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[音箱制作实例
第四章 音箱制作实例
音箱工作时发音的原理较为简单,即当音频电流流过扬声器音圈时,音圈在磁隙中上下振动,与音圈刚性连接的振膜便产生机械振动,推动振膜前后的空气,引起空气的疏密变化,这种变化就形成声波。但其中电流一一磁场—一机械力——声音之间的变化,每一环节都存在一定的非线性因素,而且通常还使用两个或两个以上单元协同发声,各种影响因素均存在。分频器类型的选择、元件值的设计(按公式直接计算后的结果,往往音箱的重放效果不尽如人意),也会影响音箱的性能。扬声器单元的电阻抗不是恒定的数值,而是随着频率的变化而变化(复值),而且这种变化是非线性的,它不能用L、C、R等线性元件进行很好的补偿(好的补偿电路也只能改善一下),而一般公式都是按恒定的阻抗来推导的,因此直接应用在实际扬声器负载上,与目标衰减特性的误差会高达3~10dB。
要较好地解决以上问题,应采取调整分频器元件值和结构、添加阻抗补偿网络等来使衰减特性接近目标响应,而这往往需要一些专门的仪器,如毫伏表、信号发生器等。如果考虑扬声器单元频率响应的不平坦性和单元装在面板上对频率响应产生的障板效应,设计就会变得更困难、复杂。
分频网络等器件要进行多次修改而成,设计思路如下。
(1).选择优秀的单元,是保证音箱品质良好的基础。
(2).尽量参考已有的设计方案,降低分频器设计难度。
(3).避免太低的灵敏度,这样容易匹配放大器。
在具体参考方案、选择单元时,一般偏向于二分频设计的小口径单元,因为三分频对于制作调试来说较为困难。既然是二分频,扬声器单元口径就不能太大。有的制作者喜欢用180mm、200rnm、甚至250mm单元作为二分频,分频点的选取就较为复杂,
如果为了减少低音单元的分割振动和改善中高频指向性而将分频点取得较低,就会令大量的中频功率进入高音单元,造成高音单元冲程过载而产生严重的失真(所有高音单元的线性冲程都很小)。分频点取高的话,低音单元的分割振动加剧,声音变得混浊、不清晰,这种问题在频率响应上不一定可以看出来,只能看瀑布图。
一、采用丹麦VIFA扬声器制作的书架式音箱
丹麦VIFA的P13WH-00-08是采用聚丙烯振膜、软质防尘帽、镁铝合金盆架、导磁柱开有出气口(以减少后部空气压缩的影响)的中低音喇叭,它口径为140mm(5.5英寸),振动膜做得比大口径要坚硬,自阻尼也做得很好,分割振动很小。更引人注目的是其频率响应,平直自然的中频响应达到5kHZ,然后以12dB/oct平滑下降,因此可使用简单分频器并摒弃频率补偿电路。该单元略为不足的地方是低频量感略小,下沉深度不足。
VIFA的 P13WH-00-08主要技术参数如下:
灵敏度:88dB/m·W 电Q值Qes:0.43
频率范围:60~5000HZ 总 Q值Qts:0.33
自由场谐振频率fa:60HZ 音圈直径:25mm
直流电阻Re:5.7Ω 音圈高度:I4mm
音圈电感Le:0.7mH 气隙高度:6mm
有效振动面积Sd:86cm2 线性位移:士4mm
振动系统等效质量(包含空气质量):7.5g 操作功率:6.sw
等效容积Vas:10.IL 额定功率:40W
机械Q值Qms:l.38 音乐功率:70W
采用两个单元并联后,低端灵敏度提高3dB,达到近91dB,匹配小功率放大器效果较好。
高产扬声器SCANSPEAK D2905/9500(绅士宝)系列的声音都非常好,直径28mm的丝质振动膜采用特殊材料手工涂饰制作,不像一般的软球顶缺乏力度,又没有金属球顶高音的刺耳感。其主要技术参数如下:
大敏度:90dB/m·W 有效振动面积Sd:85cm2
频率范围:2~30KHZ 振动系统等效质更(包含空气质量)19g
自由场谐振频率fa:650HZ 线性位移/最大位移:±0.4mm/±1.5mm
直流电阻Re:4.7Ω 音圈直径:28mm
音圈电感Le:0.08mH 额定功率:150W(12dB/oct)
这款原为国外LYNNOLSEN设计的方案.经过再三试听修改后,其重放效果较佳。箱体尺寸及内部结构如图4—1所示。此图为右声道.左右声道镜像设计,除前左边缘圆角为R15外,其余圆角为R32。黑色图案处可按需要填充干沙、铅粒
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