低音炮音箱设计图纸

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低音炮的简单制作

低音炮的简单制作

低音炮的简单制作江苏省泗阳县李口中学沈正中低音炮制作包括两个方面,一是电路制作,低音炮电路分有无源和有源两种,无源采用普通电容加电感等, 而对于有源,只考虑低音,所以在前置电路中,即声卡接功放之间引入低通滤波电路就可以了;二是箱体的制作。

1. 电路制作:在声卡与功放之间加一个简单的电路,如下图1所示。

电路可以直接焊在有源小音箱的输入接口上,元件22K1/8W电阻4只,68n(0.068uF)电容4只,如果觉得低音不足,还有部分高音混入,可适当换稍小的电容就可解决。

用两只6.5英寸(165cm)的低音喇叭,两只喇叭的反极性并联引出,如图2所示。

有条件最好在接线盒和低音喇叭之间在加接一个分频器。

电子市场上有卖的,20元以下由线圈和电容组成的那一种。

只用低音的部分,高音的部分闲置不用。

这样就可以进一步地将未滤掉的中音滤掉,就更完美了。

2. 低音炮制作:箱体如右图2所示,值得注意的是音盆安装时最好靠后,否则会妨碍装导音孔。

至于箱体材料,可采用类似旧电脑桌的合成板,它质密而且容易加工。

音箱内一定要加吸音棉,而且每一面都要加贴。

音箱成型时最后上前面板,一定要用沥青将所有的接缝都密封起来,导音孔不一定要按图上的那么长。

长度要求10cm左右,插入前面板的孔中,放一段低音强的音乐。

以1cm为步进削去导音孔,直到低音最强为止。

两个导音孔可以分别进行。

按图2尺寸最后测试出的结果是上面的一个长8cm,下面的一个长9cm,效果较好。

两个导音孔不一定一样长,只要效果很好就行。

做好以后用一块大橡皮擦一分四下,钉在底面四个角上来当垫脚,作用是减小共振消去杂音。

注意不要将低音炮开得太大,因为低音太浓也是一种失真。

低音炮的箱体,也可按上图5所示的尺寸进行制作。

LspCAD设计倒相式音箱

LspCAD设计倒相式音箱

LspCAD设计倒相式音箱倒相式音箱是开口箱的一种。

倒相管与箱内空腔共同构成“亥姆霍兹共振腔”,会在其共振频率上产生逆共振。

所谓“逆”指的是相位倒转,逆共振使低音单元背向辐射声的相位被倒转过来,与单元前向辐射声同向,两者叠加使声辐射效率提高约3dB(一倍)。

从上面理论可知,倒相管与箱体构成共振腔,与倒相管装在什么方向并无关系,不要以为装在前面是倒相,装在后面,声音直接出去了,不是倒相。

倒相管装在底面或后面可以借助地板、墙壁、加强低音反射,摆位得当,可增加低音效果。

我喜欢装后面,尤其是小音箱。

位置摆得好,箱子好像已经消失,坛上有人经常提到耳机,这时耳机就相形见拙了。

另外,只要改变倒相管的几何尺寸就可以调准fb(箱体的共振频率)。

fb比低频截止频率fc低(fc相当于相同容积密闭箱的共振频率fc),叠加的结果使低端频响被展宽了。

fb调整正确,理想情况下其低频可展宽至密闭箱的0.7倍。

大家知道倒相式音箱阻抗特性曲线为双驼峰,频率较高的那个峰对应的频率即闭箱的共振频率fc,而双峰之间的谷对应的即倒相管的调谐频率fb,很明显fb比fc频率低。

当箱体容积越大时,双峰靠得近。

反之容积小,双峰离得远。

当倒相管口径小时,高频峰高。

当倒相管口径大时则低频峰高。

当倒相管口径适当,且长度调至最佳时,两阻抗峰高度相同,这时低频响应最好,低频延伸与响应平坦度可以兼顾。

当然,倒相式音箱也有不足之处,由于借助管道辐射加强低音,其瞬态响应不如密闭箱好,因为当信号停止后,倒相管要过(20~50ms)才停止发声。

当信号频率低于fb时,喇叭相当于工作在自由空间,锥盆振幅随频率降低而显著增大,不仅造成陡峭的衰减特性(密闭箱12dB/oct,倒相箱约24dB/oct),而且,可能使音圈位移超过线性位移区,非线性失真增大。

不加控制,失真度甚至可达60%以上。

此外,低频段若产生驻波,容易从倒相管泄露出来,破坏声音清晰度。

为防止这一影响,箱内应放足量的吸音材料。

用8英寸单元的低音扬声器制作的二分频音箱

用8英寸单元的低音扬声器制作的二分频音箱

用8英寸单元的低音扬声器制作的二分频音箱其制作数据、方法和调试如下。

一、喇叭的直径、阻抗、外圆尺寸、频率范围、灵敏度、功率等电性能参数数据,都是制作的必要条件。

较理想是一款飞乐低音单元,8英寸8Ω,谐振频率25Hz~7kHz (比早期频率下潜将近50Hz,频响范围相当宽),功率100W,灵敏度89d8,外圆直径φ210mm(音箱外圆的台阶尺寸),内径是φ185mm(内径是指挖音箱孔的尺寸)。

高音单元所选用的是银笛高音1英寸8Ω,谐振频率为1.5kHz~22kHz,磁液冷却型,较之一般频率为20Hz~20000Hz的要低500Hz、高2kHz,功率80W,灵敏度99dB,外圆最大直径φ102mm,内径约φ80mm。

认为,有这么好的数据支撑,理论上效果应该不亚于前面讲述的丹麦二分频音箱。

二、音箱的挖孔音箱的挖孔较麻烦,常常阻碍一些发烧友动手的兴趣,怕挖的孔不圆,不好看,放弃了制作音箱的环节,对爱好者来说是不全面的。

有很多东西是由于不了解,也就无从下手。

的操作步骤是,把图示尺寸用圆规、直尺或三角尺画在箱体面板上,用电钻或手摇钻在面板圆弧的内边钻上1~2个孔,把曲线锯的锯片插入孔中,慢慢把圆孔锯好。

背板上接线柱可不挖方孔,直接用直径φ5~6mm钻头钻两个孔,用M5的铜螺丝固定上,作接线柱用。

对于正负极的区分,用红色或黑色漆涂刷在任一个极的螺母外边,以便与功放输出的正负极对应连接。

三、箱体的制作由喇叭口径尺寸确立箱体容积,几个板面尺寸见下图(a)所示。

分别如下:面板为高420mm、宽260mm的2块,背板高420mm、宽224mm的2块,上顶板和下底板宽260mm、深300mm的4块,侧板高420mm、宽282mm的4块。

然后再根据喇叭的数据,先在地上按1:1的比例摆放几个不同的平面图,看看效果,再以最佳的效果图按比例缩图,绘在图纸上,如下图(b)所示。

有了资料图,下一步的工作就不会茫然,给制作程序带来相当大的帮助。

低音炮音箱制作

低音炮音箱制作

低音炮音箱制作引言:低音炮音箱是一种具有强大低频输出的音箱系统,主要用于增强音乐或电影等音频内容的低音效果。

它们通常由一个或多个低音驱动器和一个放大器组成,能够产生令人震撼的低音效果。

本文将介绍低音炮音箱的制作过程,包括选材、设计和搭建等方面。

一、选材1. 外壳材料选择合适的外壳材料对于低音炮音箱的效果有重要影响。

常见的材料包括木材、MDF板材和聚合板等。

木材是常见材料,因其稳定性和共鸣特性,在制作音箱时能够提供更好的音质效果。

MDF板材具有较高的密度和刚性,适用于制作大功率低音炮音箱。

聚合板则是一种经济实用的选择。

2. 低音驱动器低音驱动器是低音炮音箱的关键部件,其性能决定了音箱的低音输出效果。

在选择低音驱动器时,需要考虑驱动器的尺寸、功率和灵敏度等因素。

较大的低音驱动器可以提供更好的低音延展和动态效果,而高功率和灵敏度可以提供更大的音量输出。

二、设计1. 音箱尺寸和内部结构低音炮音箱的尺寸和内部结构对音箱的低音输出效果起着至关重要的作用。

一般来说,较大的音箱体积可以产生更强的低音效果,但也会增加音箱的重量和体积。

在设计过程中,需要根据预计的使用场景和需求,权衡尺寸与音质之间的平衡。

2. 低音炮箱体设计低音炮箱体设计的目的是为驱动器提供一个合适的环境,以最大限度地发挥其性能。

设计时需要考虑壁板的加固和防震措施,以减少共振和振动对音质的影响。

此外,还需要考虑进出气流的通道设计和反射板的设置,以增强低音的传播和扩散。

三、搭建1. 绘制设计图纸在搭建低音炮音箱之前,先制作一份详细的设计图纸。

图纸应包括音箱的尺寸、驱动器位置和连接方式等。

通过绘制设计图纸,可以更好地理解音箱的结构和组装方式,并为后续的搭建工作提供指导。

2. 制作音箱外壳首先,根据设计图纸,使用合适的工具和材料制作音箱的外壳。

根据选择的外壳材料,进行相关的加工,包括切割、组装和打磨等。

确保外壳的尺寸和结构符合设计要求,并且表面光滑平整。

5.1音箱系统示意图

5.1音箱系统示意图

如图中所示,5.1音箱的2个主音箱、1个中置音箱和超重低音音箱都是放置在视听空间的前部的,它们一般通过活动的音箱连接线连接至功放的相应端子,无须预布线路。

而环绕音箱位置在视听空间的后部,一般在电视墙面的正对面墙的左右两边,需要在装修时考虑的就是环绕音箱线。

所以,家庭影院的布线,其实就是两个环绕音箱的布线。

环绕音箱的线路,一般建议按下图方式布放。

说明:1、在功放后面的电视墙和沙发两侧放置环绕音箱位置附近墙上,各设置音箱插座一个。

前面用四位,后部环绕用二位。

(从理论上说,从功放至音箱的连接环节越多,效果越打折扣,因为环节多了,信号的衰减和失真也随之增加,但在AV系统中,插座、插头、连接线等环节对音质的劣化远没有纯音乐系统中严重,特别是一般家庭使用的AV系统,根本无须顾忌这一点。

加上插座后,可以有效的保护暗线,特别是环绕音箱一端。

因为一般家庭,总是先装修,后配家庭影院。

装修布线时,以后用什么样的环绕音箱都还没有决定,如果不加插座直接出线的话,从什么位置出线,留好多少余线都很难确定。

加插座后,以后只要用活动音箱连接线连接购置的环绕音箱和插座就行了,音箱摆放的调整余地更大)2、从四位音箱插座至后部左右两侧的二位音箱插座,分别排放环绕音箱线。

要求两侧的音箱线长度基本一致,并尽可能的短,以保证信号损失最小并左右两个声道平衡。

一般建议如上图方式铺线管排线,即线管从电视墙中点沿中线向后排放,至后面墙后再分至左右两侧。

3、环绕音箱插座高度,一般距离地板30-35公分。

4、环绕音箱的放置,常见的问题是将音箱高高的挂在墙角,我们不建议用户这样做,因为这样会严重破坏声音还原和定位。

环绕音箱正确的摆放位置应该在“皇帝位”(发烧专门名词,最佳聆听位置,皇帝位与前置的两个主音箱三点成等边三角形关系)的两侧稍靠后并对称放置,左右距离与两个主音箱之间的距离大概一致;高度距地板75至100厘米之间(音箱中心),一般应与坐在沙发上的人的耳朵并齐。

TDA2030A BT大功率功放低音炮电路图

TDA2030A BT大功率功放低音炮电路图

TDA2030A BT大功率功放低音炮电路图此功放是以集成电路TDA2030为中心组成的功率放大器,具有失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度高等特点,很适合无线电爱好者和音响发烧友自制!套件采用4个TDA2030A组成双通道的BTL电路。

套件所用的电阻为金属膜电阻,小电解电容使用22UF,两个大滤波电容为4700UF/25V(实测耐压可达40v左右)小体积电解电容,其它电容采用金属化CBB无极性电容。

电路板设计精良,噪音小,美观大方,一推出就得到广大网友的喜爱。

既然是DIY 产品,就存在升级的地方,比如说将TDA2030A代换成1875表现可能会更出众。

之所以本站没有选用1875的原因是它的成本太高啦!“不惜成本,只求效果”的烧友可以将本板继续DIY一套音响成百上千是很正常的事!TDA2030A是目前性价比最高的功放集成块之一,内部有完善的过载及过热保护,是入门级功放制作的绝佳选择。

TDA2030A的工作电压范围较广,从±6~±22V都可以正常工作。

今天就让我们用TDA2030A来做一款BTL功放。

BTL电路的特点就是在相同的供电电压下,可以得到较普通功放两倍以上的输出功率(这一点音响爱好者都是知道的)。

下图为TDA2030A BTL功放的电路图,在±16V供电的时候可输出34W的功率,想获得更大的输出功率可提高供电电压,但最高不可超过±22V。

TDA2030A BTL电路套件实物图及原理图和电源电路:其中的一个通道,立体声只需做两个同样的电路就可以了。

制作过程:只要跟着一步一步将所需元件装上去,保管一装就OK,无需任何的调试。

先安装电阻和跳线,电阻全部为金属膜电阻。

接着是四个22U/25V和两个10U/50V的电容,电容为电解电容。

还有四个0.1U 以及两个1U的汤姆逊金属化CBB无极性电容。

虽然这些电容较普通电容贵上不少,但高品质的电容换来的是稳定的性能以及较高的信噪比,声音更加圆润顺耳,到主角TDA2030A上场了,一共用了四个TDA2030A,每两个组成一个通道的BTL电路。

带通滤波式超重低音音箱的设计和制作原理浅析

带通滤波式超重低音音箱的设计和制作原理浅析带通滤波式超重低音音箱的设计和制作原理浅析所属分类:音箱设计带通滤波式超重低音音箱(简称带通式超低,或低音炮),这种音箱相对于倒相式超低来说比较少见,参见下图可以看出,它是在闭箱与倒相式音箱的基础上发展而来的。

既有闭箱的设计痕迹,也有倒相式音箱的特征,其中左图所示音箱也称四阶带通式音箱,右图所示音箱可以称之为六阶带通式音箱(其实还有更多阶数的超低音音箱,这里就不赘述了)。

A、四阶带通式音箱在闭箱腔内增加了一个开口腔,其中一部分工作于闭箱模式,另一部分工作于倒相式模式,因此,这种音箱既具有闭箱的优势,也具备倒相式音箱的特点,它的效率高于纯粹的闭箱,低频下潜截止频率与倒相式音箱相近,可以用较小口径的单元获得较低下潜截止频率。

另外,它的带通频率可以调整,因而分频器可以简单化,因为音箱本身就相当于自然分频器。

在单元选取上,原则上与闭箱相似,但由于效率略高于闭箱,而且锥盆位移量比较小,可以使用较小口径、短冲程的单元。

B、六阶带通式音箱在四阶带通式音箱的闭箱部分腔内又增加了一个开口腔,即有二个开口腔,其中一个开口腔工作于较低的频率,另一个工作于较高的频率,二者合成具有一定带宽的频率响应,与上述四阶带通式音箱相比,效率与带宽的可调性更加灵活,而且可以利用更小口径的单元获得更低、更深沉的低音效果,同时、锥盆位移量更小、谐振失真更低。

在单元选取上,基本上与倒相式音箱相近,但Qts该掌握在0.4左右比较好,单元口径基本上没有严格的要求,如果要获得高声压功率、低失真输出,单元口径当然还是尽量大一些比较好。

由于带通式音箱的倒相孔在工作时的气流、声压通常比较大,尤其是在大动态、超低频信号时,因此,不论是四阶带通式音箱,还是六阶带通式音箱,倒相管在可能的情况下,应该尽量大一些,以避免在工作时出现气流声。

在箱体设计上,其容积的取值在实际应用中并不是依据理论计算而来的,尤其是商品箱,主要是以美观、尺寸的协调方面为准,电声指标靠倒相管、吸音棉的调整来达到最佳水准即可,当然,其容积越接近工程计算值,性能越能达到最好的水准。

自制2.1声道多媒体音响方法(图)

自制2.1声道多媒体音响方法(图)
本人给自己的电脑配个2.1声道,用专门的“炮”来对付低音,两只卫星箱又可做得小巧玲珑。

1.电路设计
如图1,左右声道由一只双运放作线路放大。

为了让两只卫星箱在自己的频带内更好地工作,在左右声道功放之前设置了一阶高通滤波,截止频率f=1/6.28R1C1。

按图示值,高通截止频率约为200Hz。

由一只TDA1521A作6W功率放大。

低频通道由一只双运放组成,左右声道经1/2 IC2做成的加法器复合后送入以1/2 IC2为核心的巴特沃兹三阶低通滤波器,低频截止频率设在200Hz。

一只TDA1521作BTL 运用来担任低频功放(约30W)。

变压器功率不小于100W,双交流12V电压经整流滤波后得到约双16V直流供功放用,另由稳压输出供前级。

考虑到制作难度和功放的散热没有做成有源箱形式,而将整个电路装在一个小巧的铁盒中。

2.音箱制作
两只卫星箱选用银笛“Q15”布边小防磁,箱体用木板制成8cm ×10cm×12cm大小,只从背面打一小孔将引线穿出。

重低音箱体用
1.2cm厚的密度板做成ASW带通式结构,装配如图2。

两个箱室内壁贴上一层棉花吸音并在箱底垫上2—3cm厚的细砂(用两块布缝成砂袋)。

喇叭用5英寸PP盆泡沫边,最好用防磁单元,功率25W左右,不要太大。

运放Ic1、IC2用NE5532即可,所有无极电容和电阻分别用聚丙烯电容和1/4 W金属膜电阻,TDA1521A与TDA1521只在封装与功率上有差别,两片功放块的散热器要足够大。

注意TDA1521/TDA1521A的散热器与负电源等电位。

教你看懂扬声器的构造图

教你看懂扬声器的构造图作为音箱最基本的组成部分,扬声器单元(简称单元)对于普通读者来说是既简单又复杂的。

为什么这么说呢?因为单元的工作原理似乎很简单,往复运动的振膜不停的振动,带动空气形成声波,似乎就这么简单。

不过本文也没有让您一下子就能肉眼辨别单元好坏的妙方,只能先为大家揭秘这么个看似简单的单元,内部究竟是个什么样,各部件有何功能等等。

惠威M200MKIII原木豪华版扬声器的爆炸图(分解图):惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图将单元按照中轴及大致的装配顺序进行分解排列的说明图被行业人士称为爆炸图,上图便是典型的扬声器爆炸图。

锥形扬声器的特点及其内部组成:锥形扬声器是我们最常的扬声器类型,它的结构相对简单、容易生产,而且本身不需要大的空间,这些原因令其价格便宜,可以大量普及。

其次,这类扬声器可以做到性能优良,在中频段可以获得均匀的频率响应,因此能够满足大部分普通消费者的常规听感需求。

最后,这类扬声器已有几十年的发展史,而其工艺、材料也在不断改进,性能与时俱进,这也令这两款扬声器能够获得成为主流的持续的原动力。

惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元锥形扬声器的结构可以分为三个部分:1、振动系统包括振膜、音圈、定型支片、防尘罩2、磁路系统包括导磁上板、导磁柱、导磁下板、磁体等3、辅助系统包括盆架、压边、接线架、相位塞等下面我们将为大家逐一介绍锥形扬声器内部的主要部件。

最新扬声器内部解构:惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图具体到上图,根据序号,他们分别是:1.防磁罩、2&4.磁体、3.导磁下板、5.导磁上板、6.盆架、7.定心支片(弹拨)、8.音圈、9.振膜+折环、10.防尘帽。

振膜:电动式扬声器,当外加音频信号时,音圈推动振膜振动,而振膜则推动空气,产生声波。

常见的锥盆有三种形式:直线式锥盆振膜、指数式锥盆振膜和抛物线式锥盆振膜。

振膜在振动频率较高时,会出现分割振动,在振膜锥形斜面上增加褶皱可以改变分割振动的状态,如果设计得当,可以改善单元的高频特性,还可以增加振膜的强度及阻尼。

15英寸全频音箱设计图纸

15英寸全频音箱设计图纸在音响领域,15 英寸全频音箱因其出色的低频响应和较为全面的音频覆盖范围,成为了众多音响爱好者和专业音频工作者的选择。

设计一款 15 英寸全频音箱需要综合考虑多个因素,包括声学原理、材料选择、箱体结构等,而这一切都体现在精心绘制的设计图纸中。

首先,让我们来了解一下音箱的基本构成。

一个完整的 15 英寸全频音箱通常由扬声器单元、箱体、分频器和接线端子等部分组成。

扬声器单元是音箱的核心组件,对于 15 英寸的全频扬声器,其振膜材质、磁路设计和音圈结构等都会对音质产生重要影响。

在设计图纸中,需要详细标注扬声器的外形尺寸、安装孔位和固定方式等参数,以确保扬声器能够准确无误地安装在箱体上。

箱体是音箱的“外壳”,它不仅起到保护扬声器的作用,更重要的是通过合理的内部结构和尺寸来优化声学性能。

对于 15 英寸全频音箱,箱体的体积通常较大,以提供足够的空间来实现良好的低频扩展。

在设计图纸中,箱体的长、宽、高尺寸需要精确计算和标注,同时要考虑到内部的加强结构和吸音材料的布置。

箱体的形状也有多种选择,常见的有长方体、倒相式和密闭式等。

长方体箱体结构简单,制作相对容易;倒相式箱体通过在箱体上开设倒相孔,可以增强低频输出;密闭式箱体则具有较好的瞬态响应。

在设计图纸中,需要根据预期的音质特点和使用场景来选择合适的箱体形状,并详细绘制出其结构和开口位置。

分频器是将音频信号分配到不同频段的重要组件。

对于全频音箱,虽然不像分频音箱那样需要复杂的分频网络,但可能仍会有一些简单的滤波电路来优化音质。

在设计图纸中,分频器的电路图需要清晰绘制,包括电容、电感等元件的参数和连接方式。

接下来是接线端子的设计。

接线端子要选择质量可靠、接触良好的型号,并在图纸中标注其安装位置和连接方式,以方便与外部音频设备的连接。

在绘制15 英寸全频音箱设计图纸时,还需要考虑到一些细节问题。

例如,箱体的边角处理可以采用圆角设计,以减少声波的衍射;扬声器安装面要保持平整,以确保声音的均匀辐射;内部的连接线要选用优质的音频线,并合理布置,避免信号干扰。

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