来说是非常重要的。
2. 音响系统布局酒吧音响系统的布局要根据酒吧的实际情况和空间大小来确定。
通常来说,酒吧的音响系统应该分为主音箱、低音炮、后期处理设备和控制设备。
2.1 主音箱主音箱是音响系统中最为重要的组成部分,它的作用是将声音准确地传达给听众。
在确定主音箱的数量和位置时,需要考虑酒吧的空间结构、声学环境以及顾客的分布情况。
一般来说,酒吧的主音箱应该布置在空间的中央位置,以便让声音能够覆盖整个酒吧区域。
此外,主音箱的数量和功率也需要根据酒吧的大小来确定。
2.2 低音炮低音炮主要负责传递低频音效,能够为酒吧音乐增添更加震撼的效果。
在酒吧的音响系统中,适量的低音炮布置在合适的位置,能够提升音乐的真实感和层次感。
2.3 后期处理设备后期处理设备主要包括均衡器、混音器、压缩器等,它们能够调整音频信号的频率、音量和动态范围,使音乐达到更好的效果。
在酒吧的音响系统中,后期处理设备的设计和配置也需要根据酒吧的实际情况进行调整。
2.4 控制设备控制设备主要包括声音控制器、音频输入设备、音频输出设备等,它们能够通过调节各种参数来控制音响系统的工作状态。
合理的控制设备能够使音响系统的使用更加便捷和稳定。
3. 音响设备选型在选购音响设备时,要根据酒吧的实际情况和预算来确定具体的品牌和型号。
一般来说,品牌和型号的选择应该考虑以下几个方面:- 品牌声誉:选择有一定知名度和口碑的品牌,能够保证音响设备的质量和售后服务。
- 设备功率:根据酒吧的大小和顾客数量来确定音响设备的功率,以确保音响系统的覆盖范围和音质效果。
- 设备性能:音响设备的性能包括音质、频响、失真度等方面,要选择符合酒吧需求的设备。
- 设备价格:根据酒吧的预算来选择合适的音响设备,兼顾性价比和质量。
《扬声器系统设计手册》第七版中译本勘误表

1
第107-108页第11行
“Qtc”全部改为“Qts”
2
第108页第1行
“……开孔箱调整倒方式之一”改为“……开孔箱调整方式之一”
3
第129页倒数第1行
“减少1-2dB”改为“1-2dB”
4
第130页第1行
“导声管非线性通常是有问题的“改为”导声管非线性通常是个问题“
5
第130页倒数第2行
11
第40页倒数第4行
“音圈将在工作于……“,删除”在“
第2章闭箱低频系统
1
第46页第2行
“Xma”改为“Xmax”
2
第48页表1.0
“20log10”改为“20log10“或“20lg”
3
第53-62页,表1.3-1.11
每个表格表头中的“A”改为“α”
4
第69页,第2行
“扬声器通常工作于从为……”改为“扬声器通常工作于从约为……”
第5章传输线低频系统
1
第175页第4行
“涂复”改为“涂覆”
2
第175页第7行
“……同意这样的设计论点”改为“赞成这样的设计”
第6章箱体结构、形状与阻尼
1
第194-195页
“倒角”改为“斜边”
2
第198-199页
“倒角”改为“斜边”
3
第201页表5.2第1行
“2英寸f全频”改为“2英寸全频”
第7章扬声器障板:扬声器单元位置、分布及其他注意事项
“扬声器单元“改为”扬声器单元,“
6
第135页倒数第1行
“……的互耦可以改变,取决于倒相导声管的位置和直径。除了计算“,改为”……的互耦会随着导声管的位置和直径而改变。计算“
硬件设计技术手册

硬件设计技术手册第一章:引言硬件设计技术手册是一份详细介绍硬件设计技术的文档,旨在为硬件设计工程师提供指导和帮助。
本手册将涵盖硬件设计的各个方面,包括电路设计、PCB设计、硬件测试等内容。
它将涵盖从概念证明到制造的整个硬件生命周期。
第二章:电路设计2.1概述电路设计是硬件设计的核心部分之一。
它包括了模拟电路设计、数字电路设计和混合信号电路设计。
在电路设计过程中,需要了解电路理论、器件特性、损耗、噪音、干扰、时序等相关知识。
2.2模拟电路设计模拟电路设计涵盖了大量的电路设计技术。
包括了放大器设计、滤波器设计、参考源设计等。
此外,还需要熟悉各种电路拓扑结构,并能够根据设备需求进行相应的选择。
2.3数字电路设计数字电路设计应该覆盖数字电路家族的所有基本逻辑门,芯片电路整合、数码电路整合等,需要掌握各类逻辑设计语言和软件,如Verilog、VHDL及各种模拟器等。
2.4混合信号电路设计混合信号电路设计在数字电路和模拟电路的基础上实现模拟和数字混合信号的融合,其中包含硬件的AD、DA转换、软件的仿真等方面的内容。
第三章:PCB设计3.1概述电路板(PCB)是一个重要的硬件配件,PCB的设计影响到硬件的性能、稳定性和可靠性。
在PCB设计中,一定要考虑到PCB板形、布局、层数、连线方式以及PCB排布等各个方面的内容。
3.2PCB设计工具常见的PCB设计工具有Altium Designer、CircuitMaker、Eagle等。
其中Altium Designer是最流行的PCB设计工具之一,其拥有强大的功能和易用的界面,可以帮助用户更快地完成PCB设计。
3.3PCB设计规范在PCB设计中,必须遵守一些规范,以确保PCB具有良好的尺寸、性能和可靠性。
其中包括电路板层数、PCB板形、PCB排布规律、布线方向等。
第四章:硬件测试4.1概述硬件测试是硬件设计的最后一个阶段,目的是确保硬件符合预期的性能和规格。
测试过程中的各种测试手段将涵盖到电路板的功能测试、稳定性测试、可靠性测试以及兼容性测试等内容。
mpu6050中文数据手册 STM32F103CDE_DS_中文数据手册_V5

mpu6050中文数据手册STM32F103CDE_DS_中文数据手册_V5导读:就爱阅读网友为您分享以下“STM32F103CDE_DS_中文数据手册_V5”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to 的支持!STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE数据手册55.1电气特性测试条件除非特别说明,所有电压的都以VSS为基准。
5.1.1 最小和最大数值除非特别说明,在生产线上通过对100%的产品在环境温度TA=25°C和TA=TAmax下执行的测试(TAmax与选定的温度范围匹配),所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。
在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据,不会在生产线上进行测试;在综合评估的基础上,最小和最大数值是通过样本测试后,取其平均值再加减三倍的标准分布(平均±3∑)得到。
5.1.2 典型数值除非特别说明,典型数据是基于TA=25°C和VDD=3.3V(2V ≤ VDD ≤ 3.3V电压范围)。
这些数据仅用于设计指导而未经测试。
典型的ADC精度数值是通过对一个标准的批次采样,在所有温度范围下测试得到,95%产品的误差小于等于给出的数值(平均±2∑)。
5.1.3 典型曲线除非特别说明,典型曲线仅用于设计指导而未经测试。
5.1.4 负载电容测量引脚参数时的负载条件示于图10中。
图10引脚的负载条件5.1.5 引脚输入电压引脚上输入电压的测量方式示于图11中。
图11引脚输入电压参照2009年3月STM32F103xCDE数据手册英文第5版(本译文仅供参考,如有翻译错误,请以英文原稿为准)29/87STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE数据手册5.1.6 供电方案图12供电方案注:上图中的4.7μF电容必须连接到VDD3。
电影院设计手册

电影院设计手册设计屏幕通道(即左、中、右通道)扬声器1、屏幕通道的假定前提条件:低频扬声器 15 寸,灵敏度在95-97dB*W/m 左右;低频扬声器功率在 300W 左右;高频扬声器具有相匹配的灵敏度和功率容量;房间尺寸为影院建筑中的典型尺寸;2、低频扬声器的数量(每个屏幕通道):对于 200 座以下的房间,每个通道用1 只低频扬声器;对于 200-500 座的房间,每个通道用2 只低频扬声器;对于 500 座以上的房间,每个通道用4 只低频扬声器;注意:虽然给小房间装个大系统基本上没什么问题,但是反过来就绝对行不通了。
3、屏幕通道音箱的布位:左、中、右通道音箱水平分开布置,与屏幕尺寸宽度一致;将扬声器抬高,以使高频单元的高度可以达到屏幕整体高度的 2/3 处;合理摆放扬声器,要让高音单元尽可能地靠近屏幕;反射面上全部覆涂粗糙的黑色涂料。
4、屏幕扬声器内倾:不管屏幕是不是环形幕,你都要将外侧的左右通道音箱指向向内倾斜,以使屏幕音箱的中轴指向线在屏幕到后墙的2/3 处交会成一个点。
(如图1)5、高频单元指向下倾:将高频单元下倾,使其中轴指向观众听音面距离后墙1/3 远处。
(如图2)(注意:对于使用非对称号角的系统,由于号角已经做了下倾指向设计,上面这一步骤就可以省略了。
)设计环绕通道扬声器1、环绕通道的假定前提条件:中功率环绕音箱----灵敏度为91dB*W/m 左右,连续功率100W;高功率环绕音箱----灵敏度为96dB*W/m 左右,连续功率250W;(注意:两者的最大输出相差约9dB。
)2、上述两种环绕音箱的选择:对于 200 座以下的房间,既可以用中功率级别的音箱也可以用高功率级别的音箱;对于 200 座以上的房间,要使用高功率级别的环绕音箱;3、环绕音箱的数量:对大部分房间而言,都是采用 12-16 只环绕音箱比较理想;一般来说,后墙上至少要安装 4 只环绕音箱;非常小的房间是个例外,它的后墙可以只安装 2 只环绕音箱。
设计使用手册

设计使用手册1. 设计使用手册的目的本手册旨在提供关于设计的使用指导和技巧,帮助用户在设计项目中取得良好的效果。
无论是初学者还是有经验的设计师,都可以从本手册中获得有关设计的基础知识和实用建议。
2. 设计的基本原则在开始设计项目之前,有几个基本的设计原则需要了解和掌握:- 简洁性:设计应该尽量简洁明了,避免过多的装饰和冗余的元素。
- 一致性:设计的各个组成部分应该保持一致,遵循相同的风格和标准。
- 可读性:设计中使用的字体和排版应该具有良好的可读性,方便用户阅读信息。
- 合理性:设计应该符合使用者的需求和期望,不要过分追求个性和创新。
3. 设计的主要要素设计中有几个重要的要素需要考虑和处理:- 色彩:选择适合项目的色彩方案,注意色彩的搭配和对比度。
- 图像:合理运用图像,确保图像的质量和清晰度,避免过分压缩和放大失真。
- 排版:选择合适的字体和字号,注意排版的整齐和层次感。
- 界面:设计界面时,要考虑用户的使用习惯和操作流程,简化界面元素和交互。
4. 设计工具的选择和使用在进行设计项目时,可以使用多种设计工具来辅助工作:- 设计软件:例如Photoshop、Illustrator、Sketch等,用于制作和编辑设计图稿。
- 原型工具:例如Axure、Framer、Sketch等,用于制作和演示设计原型。
- 线框图工具:例如Balsamiq、MockFlow等,用于绘制网站或应用程序的流程图和布局。
- 像素测量工具:例如Specctr、Pixact等,用于测量设计稿中元素的尺寸和间距。
5. 设计项目管理在设计过程中,合理的项目管理有助于提高工作效率和保证设计质量:- 制定清晰的项目目标和时间计划,确保项目按时完成。
- 与客户或团队保持良好的沟通,及时反馈和解决问题。
- 经常进行评估和反思,不断改进自己的设计能力和方法。
希望本手册能够为您的设计工作提供一些实用的指导和建议。
设计是一个持续学习和不断探索的过程,希望您能够保持热情和耐心,不断提升自己的设计能力。
ECM-_设计手册

THEORYANDMEASUREMENT TECHNIQUESMANUFACTURING DEPARTMENT■前言■駐極體麥克風(Electret Condenser Microphone)■駐極體麥克風之結構種類一、背極式(Back Type)二、振膜式(Foil Type)三、前極式(Front Type)■麥克風之指向性一、全指向性(Omni directional)二、單指向性(Unidirectional)三、雙指向性(Bi directional)■微音器之名詞■微音器之基本動作原理與驅動原理■J-FET(Junction Field Effect Transistor)接面型場效電晶體之動作原理■FET之驅動回路■微音器的製造與量測一、極化工程二、組裝工程三、封口工程四、量測工程■前言因資訊、電子及通訊事業的蓬勃發展,彼此之間的相互結合下,現在的社會已由資訊化提升至情報化。
透過有線、無線的網路連結情報的蒐集、交換及傳遞造就一個更活躍的資訊情報化時代。
比如基本的視覺通訊傳遞或交談時,傳送影像與聲音時就需要影像擷取設備及麥克風。
而隨著行動通訊的發展已成為個人隨身數據器上,需利用聲音相互通訊時,麥克風也是一項基本配備。
何謂麥克風?麥克風(集音器)就是把音源發出的音轉換成電氣信號的轉換器。
基本原理為音波振動麥克風振動感應器時,在感應器的輸出端會根據此振動的反應產生電氣信號。
聲音轉換成電氣信號的過程如下:a.由音源發出的聲音,以空氣為介質而傳導。
b.傳導的音波會碰擊麥克風的振動感應器使其振動。
c.此振動會隨音波傳導的方向,沿著振動器軸心以前、後來振動。
振動次數與振動距離為音波的頻率與波長。
也就是聲音的頻率與大小成比例。
d.振動感應器的振動次數與距離變化,是以不同之麥克風形式而轉換成電氣信號,並於輸出端輸出。
麥克風信號實際產生在麥克風輸出的電氣信號為數+mV(milli-voltage)的小信號。
音箱结构设计手册

20051004A对于电脑音箱的选购首先我们需要通过眼睛来看,并且这个看包括两个方面:看技术性能指标,看音箱的外观。
1、技术性能指标功率:它决定了音箱所能发出的最大声音强度。
目前音箱功率的标注方式有两种:额定功率和峰值功率。
前者是指能够长时间正常工作的功率值;而后者则是指在瞬间能达到的最大值,虽说功率是越大越好,但也要适可而止,一般应根据房间的大小来选购,如20平方米的房间,2×30W功率的音箱也就足够了。
失真度:失真度在音箱的选购中是十分重要的一个指标,一般用百分数表示,越小越好。
它直接影响到音质音色的还原程度。
频率范围:它是指音箱最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围,单位是赫兹(Hz),一般来说目前的音箱高频部分较高,低频则略逊一筹,如果你对低音的要求比较高,建议配上低音炮。
频率响应:它是指音箱产生的声压和相位与频率的相关联系变化,单位是分贝(dB)。
分贝值越小说明失真越小,性能越高。
信噪比:同声卡一样,音箱的选购中信噪比也是一个非常重要的指标,信噪比过低噪音严重,会严重影响音质。
一般来说,音箱的信噪比不能低于80分贝,低音炮的信噪比不能低于70分贝。
2、音箱的外观品质对于广大的普通用户来说,这是比技术性能指标更为直观的判断方法。
箱体材质:目前的音箱材质分为塑料和木质两种。
原先一般认为木质材料的音箱优于塑料的音箱,可是目前这种想法是不完美的。
一些制作精良的塑料音箱的音质性能远胜于粗制滥造的木质音箱。
因此,在挑选音箱时,掂分量是非常重要的一步。
如果一台个头颇大的木质音箱很轻的话,那么它的性能一定也不会好到哪里去。
振膜材质:振膜材质是指扬声器振膜的制造材料。
其中,高音单元的振膜材质有塑料膜、丝膜和金属膜;低音单元的振膜材质有纸盆、聚乙烯盆、羊毛盆、铝镁合金盆、防弹布盆。
这些材质性能各异,价格也有高有低,很难说谁优谁劣,在选购时应掌握的原则是“宁硬勿软,宁柔勿刚”。
扬声器单元口径:扬声器单元口径(低音部分)一般在2~6英寸之间,在此范围内,口径越大灵敏度越高,低频响应效果越好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
音箱设计手册作者:2008.1.26目录1.音响系统介绍 (1)2.扬声器部品材料的作用 (2)3.扬声器分类 (2)4.声学知识 (4)5.扬声器参数解译 (10)6.扬声器参数运算 (12)7.扬声器设计 (13)8.分频器设计 (17)9.密闭式音箱设计 (20)10.密闭式音箱调试 (23)調音台話筒 效果器VCDTV功放音響系統LR1.音响系统介绍:VCD :提供音频、视频信号。
调音台:调配、控制声系统。
效果器:混响、延时、补赏音质。
功放:声音放大、立体感。
音箱:声音重放。
12.扬声器部品材料的作用:纸盆:声波辐射组件,它决定音质。
音圈:策动源,扬声器的心脏。
振动系统防尘盖:防尘、美观,改变高频曲线。
弹波:定位,控制音圈振幅。
Edge悬边:支撑,保持纸盆振动平衡。
磁铁:提供磁场。
T 铁:导磁。
扬声器磁路系统华司:导磁。
后盖:防磁泄漏。
盆架:支撑和固定磁路及振动系统。
垫片:加强悬边粘接及保护悬边。
支撑系统端子:导电,固定锦丝线连接。
锦丝线:导电,传输给音圈线音频信号。
3.扬声器分类:按辐射方式分:直接辐射式----声波由发声组件直接向空间辐射。
间接辐射式----声波由发声组件经过号筒向空间辐射。
耳机式----声波由发声组件经密闭气室(耳道)辐射。
按换能方式分:电动式----利用磁场对载流导体的作用力来实现电声能转换。
电磁式----利用馈有音频电流的电磁铁与连有振膜的衔铁之间的相互作用来实现电声能转换。
压电式----利用压电体的反向压电效应来实现电声能转换。
电容式----利用电容极板之间的静电力来实现电声能转换。
按纸盆结构分:锥形扬声器平板扬声器 2带式扬声器球顶扬声器微型扬声器按用途分类:高保真----用于高保真音响系统。
扩音----用于舞台、广播。
监听-----用于电台、录音。
电视----用于电视机。
汽车----用于汽车放音。
吸顶----用于建筑装修顶棚。
微型----用于手机、笔记本电脑。
防水----用于水底、公园。
按工作频宽分超低音----20~120Hz低音----20~500 Hz中音----500~5000 Hz高音----2000~20000 Hz全频----20~20000 Hz超高音----20000~100000 Hz按磁路结构分:内磁式:U铁、钕铁錋磁铁、铁片、铁柱。
外磁式:后盖、付磁铁、T铁、主磁铁、华司。
按振膜材料分:纸盆PP玻璃纤维钛膜PEI蚕丝小结:扬声器----传播声音的器件,俗称喇叭。
通过物理效应,它把电能转换成声能,即电---力---声转换。
下一节我们来学习声学知识,探讨它是如何进行电---力---声转换的。
34.声学知识: 扬声器电学公式: E=BL υ F= BL ί磁場對音圈作用力電路圖f RBLFi4EvBLf R感應電動勢電路圖iERe串聯振蕩電路圖cLE:电动势(单位:V)。
B:磁感应密度(单位:Wb/m2)。
L:音圈线长度(单位:m)。
υ:音圈振动速度(单位:m/s)。
F:磁场对音圈的作用力(单位:N)。
ί:流经音圈的电流(单位:A)。
扬声器力学公式:C m=1/KC m:力顺系数(单位:m/N)。
K:劲度。
5CMM MF力學振動系統CM1/RmF力學等效線路圖M M6χ =χ A co s(W0 t –φ0)χ:位移(单位:m)χ A:振幅W0:圆频率t:时间φ0:相位角T=1/fT:振动周期(单位:s)f:频率(单位:Hz)W0=2πf0f0=1/[2π (M M C M) 1/2]M M:振动质量(单位:g)扬声器声学公式:λ=c / fλ:声波长度(单位:m)C:声速空气中344m / sf :频率(单位:Hz)7聲波輻射r球面聲波輻射圖M AC APR A聲學振動系統8C A U P M AR A聲學等效線路圖SPL=112+10Lg noNo=ρ (BL)2 SD 2 / (2πCR mms 2 )No=PA/PE x100%SPL :扬声器声压级(单位:dB)。
No :电声转换效率 。
PA :声功率 (单位:W)。
PE :电功率 (单位:W)。
SD :扬声器有效振动面积 (单位:m 2)。
R :扬声器阻抗 (单位:Ω)。
mms :扬声器振动系统质量加辐射质量 (单位:g )。
95. 扬声器参数解译:DAAS系统测得的阻抗和参数画面DAAS系统测得的SPL曲线画面10Fo:最低共振频率。
Re:音圈的直流电阻。
Qms:机械系统质量因子。
Qes:电气系统的质量因子。
Qts:总品质因子。
Cms:振动系统的力顺。
Mms:振动系统质量加辐射质量。
Mmd:振动系统质量。
Mmr:辐射质量。
no:电声转换效率。
BL:磁感应密度与音圈线长度的乘积。
SPL:扬声器声压级。
Vas:等效容积。
Le:音圈的感抗。
SD:有效振动面积。
Vb:音箱的容积。
Fb:音箱的最低共振频率。
Qtc:音箱的总品质因子。
F3:-3dB的低频下限频率。
116. 扬声器参数运算:zf Hz f 0f 1f 2ReZmaxLevcImp Zmax2扬声器阻抗特性图│Z │max=Re+Resr 0= │Z │max / ReQ MS = f 0 / (f 2-f 1)Q ES = [1/(r 0-1)]Q MSQ TS =(1/ r 0) Q MSf 0=1/[2π(Mms Cms)1/2]Vas=ρ0c 02Cms Sd 2│X │max=√Z.Pmax /(2πf 0 .BL)BL=√2πf 0ReMms/Q ES12 7. 扬声器设计:通常有3种设计思路:1.客户提供样品:测试参数↓参数分析↓设计规划↓打样材料↓试做样品13测试参数2.客户提供参数,如下:VasFoQtsSPLPowerIMP(Re)参数分析↓设计规划↓打样材料↓试做样品↓测试参数3.自主设计:确定造型↓音质、档次14参数指标↓考虑与分音器、音箱搭配↓打样材料↓试做样品↓测试参数例如,按客户提供参数设计:Qts、Power、IMP(Re),把这3个参数看成[电],它对应的是电磁动力系统。
音圈:Re、材质、尺寸、重量。
电磁动力系统磁铁:材质、尺寸。
T 铁:材质、尺寸。
华司:材质、尺寸。
决定了电磁动力系统,就应该考虑支撑系统了,因为支撑系统像是个桥梁,它连接着磁路系统和振动系统。
15盆架:材质、尺寸。
支撑系统垫片:材质、尺寸。
端子:材质、尺寸。
锦丝线:材质、尺寸。
Vas、Fo,把这2个参数看成[力],它对应的是振动系统。
纸盆:形状、材质、尺寸、重量。
振动系统Edge悬边:形状、材质、尺寸、重量、硬度。
弹波:材质、尺寸、变位(力顺)。
防尘盖:材质、形状、重量、尺寸。
SPL,把这个参数看成[声],在声学知识学过:SPL=112+10Lg noNo=ρ (BL)2 SD2 /( 2πCR mms2 )No=PA/PE x100%影响SPL最关键的参数是no,决定no的主要参数是BL、SD、mms。
BL对应的材料是磁路和音圈,SD对应的材料是纸盆,mms对应的材料是纸盆、音圈、弹波、防尘盖。
所以,要达到SPL值就得从磁路性能、音圈的线径和线长度及重量、纸盆的直径和重量及形状着手。
168.分频器设计:分频器分并联和串联2种:并联分频器-----每一信道为独立的电路,稳定性好。
串联分频器-----每一个组件变化都会影响整个分频器的特性。
并联分频器分为:低通-----衰减高频,运用在低音单体。
高通-----衰减低频,运用在高音单体。
带通-----衰减低频和高频,运用在中音单体。
分频器衰减斜率:一阶:6dB/Oct二阶:12dB/Oct三阶:18dB/Oct四阶:24dB/Oct分频器的Q值:Butterworth: Q=0.707F=1/[2π(LC)1/2]Q=[(R2C)/L] 1/217分频点曲线图:0dB-3dBfc HZ一阶Butterworth:6.8uf C1 2.2R tw 8ohmR1L10.6mHwoof8ohm公式: L=R/(2πf c ) C=1/(2πf c R) 186.8ufC12.2Rtw 8ohmR1L10.4mHL20.6mHC215ufwoof 8ohm二阶Butterworth:公式:L1=1.41 R/(2πf c)=L2C1=1.41/(4πf c R)=C2199.密闭式音箱设计:对扬声器的要求:a.力顺较大。
b.长冲程音圈。
c. EBP(效率频宽积)=fs/Qes =50hz 做密闭式音箱。
fs/Qes =100hz做倒相式音箱。
d. Qts =0.5 (临界阻尼)。
e. Vas适当。
f. -45度指向性良好。
20g. fsc 、 Qtc 决定低频响应曲线形状。
h. Qtc 决定低频响应峰值。
SPL 0dB HzQtc0.707Qtc2Qtc0.35i.扬声器与放大器功率匹配良好。
j.声压级适当、频响曲线平坦度良好。
设计公式:r =(fsc/fs)2-1r =Cas/Cab=Vas/ V bQtc=Qts* (fsc/fs)f 3=fsc *√1/Qtc 2-2 +√[(1/Qtc 2-2)2+4]2 21DAAS系统测得的音箱阻抗曲线画面2210.密闭式音箱调试:当扬声器、箱体、分音器都按相应的参数设计完成后,我们就要以客观测试和主观试听2个方面来验证音箱设计效果,经过少许的调试达到完美的音质效果。
客观测试:1.测试阻抗曲线:DAAS系统测得的音箱阻抗曲线画面A.阻抗峰过高且尖锐,说明音箱Q值过高,可加吸音材料改善。
B.音箱谐振频率比理想值高,可加大箱体容积。
增加一定的吸音材料也可使箱体容积提升25%左右。
C.箱体共振会影响音质,可增加箱体刚性,也可加阻尼材料改善箱体共振。
23D.箱体漏气会影响低频声压,可在扬声器、接线盒安装位置加软性胶水或阻尼材料。
2.测试频响曲线:DAAS系统测得的音箱频响曲线画面A.分频点SPL曲线出现凸起,可调整电容、电感值或增加分频阶数。
B.分频点SPL曲线出现谷底,可对调扬声器极性或调整电容值。
C.分频点SPL曲线出现波动过大,高低音扬声器安装分离尺寸应≤分频点频率的波长。
D.120HZ---160HZ出现凹陷,低音扬声器安装尺寸可偏离轴中心。
E.6K---7KHZ出现谷底,高音扬声器面板或音箱面板结构所至,调整面板结构和形状,改善声波辐射。
24F.5K---12KHZ SPL曲线偏高,高通分频器上加电阻衰减高频曲线。
G.高频SPL曲线从15KHZ就衰减了,挑选频宽到20KHZ的高音扬声器,或挑选指向性良好的高音扬声器。
3. 主观试听:a. 低音不足声音浑:声音瞬态不好,箱体大。
音箱容积改小,fsc调到最佳值。
b. 中音闷:声音不悦耳,没有临场感。
提升1K---3KHZ SPL,人耳对此频段声音识别力最强,提升1K---3KHZ SPL可增加明亮度和临场感。