音响二分频电路
手把手教你做音箱分频器

手把手教你做音箱分频器1.电感骨架依据电感线圈的要求,选择合适的非金属骨架,如焊锡丝、密封用生料带的塑料骨架以及其它木质、胶质骨架等。
2.漆包线选用粗细合适、质量上乘的漆包线若干。
3.阻容件根据电路要求选择容量、阻值和功率合适的电容、电阻,分频电容最好选用进口或国产优质CBB电容,电阻以大功率水泥电阻为首选。
4.粘合剂此剂可选用市售“立得牢”等强粘度胶。
5.硬币、螺栓螺栓选择直径4mm左右的铜质品,其长度则根据电感骨架的高度而定。
6.敷铜板根据分频元器件的多少,选择大小合适的优质敷铜板,线路走向则根据设计要求用美工刀刻制。
7.透明胶带一盘制作1.绕电感将粘合剂瓶顶、底中间各钻一直径略大于漆包线的小孔(因液体粘稠,故不会从孔中流出),在两孔各穿一段塑料胶管之后,把漆包线从两胶管中穿过,以保漆包线通过两孔时不被刮伤,然后一人将漆包线一端拉紧,另一人就可拿漆包线的另一端在骨架上绕线,绕时双手不可接触漆包线,因漆包线在通过粘合剂时已均匀地敷上了一层粘合剂,可用手捏住骨架两端使之旋转,待电感圈数绕足之后,将多余的漆包线剪掉,固定好外引出线,待线上的粘合剂凝固以后,用透明胶带在线圈上紧绕几层。
2.元器件安装根据电感线圈及阻容件在板上的位置,用小钻在板上打好孔,在硬币中间钻一比铜螺栓直径略大的孔,将铜螺栓依次穿过硬币、线圈和电路板,然后再垫上弹簧垫片,用螺母紧固,将线圈、电容和电阻的引线刮净上锡后焊在相应的位置上,最后在板上焊接好进出线。
经过以上操作,一只质优价廉的分频器便制作完工,剩下的就是你体验成功的喜悦了。
分频器电感接线有讲究音箱分频器中电感线圈的接法对音质音色影响极大。
使用的一对倒相式音箱,电感线圈接法是外圈入里圈出音色均衡圆润。
曾使用里圈入外圈出接法,结果低音全无。
质量分频器的业余制作方法高保真的音箱多数都是由两只或两只以上的扬声器单元构成,要高质量的还原20Hz~20kHz全频段的音频信号,必须借助优质分频器的协助。
二分频电路接法

二分频电路接法
二分频电路的接法是将同一个时钟信号通过一定的电路结构转变成不同频率的时钟信号。
一般来说,用同一个时钟信号触发一个计数器,计数器每计2个数就清零一次并输出1个脉冲,那么这个电路就实现了二分频功能。
此外,对于扬声器来说,中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d为单元振膜有效直径),分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
高音单元的谐振频率也应考虑,分频点应大于2.5k。
如果想要了解更多关于二分频电路接法的信息,建议咨询专业人士获取帮助。
自制有源RC二分频HI-FI放大器电路图

自制有源RC二分频HI-FI放大器电路图
时下,多媒体电脑正在步入家庭。
由于所配带功放的音箱受到材料、成本、体积等多方面的限制,播放出的音质在小音量时尚可,而稍大便不尽如人意。
于是,有条件的家庭便将多媒体电脑直接连通在“发烧友”功放上。
本文介绍的这一套HI-FI功放,既适于电脑声卡放大,也适用于VCD等音源输出的场合,特别是用在卡拉OK的场合会为合适。
电路原理:
心制作,同样可以达到发烧的目的。
如此:RC有源分频电路选用伺服电源电路供电,高音功放电路选用稳压电源电路供电,大功率低音功放电路选用桥式整流滤波电路供电即可,但一定要处理好地线的
接地点,力争减少交流声,图9-2为本功放三组供电电路。
元器件选择与安装:
本功放所有电阻可选用1/4~1/2W的金属膜电阻或质量好的碳膜电阻,小容量电容可选用进口聚丙烯或国产聚苯乙烯电容,耦合电容应选用音频专用电容,其它器件按图中要求选择。
图9-3为NE5532制作RC有源两分频电路印制板图。
可以方便制作者配接不同的功放电路。
用这套放大器去推动惠威书架式音箱和用惠威专用LC分频器相比,其放音效果甚佳!。
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。
一文看懂汽车音响分频器接线方法图解

一文看懂汽车音响分频器接线方法图解分频器原理从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC 滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻止低频信号;低音通道正好相反,它只让低音通过而阻止高频信号;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可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。
在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、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坦一些,以便于功放驱动。
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。
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。
分频器技术参数第一个,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”。
高音二阶分频电路 电感

高音二阶分频电路电感高音二阶分频电路是一种常用的电路,它能够将音频信号中的高音部分与低音部分进行分离,从而达到美化音质的效果。
而其中一个重要的元件就是电感,本文将对高音二阶分频电路中电感的原理、性能以及选用方法进行详细介绍。
一、电感的原理电感,简单来说就是一种储存能量的元件。
与电容不同的是,电感是与电流有关的元件。
当电流经过一段线圈时,会产生电磁场,而这个电磁场会导致另一段线圈中的电流发生变化,从而实现信号的传输和转换。
在高音二阶分频电路中,电感的作用主要是限制高频信号通过,从而实现高频和低频信号的分离。
具体原理是:当高频信号经过电感时,由于其波长较短,会导致其电磁场的变化较快,从而使电感中的电流变化较大,而低频信号则相反。
这种不同的电流变化大小就导致了高频信号更容易受到电感的阻挡,从而实现了分频的效果。
二、电感的性能在选用电感时,需要考虑一些性能指标,如电感值、电流容量、截止频率以及失真等指标。
电感值指的是电感的大小,通常用亨利(Henry)作为单位。
在高音二阶分频电路中,电感值的大小可以影响到分频的效果,较大的电感值可以使高频更容易被阻挡,从而提升分频的效果,但同时也会导致信号传输的衰减,影响音质。
因此,需要在电感值与音质间取得一个平衡。
电流容量指的是电感所能够承受的最大电流大小,一般以安培(Ampere)为单位。
对于高音二阶分频电路,电感的电流容量很重要,因为电感所能够承受的最大电流大小可以影响到电路的稳定性,如果电流太大会导致电感受损,从而影响电路性能。
截止频率是指电路开始滤波的频率,对于高音二阶分频电路,需要将其截止频率定为高音部分的频率,从而实现高音与低音信号的分离。
选择合适的电感值和电容值可以实现截止频率的微调。
失真指的是电感内部非线性组件产生的失真,对信号的传输和转换产生影响。
合理选用合适的电感以及尽可能地减小电感内部失真可以改善音质。
三、电感的选用方法在选用电感时,需要考虑到以上性能指标以及实际应用中的需要。
怎样自制二分频分频器 制作二分频器需要什么元器件?

怎样自制二分频分频器制作二分频器需要什么元器件?
2分频音箱是指音箱由一个高音单元和一个低音单元组成,他是属于全频音箱的一种。
自制二分频分频器简单版
今天,为大家送上一个自制的低音分频器,虽然材料不多,也简单,但低音效果极强
因为电路要用2个无极电容,我没有无极电容,所以用4个50v10uf电容串联代替无极电容。
洞洞板。
绕线圈的模子.
因我是东西做好后才拍照,所以绕线圈的照片没有,线圈的绕法是从内向外20圈一层,绕5层,中间用502加固。
绕好后将胶水瓶子上的一层膜连线圈取下,撕去膜,线圈就脱胎了。
线圈的接线是外接MP3的一个脚,内接电容和扬声器.
制作二分频分频器所需元器件
一、备料
根据设计的分频器原理图,备齐以下材料:
1. 电感骨架依据电感线圈的要求,选择合适的非金属骨架,如焊锡丝、密封用生料带的塑料骨架以及其它木质、胶质骨架等。
2. 漆包线选用粗细合适、质量上乘的漆包线若干(笔者选用的是从汽车启动机开关中拆下的漆包线)。
3. 阻容件根据电路要求选择容量、阻值和功率合适的电容、电阻,分频电容最好选用进口或国产优质CBB电容,电阻以大功率水泥电阻为首选。
4. 粘合剂此剂可选用市售“立得牢”等强粘度胶。
自制有源二分频Hi—Fi放大器

自制有源二分频Hi—Fi放大器
江辛
【期刊名称】《电子制作》
【年(卷),期】1997(000)005
【摘要】时下,多媒体电脑正在步入家庭。
由于所配带功放的音箱受到材料、成本、体积等多方面的限制,播放出的音质在小音量时尚可,而稍大便不尽如人意。
于是,有条件的家庭便将多媒体电脑直接连通在“发烧级”功放上。
笔者向诸位介绍的这一套Hi-Fi功放,即适于电脑声卡放大,也适用于在CD、VCD等音源输出的场合,特别是用在卡拉OK的场合更为合适。
一、有源RC分频电路众所周知,做一台高品质
Hi-Fi“发烧”级功放绝不是一件轻松、随便的事。
从设计方案到备料、组合的一
系列过程,环环相扣,不可有丝毫的马虎和偷工减料。
否则,组装出来的功放,将无法体会到“发烧”味道。
1.为什么选择有源RC二分频电路目前,应用较为广泛的为末
级LC分频,方案简单易行,成本较低,做得好音质也能达到Hi-Fi“发烧”级功放的水准。
【总页数】2页(P7-8)
【作者】江辛
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN722.75
【相关文献】
1.自制Hi—Fi前级和电子分频功放 [J], 赵剑青
2.自制高品质200W电了三分频:有源音箱(一) [J], 程稳平
3.自制高品质200W电子三分频有源音箱(二) [J], 程稳平
4.自制小功率电子三分频有源音箱 [J], 程稳平
5.Hi-Fi三路有源分频器 [J], 陈伟鑫
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摘要:模拟电子技术是一门应用性、实践性很强的学科,学习它的根本方法是将理论与实践相结合。
在学习的过程中实验是比不可少的,通过课程设计解决一些问题可以很好的将理论应用于实践,从而提高自己的动手能力。
本次设计为扩音器中电子分频电路,其中综合运用了电容滤波以及放大器的放大等知识。
此分频电路可将音频信号的高频段与低频段分开,并通过multisim的仿真可看到此电路的设计的确符合要求。
关键词:电子分频电路、三阶分频、放大器
目录
摘要 (1)
目录 (2)
1前言 (3)
1.1 概论 (3)
1.2 电子分频电路简介 (3)
2 设计要求 (4)
2.1 基本要求 (4)
2.2 提高要求 (4)
2.3 课程设计的目的 (4)
3 设计方案 (4)
3.1 设计总体框图 (4)
3.2 设计思路 (5)
3.2.1 电路的设计 (5)
3.2.2 电路中个参数的计算 (8)
3.2.3 NE5532简介 (9)
4 电路仿真与测试 (9)
4.1电路在multisim里的仿真测试结果 (9)
4.2 测试结果分析 (12)
结论 (12)
参考文献 (13)
1前言
1.1 概论
在现代人类社会的生产活动中,经常需要将各种声音信号转换成电信号,然后进行储存、放大后再输出。
音频是指人耳能够感知的声音频率范围,电子分频是指对人能感知的声音频率分别进行低、中、高音的放大。
音频功率放大则是指音频电信号被放大以后,还要能够有足够大的功率去推动扬声器或耳机等负载,重新将电信号转换为声音输出。
电子分频电路在实际生活中具有很大的应用空间,它将各个频段的声音信号分离开来,合理的分割个单元的工作频段、进行个单元功率分配,使得个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。
另外,利用电子分频电路的特性还可以弥补单元在某频段里的声音缺陷,将各频段圆滑平顺地对接起来。
1.2 电子分频电路简介
所谓电子分频,就是将分频电路提至放大电路之前的拓扑设计。
电子分频(或称有源、主动分频)网络有以下优点:1.瞬态响应得到改善;2.每只放大器工作频带变窄;3.低频过载可能性降低;4.动态范围提高;5.互调失真小;6.各单元灵敏度便于控制六大优点。
电子分频电路在市场上还有很大发展空间,因此,本次课程设计我选择设计一个电子分频电路。
2设计要求
2.1 基本要求
扩音器中电子分频电路的设计,要求:
(1)分频频率800Hz.
(2)衰减区域18dB/oct.
2.2 提高要求
(1)学会灵活运用课本中所学知识做到理论与实践相结合,通过本次设计加深对书本内容的理解。
(2)所设计的电路必须在multisim中仿真通过。
(3)要保证各参数的准确性,确保所设计的电路能达到预期要求。
2.3课程设计的目的
(1)通过本次课程设计掌握普通课程设计的一般方法与步骤,为以后的科研打下基础。
(2)通过课程设计更好的理解《模电》这门课程,同时提高动手能力、自主学习能力、资料检索能力。
3设计方案
3.1设计总体框图
3.2 设计思路
3.2.1电路的设计
最简洁的电子分频网络只采用电阻和电容两种原件组成,如图:
QC
对于一阶电子分频网络其衰减斜率为6dB/oct ,若要实现衰减斜率为18 dB/oct 则需要将三个一阶网络叠加。
但是实际电路中前后各级分频网络会相互影响,所以必须对此电路进行改进。
本次设计采用巴特沃斯滤波电路原理进行滤波电路的设计。
巴特沃斯滤波器的简介:
巴特沃斯滤波器是电子滤波器的一种。
巴特沃斯滤波器的特点是通频
音频信号
分频电路
高频信号
低频信号
扬声器
扬声器
高 通
低 通
fc 6dB/oct
6dB/oct
fc
带的频率响应曲线最平滑。
这种滤波器最先由英国工程师斯替芬·巴特沃斯(Stephen Butterworth)在1930年发表在英国《无线电工程》期刊的一篇论文中提出的。
巴特沃斯滤波器的特点是通频带内的频率响应曲线最大限度平坦,没有起伏,而在阻频带则逐渐下降为零。
在振幅的对数对角频率的波特图上,从某一边界角频率开始,振幅随着角频率的增加而逐步减少,趋向负无穷大。
一阶巴特沃斯滤波器的衰减率为每倍频6分贝,每十倍频20分贝。
二阶巴特沃斯滤波器的衰减率为每倍频12分贝、三阶巴特沃斯滤波器的衰减率为每倍频18分贝、如此类推。
巴特沃斯滤波器的振幅对角频率单调下降,并且也是唯一的无论阶数,振幅对角频率曲线都保持同样的形状的滤波器。
只不过滤波器阶数越高,在阻频带振幅衰减速度越快。
其他滤波器高阶的振幅对角频率图和低级数的振幅对角频率有不同的形状。
一阶巴特沃斯低通滤波电路图如下:
一阶巴特沃斯高通滤波器电路图如下:
本次设计采用三阶滤波电路,将巴特沃斯滤波电路加以改进得到如下电路图:
1
高
频
2
低
频
原理及说明:当有信号输入上面一条支路时,因为电容具有通高频阻低
频的作用,所以当信号经过三个电容过滤,经放大器放大后会在1端显示高频信号。
当有信号输入下面一条支路时,也是因为电容的作用,其信号的高频部分会被过滤掉,在2端就会留下低频信号。
3.2.2 电路中个参数的计算
取1238.1c c c c nF ====
则42
c
c =
=4.05 nF 取45650R R R R k ====Ω 则72100R R k ==Ω
取800c f Hz =
由巴特沃斯—赛贝尔公式求得:
19
5.1766 5.1766
12722*3.14*800*8.1*10
c R k f c π-=
==Ω
29
0.40740.4074
1022*3.14*800*8.1*10c R k f c π-=
==Ω 39
0.47420.4742
11.6522*3.14*800*8.1*10
c R k f c π-=
==Ω 5 2.4553 2.4553
9.822*3.14*800*50000
c C nF f R π=
== 6 2.1089 2.1089
8.322*3.14*800*50000
c C nF f R π=
==
70.19310.1931
76822*3.14*800*50000
c C pF f R π=
== 3.2.3NE5532简介
NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。
与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。
因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。
用作音频放大时音色温暖,保真度高,在上世纪九十年代初的音响界被发烧友们誉为“运放之皇”,至今仍是很多音响发烧友手中必备的运放之一。
因为其优良的特性,本次设计采用NE5532。
4 电路仿真与测试
4.1电路在multisim 里的仿真测试结果
说明:由函数信号发生器发出频率为100Hz的方波,因为方波是由许多基波叠加而成,因此,当方波经过分频电路时其高频段与低频段会相应的由分频电路的高通和低通分离开来,其分频结果会显示在示波器的输出图像上。
当输入为100Hz的方波时其高频段输出的波形如下:
其低频段的波形输出如下:
当输入为500Hz的三角波时,其高频段的输出波形如下:其低频的输出波形如下:
4.2 测试结果分析
通过电路在multisim里仿真的结果我们可以看出,频率为100Hz的方波、频率为500Hz的三角波经分频电路后,其高频部分与低频部发生了分离,具体结果如示波器输出波形图所示。
结论
课程设计是让我们通过解决一、两个实际问题,巩固和加深在模拟电子技术基础课程中所学的理论知识和实践技能,基本掌握电子电路的一般设计方法,提高电子电路的设计和实践能力,为以后从事生产和科研工作打下一定的基础。
我所设计的是扩音器中的电子分频电路,里面用到电容、电阻、放大器等元件。
还涉及到很多参数的计算,在电路的仿真与测试环节中,由于我的一时疏忽,将一个电容的参数输错了,而导致低频段输不出结果,这使我要时刻谨记做事要严谨务实。
通过本次实际动手操作,我掌握了电阻阻值的计算方法,以及各电路参数的计算,还学会了巴特沃斯滤波器的原理及设计方法。
通过这次课程设计,我更加深入的理解了书本上所学的内容,将理论与实践结合,掌握了一般电子电路的设计方法,提高了自己的动手能力。
参考文献
《模拟电子技术基础(第四版)》华成英童诗白主编高等教育出版社百度百科/view/391252.htm。