双模分频技术的原理

合集下载

d触发器二分频电路原理

d触发器二分频电路原理

d触发器二分频电路原理
D触发器是一种数字电路元件,它可以将输入信号的状态存储在内部,并在时钟信号的作用下将其输出。

D触发器二分频电路是一种基于D触发器的电路,它可以将输入信号的频率减半。

D触发器二分频电路的原理是利用D触发器的特性,将输入信号通过一个D触发器进行存储,然后在时钟信号的作用下将其输出。

当时钟信号的频率为输入信号的两倍时,D触发器的输出信号就会变成输入信号的一半频率。

具体实现方法是将输入信号接入D触发器的D端口,将时钟信号接入D触发器的时钟端口。

当时钟信号的上升沿到来时,D触发器会将D端口的信号存储到内部,并将其输出到Q端口。

由于D触发器的输出信号只在时钟信号的上升沿发生变化,因此输出信号的频率就是输入信号的一半。

需要注意的是,D触发器二分频电路只能处理正弦波等周期性信号,对于非周期性信号或者带有噪声的信号,可能会出现不稳定的情况。

此外,D触发器二分频电路还需要注意时钟信号的相位和幅值,以确保输出信号的稳定性和准确性。

总之,D触发器二分频电路是一种简单而有效的电路,可以将输入信号的频率减半,适用于数字电路和通信系统中的频率分频应用。

基于FPGA的双模前置小数分频器的设计 毕业设计

基于FPGA的双模前置小数分频器的设计 毕业设计

基于FPGA的双模前置小数分频器的设计时间:2010-11-12 10:28:13 来源:作者:频率合成技术是现代通讯系统的重要组成部分,他将一个高稳定和高准确度的基准频率,经过四则运算,产生同样稳定度和基准度的频率。

分频器是集成电路中最基础也是最常用的电路。

整数分频器的实现比较简单,可采用标准的计数器或可编程逻辑器件设计实现。

但在某些场合下,时钟源与所需的频率不成整数倍关系,此时可采用小数分频器进行分频。

本文利用VerilogHDL硬件描述语言的设计方式,通过ModelSimSE开发软件进行仿真,设计基于FPGA的双模前置小数分频器。

随着超大规模集成电路的发展,利用FPGA小数分频合成技术解决了单环数字频率合成器中高鉴相频率与小频间隔之间的矛盾。

1 双模前置小数分频原理小数分频器的实现方法很多,但其基本原理一样,即在若干个分频周期中采取某种方法使某几个周期多计或少计一个数,从而在整个计数周期的总体平均意义上获得一个小数分频比,设要进行分频比为K的小数分频,K可表示为:式中:n,N,X均为正整数;n为到X的位数,即K有n位小数。

另一方面,分频比又可以写成:式中:M为分频器输入脉冲数;P为输出脉冲数。

令P=10n,则:以上是小数分频器的一种实现方法,即在进行10n次N分频时,设法多输入X个脉冲。

2 电路组成每个周期分频N+10-n.X,其电路双模前置小数分频器电路由÷N/N+1双模分频器、控制计数器和控制逻辑3部分组成。

当a点电平为1时,进行÷N分频;当a点电平为0时进行÷N+1分频。

适当设计控制逻辑,使在10n个分频周期中分频器有X次进行÷N+1分频,这样,当从fo输出10n个脉冲时,在fi处输入了X.(N+1)+(10n-X).N个脉冲,也就是10n.N+X个脉冲,其原理如图1所示。

3 小数分频器的Verilog-HDL设计现通过设计一个分频系数为8.7的分频器来给出使用VerilogHDL语言设计数字逻辑电路的一般设计方法。

d触发器实现二分频电路

d触发器实现二分频电路

d触发器实现二分频电路一、概述在数字电路中,d触发器是一种常用的存储元件。

它可以将输入信号在时钟上升沿或下降沿时锁存,并在时钟信号的下一个周期输出。

本文将介绍如何使用d触发器实现二分频电路。

二、d触发器简介d触发器是一种带有数据输入端和时钟输入端的存储元件。

当时钟信号到来时,数据输入端的信号被锁存,并在下一个周期输出。

如果使用正边沿触发器,则数据输入端的信号在时钟上升沿被锁存;如果使用负边沿触发器,则数据输入端的信号在时钟下降沿被锁存。

三、二分频电路原理二分频电路是指将输入信号频率减半的电路。

例如,如果输入信号频率为1kHz,则经过二分频电路后,输出信号频率为500Hz。

实现二分频电路有多种方法,其中一种常见的方法是使用d触发器。

具体原理如下:假设有两个d触发器,分别为FF1和FF2。

其中FF1的输出作为FF2的时钟输入,并将FF1和FF2都设置为正边沿触发器。

当输入信号到来时,首先经过一个反相器(即非门),将输入信号反相。

然后将反相后的信号作为FF1的数据输入,并将FF1的时钟输入接入原始信号。

当原始信号上升沿到来时,FF1的数据被锁存,输出为高电平,并作为FF2的时钟输入。

当FF2接收到上升沿时,其数据被锁存并输出高电平,此时FF1和FF2的输出都为高电平。

当下一个上升沿到来时,FF1和FF2同时被触发,并将其输出翻转成低电平。

因此,输出信号频率为输入信号频率的一半。

四、二分频电路实现根据上述原理,我们可以使用d触发器实现二分频电路。

具体步骤如下:1. 将一个正脉冲信号作为输入信号。

2. 使用一个非门将输入信号反相。

3. 将反相后的信号作为第一个d触发器(即FF1)的数据输入端,并将原始信号作为其时钟输入端。

4. 将第一个d触发器(即FF1)的输出连接到第二个d触发器(即FF2)的时钟输入端,并将两个d触发器都设置为正边沿触发器。

5. 连接第二个d触发器(即FF2)的输出到输出端口。

五、总结本文介绍了使用d触发器实现二分频电路的原理和实现方法。

分频器的原理原来这么简单

分频器的原理原来这么简单

分频器的原理原来这么简单分频器⼀般常⽤于拥有⾼⾳和低⾳的单元,或者带有中⾳单元的⾳箱中,若缺少分频器这种拥有多单元的⾳箱就不能将不同频段的声⾳进⾏回放。

⽽且分频器的种类以及质量的差异,也同时影响到⾳箱能否回放出更好的声⾳表现。

本⽂⾸先介绍了⾳箱分频器电路及作⽤,其次介绍了⾳箱分频器⼯作原理,最后阐述了⾳箱是如何呈现出⾼低⾳及⾳箱内的分频器详解。

⾳箱分频器电路⾳箱分频器就是能够将声⾳信号的频率分开,将不同频段的声⾳信号区分开来,然后放⼤送往相应⾼低频段的扬声器中,实现⾼低不同⾳质的效果就是⾳箱分频器。

⾳箱分频器电路的作⽤1、在播放⾳乐时,由于扬声器单元本⾝的能⼒与构造限制,只⽤⼀个扬声器难以覆盖全部频段,⽽假如把全频段信号不加分配地直接送⼊⾼、中、低⾳单元中去,在单元频响范围之外的那局部“多余信号”会对正常频段内的信号复原产⽣不利影响,以⾄可能使⾼⾳、中⾳单元损坏。

由于这个缘由,设计师们必需将⾳频频段划分为⼏段,不同频段⽤不同扬声器停⽌放声。

这就是分频器的由来与作⽤。

2、分频器就是⾳箱中的 “⼤脑”,对⾳质的好坏⾄关重要。

功放输出的⾳乐讯号必需经过⽕频器中的各滤波元件处置,让各单元特定频率的讯号经过。

要科学、合理、严谨地设计好⾳箱之分频器,才⼲有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各⾃应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位精细,才能使⾼、中、低⾳播放出来的⾳乐层次清楚、合拍,明朗、温馨、宽⼴、⾃然的⾳质。

3、在实践的分频器中,有时为了均衡⾼、低⾳单元之间的灵活度差别,还要参加衰减电阻;另外,有些分频器中还参加了由电阻、电容构成的阻抗补偿⽹络,其⽬的是使⾳箱的阻抗曲线⼼理平整⼀些,以便于功放驱动。

⾳箱分频器⼯作原理从⼯作原理看,分频器就是⼀个由电容器和电感线圈构成的滤波⽹。

⾼⾳通道只让⾼频信号经过⽽阻⽌低频信号;低⾳通道正好相反,只让低⾳经过⽽阻⽌⾼频信号;中⾳通道则是⼀个带通滤波器,除了⼀低⼀⾼两个分频点之间的频率能够经过,⾼频成分和低频成分都将被阻⽌。

MC12022低功耗双模预置分频器

MC12022低功耗双模预置分频器

表 2 M C12022分频功能表
控制输入
SW
MC
L
L
L
H
H
L
H
H
功 能
129分频 128分频 65分频 64分频
5 、电气参数
5. 1 极限参数
电源电压 (2 脚 ) :
7. 0V
贮存温度 :
- 65~150 ℃
模数控制输入电压 (6 脚 ) : - 015~815V
引脚耐焊接温度 (10s ) :
规范值
最小
最大
-
10
1. 0
-
1100
-
-
100
-
2. 0
400
2000
200
2000
单 位
mA V P- P MHz MHz mA
mV P- P
© 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
超保真高性能双通道音频放大器 L M 1876
3 、管脚排列和管脚功能
置 分 频 器 是 吞 除 脉 冲 PLL 的 关 键 组 成 部
MC12022 管脚排列如图 1 所示 , 其管脚
分 。为了降低整机功耗 ,减小体积 ,实现小型 功能如表 1 所列 。
化 , 要求双模预置分频器能够在低功耗下超 高速工作 , 这就导致了近年来人们对低功耗
4 、电路工作原理
L M 1876 的封装引脚如图 1 所示 , 采用 塑料封装 。
极限参数
图 1 L M1876 的封装引脚图
电源电压 V CC + V EE (无输入 ) 64V 电源电压 V CC + V EE (有输入 ) 54V 共模输入电压

双模前置小数分频器

双模前置小数分频器

分频器的背景应用
数字分频器一般有两类 : 一类是脉冲波形均匀分布的分频器 , 即常规分频器 ; 另一类是脉冲波形不均匀分布的分频器 。常规分频 器一般只能进行整数倍分频 ,且分频倍数须为偶数 。但在某些场合 , 时钟源与所需的频率不成偶数倍数关系 ,此时就需要波形不均匀的 分频器 , 这种分频器除可进行整数倍分频外 ,还能进行小数倍分频 , 从而可以得到相对连续的频率输出 ,可应用于很多数字系统中 ,如直 接数字频率合成中输出波形的频率控制以及步进电机中转速的控制 等。 本课题研究的是双模前置小数分频器,在整数交错分频的基础 上实现小数分频,然后通过频率计最终显示实际频率并进行误差分 析。
理论频率
4.444444 17.77778 35.55556 71.11111 284.4444 4551.111 18204.44 36408.89 208319.7
小数分频仿真原理图
四分频
三分频
四分频
三分频
四分频
...
误差来源
1、由于从N分频切换到N+1分频和N+1分频切换到N 分频都会产生一个随时间增长的相位移,存在时延 和竞争冒险而产生毛刺。 2、由于具有小数分频比的分频器的特殊性, 就决定 了这种分频器产生的时钟信号具有一定的固有抖动, 对于不同的控制器固有抖动不同。 3、由于具体实际中时钟脉冲是有限的,不能恰好分 成所需脉冲的整数倍,多出来的部分没有办法进行 分频,故而产生了误差。
高频输入信号
计数
0 1
2
3
4
....... .. ........
n-3
n-2
n-1
n
输出低频信号
以10分频为例
当计数器输出为0到4时,输出为0,当 计数器输出为5到9时,输出为1,即得十分频 分频器。

音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)

音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)

音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)音箱分频器工作原理音箱分频器原理1从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。

高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音经过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率能够经过,高频成分和低频成分都将被阻止。

音箱分频器原理2看似简单,但在实践运用的分频器中,为了均衡上下音单元之间的灵活度差别,厂家们需依据不同状况参加大小不一的衰减电阻或是由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,不同的设计和消费工艺自然使分频器这个看似不起眼的元件在音箱中产生了效果不一的影响。

而这些细节,正式一切HIFI器材必需追求的,这也是HIFI与普通民用设备的根本区别。

音箱分频器电路的作用1.在播放音乐时,由于扬声器单元本身的能力与构造限制,只用一个扬声器难以覆盖全部频段,而假如把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那局部“多余信号”会对正常频段内的信号复原产生不利影响,以至可能使高音、中音单元损坏。

由于这个缘由,设计师们必需将音频频段划分为几段,不同频段用不同扬声器停止放声。

这就是分频器的由来与作用。

2.分频器就是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。

功放输出的音乐讯号必需经过火频器中的各滤波元件处置,让各单元特定频率的讯号经过。

要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才干有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位精确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次清楚、合拍,明朗、温馨、宽广、自然的音质。

3.在实践的分频器中,有时为了均衡高、低音单元之间的灵活度差别,还要参加衰减电阻;另外,有些分频器中还参加了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平整一些,以便于功放驱动。

音响二分频器电路图(一)6db分频方式与24db分频方式比较.6db分频裸露分频方式易于调整出平直的声压,但中频及中低频段的调整远不及24ab分频方式易于得心应手,24ab分频方式用的元件多,并将频段分割来调整,对于声压频率特性的平直要比6ab分频方式难调得多。

任意数(整数、小数)分频器

任意数(整数、小数)分频器

任意数(整数、小数)分频器一、分频原理1.1偶数倍分频偶数倍分频通过计数器计数是很容易实现的。

如进行N倍偶数分频,那么可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2—1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,使得下一个时钟从零开始计数.以此循环下去.这种方法可以实现任意的偶数分频。

1.2奇数倍分频奇数倍分频通过计数器也是比较容易实现的,如进行三分频,通过待分频时钟上升沿触发计数器进行模三计数,当计数器计数到邻近值进行两次翻转,比如可以在计数器计数到1时,输出时钟进行翻转,计数到2时再次进行翻转。

即是在计数值在邻近的1和2进行了两次翻转.这样实现的三分频占空比为1/3或者2/3。

要实现占空比为50%的三分频时钟,可以通过待分频时钟下降沿触发计数,和上升沿同样的方法计数进行三分频,然后下降沿产生的三分频时钟和上升沿产生的时钟进行相或运算,即可得到占空比为50%的三分频时钟。

这种方法可以实现任意的奇数分频。

归类为一般的方法为:对于实现占空比为50%的N倍奇数分频,首先进行上升沿触发进行模N计数,计数选定到某一个值进行输出时钟翻转,然后经过(N-1)/2再次进行翻转得到一个占空比非50%奇数n分频时钟。

与此同时进行下降沿触发的模N计数,到和上升沿触发输出时钟翻转选定值相同值时,进行输出时钟时钟翻转,同样经过(N-1)/2时,输出时钟再次翻转生成占空比非50%的奇数n分频时钟。

两个占空比非50%的n分频时钟相或运算,得到占空比为50%的奇数n分频时钟。

如图1-1所示,是一个3分频器的仿真时序图。

图1—1 3分频器时序图1.3小数分频1。

3。

1原理小数分频有很多方法,基本原理都是一样,在若干分频周期中,使某几个周期多计或少计一个数,从而在整个周期的总体平均意义上获得一个小数分频比。

设:K为分频系数;N为分频系数的整数部分;X为分频系数的小数部分;M为输入脉冲个数;P为输入脉冲个数;n为小数部分的位数。

  1. 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. 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. 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)。

4 双模分频技术的原理M/M+1分频器在频率合成器中很常用,它有两种工作模式,即M次分频模式和M+1次分频模式,具体模式可由控制端决定。

当控制端为0时,预置数为输入数据的补码,即为M分频;当控制端为1时,预置数为输入数据的反码,即为M+1分频。

图5所示是双模分频锁相频率合成器的工作原理。

图中,外部压控振荡器(VCO)的输出频率为fVCO,晶振的输出频率为fOSC;14位可编程参考计数器的分频比R为6~16383;11位可编程计数器的分频比N为16~2047,7位吸收计数器的分频比A为0~127,A应小于N;相位比较器的两路输入信号分别为fr和fp,双模前置分频器分频比P为64/65或128/129。

双模分频器的输出可同时驱动两个可编程分频器,分别预置为N、A,并进行减法计数。

在÷N计数器未计数到0时,模式控制为高电平,双模分频器的输出频率为fVCO/(p+I)。

当输入A×(p+1)周期后,÷A分频器计数到0,此时模式控制电平将变为低电平,同时÷N分频器还存在N-A,因此,必须N>A。

这样,受模式控制低电平控制,双模分频器的输出频率为fvco/p。

再经过(N-A)×p个周期,÷N计数器也计数到0,此时两计数器重赋预置值N、A,同时PD输出比相脉冲,并将模式控制信号恢复到高电平。

在一个完整的周期中,输入的周期数(即总分频比)为:NT=A×(P+1)+(N-A)×P=P×N+A所以:fp=fvco/[(P×N)+A]fr=fosc/R当相位锁定时:fr=fp,即fvco=[(P×N)+A]fosc/R。

FC引脚用于改变相位比较器的相位特性。

根据FC脚的输入电平,可将内部积分器的输出电平(Do端)特性和相位比较器的输出电平(φR、φP)求反。

此外,FC还控制着相位比较器监测端(fout)的输出电平。

5 应用电路MB15A02的典型应用电路如图6所示。

该电路是一个由微机控制的UFH移动无线电话信道的频率合成器,其工作频率为450MHz,fr=25kHz。

由图可见,MB15A02的外围电路非常简单。

电路中可设置环路总分频比为NT=NP+A=17733~17758,其中P=64,N=2 77,A=5~30。

由于fvco/NT=fp=fr=fosc/R,所以,输出频率(VCO输出)应为:fvco=fr×N T=443.325~443.950MHz,步进25kHz。

在图6中,R值可根据选定的参考晶振频率来确定。

C1、C2值取决于晶振频率。

应当说明的是:MB15A02的LE、FC端内部有上拉电阻器。

当采用外部积分器时,Vp端连接到Vcc端。

当LD为高电平时,电路为锁定状态,此时锁定检测端(LOCKDET)输出低电平。

特别要注意的是,由于该电路要工作在UFH频段,因此,LPF电路设计中的0Ω电阻不能忽略。

[编辑本段]分频器定义分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。

分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。

在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。

[编辑本段]分频器作用分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。

功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的各滤波元件处理,让各单元特定频率的讯号通过。

要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才能有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位准确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次分明、合拍,明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。

[编辑本段]分频器分类它可分为两种:(1)功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。

连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。

(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。

因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。

使得信号损失小,音质好。

但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。

[编辑本段]分频器的“阶”(图)一般来说,分频器包括三个基本参数。

第一个,就是分频器的分频点,这个应该不用多说。

第二个,就是所谓分频器的“路”,也就是分频器可以将输入的原始信号分成几个不同频段的信号,我们通常说的二分频、三分频,就是分频器的“路”。

第三个,就是分频器的“阶”,也称“类”。

一个无源分频器,本质上就是几个高通和低通滤波电路的复合体,而这些滤波电路的数量,就是上面所说的“路”。

但是在每一个滤波电路中,还有更精细的设计,换句话说,在每一个滤波电路中,都可以分别经过多次滤波,这个滤波的次数,就是分频器的“阶”。

下面,我们看两张电路图,上面的是“双路一阶分频器”,下面的是“双路二阶分频器”。

双路一阶分频器(右图上)双路二阶分频器(右图下)由上面的图,我们可以很明白的看出来,一阶分频器也是感容分频的结构,而二阶分频器中的每一路都经过了两次滤波,这个“两次滤波”才是“二阶”的真正含义!实际上,“二阶分频器”这样的说法也并不规范,因为“阶”并非是针对整个分频器的,而是针对其中的某一“路”的,所以严格的说法应该是“双路分频器,高低频皆采用二阶滤波”,因为虽然并不多见,但高频采用二阶滤波而低频采用一阶滤波这样的设计也是有的。

除了一阶分频和二阶分频外,无源分频器还有三阶、四阶乃至六阶分频。

采用高阶分频的好处在于其滤波衰减斜率更大,分频效果更好,而且也有利于设计分频补偿电路(因为并不是“分”得越彻底越干净的分频器就是好分频器,理论上说,分频后的两个信号曲线在叠加之后,与原曲线完全一致,这才是真正的好分频器),但高阶分频的功率损失大,特别是相位影响大,设计不好声音就会乱了套。

所以不是越高阶的分频就越好。

市场上的2.0多媒体音箱,使用电容或阻容分频的居多,使用分频器的极少,而使用二阶分频的更少。

如冲击波SB-2000使用的是一阶分频器,而使用二阶分频的,则只有惠威T200A、M200,漫步者S2000、1900TIII等寥寥而已。

(Soomal注:还有不少高档音箱采用的是二阶分频)。

分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。

在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。

它可分为两种:(1)功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。

连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。

(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。

因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。

使得信号损失小,音质好。

但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统被动式分频网路(Crossover Network),国内习惯称为“分音器”,其设计受到相当多的变数与考量因素所影响,因而是一项很复杂的工作。

被动式分音器“功能、用途”是介于扩大器与喇叭之间,由于单一喇叭无法达到“全频段响应”(全频段即是20HZ-20KHZ,为人耳听觉范围),因而利用喇叭单体尺寸不同的物理频宽响应,来达到要求的“全频段响应”之目的,也因此产生了多种尺寸单体运用在同一声道上的方式。

被动式会音器功能就是负责将扩大器全频段输出后,分割成不同频段的声音,分别送到不同尺寸喇叭单体上,表现其应有的特质。

由此出现的多音路喇叭组合或称为“分音喇叭”,从一音路喇叭到多音路喇叭均有其用途与多重之选择。

被动分音器的元件组成:L/C/R,即L电感、C电容、R电阻,依照各元件对频率分割的特性灵活运用在分频网路上。

L电感:其特性是阻挡较高频率,只让较低的频率通过,也就称为“低通滤波器(L ow Pass Filter)。

通过较低频率的多少是由该“L电感”之电感量来决定,其感抗单位为“μH、mH”代表。

电感材质常见有:空心电感、铁淦氧电感、矽钢片电感等。

铁淦氧电感、矽钢片电感通常只在需要高电感值而无法由空心电感来获得低直流电阻的场合下才使用,由于铁心电感具有磁饱和而在大电流的场合造成失真的天性,所以铁心电感是一种妥协下的产物。

C电容:其特性与电感刚好相反,也就是阻挡频率通过,让较高的频率通过,称为“高通滤波器(High Pass Filter)。

高频率通过多少由C电容的电容量决定。

其单位为“μF”。

电容材质种类繁多,但用于被动式分音器中则使用无极性电容。

电容在被动式分音器中用于中音域及高音域材质上的考量必须慎重,因为与音质有绝对的相关性,选择电容的材质通常由喇叭单体特性和电容损失因素、相位损失以及价格而决定。

中高音域不超过30μF的电容可采较佳的材质。

R电阻:并无切割频率的特性,而应用在被动式分音器中是与电感、电容混和搭配,针对特定的频率点和频带来做修正、等化曲线、灵敏度增减的用途。

喇叭分音器可分为串联式分音器、并联式分音器两种。

并联式分音器以绝对多数成为喇叭分音器最佳的选择,其优点在于多音路系统中都可视为独立的个体,而且任何一个元件的改变都可能影响到高通或低通的特性。

被动式分音器常用的斜率可分为4种:一阶斜率6dB、二阶斜率12dB、三阶斜率18dB、四阶斜率24dB。

主动式分频网路:又称为主动式电子分音器。

因为车内空间形体、喇叭安装指向,在实务运用上有其无法变更的因素存在,甩以藉由电子分音器灵活的特性可在各类段上之分频点、相位、Q值变动几时到最理想的频段调整,来克服各种车内变数,以达到车内最佳聆听环境之目的。

电子分音器是由低通、带通、高通滤波器所组成。

主动式电子分音器装置于车用主机与扩大器之间,电子分音器可由二音路到多音路型态,但是所分出来的每一音路讯号都不得必须经过一个扩大器,如果音路分得越多,扩大器也就相等增加。

相关文档
最新文档