自制音箱入门

[10-10 20:38:44]   来源:http://www.88dzw.com  电子制作   阅读:8197

文章摘要:推荐新手们先制作密封型的系统。因为其它类型的箱体制作起来相对困难,并且由于是自行设计制作,若没有进行阻抗测定的话使用起来心情肯定不怎么样。后期调校是必要的。倒相箱如此,号筒箱更不用说了。优点:· 设计自由度广,认真制作的话一般都将OK。不用测定仪。 · 计算简单。 · 制作容易。 · 相位特性优秀。 · 箱体小。 缺点:· 低音量感不如其它类型的音箱。在箱体设计上,将箱体容积视为参数,系统的Q值将随之而变化。当达到1/√2时,F-3dB(频率特性-3dB时的频率)最低。封闭箱的场合仅此而已。3. Ported

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推荐新手们先制作密封型的系统。因为其它类型的箱体制作起来相对困难,并且由于是自行设计制作,若没有进行阻抗测定的话使用起来心情肯定不怎么样。后期调校是必要的。倒相箱如此,号筒箱更不用说了。

优点:
·        设计自由度广,认真制作的话一般都将OK。不用测定仪。
·        计算简单。
·        制作容易。
·        相位特性优秀。
·        箱体小。

缺点:
·        低音量感不如其它类型的音箱。


在箱体设计上,将箱体容积视为参数,系统的Q值将随之而变化。当达到1/√2时,F-3dB(频率特性-3dB时的频率)最低。封闭箱的场合仅此而已。

3. Ported Box:倒相箱

 倒相型的设计顺序为:

1)挑选与放大器相匹配的喇叭单元。
2)设计分频器。
3)设计箱体。

与放大器相匹配的这种说法,仅针对内阻在10欧以下的胆机玩家。内阻有100欧以上的晶体管放大器(FET,双极型)的场合,分频器的影响占支配地位,可以跳过1)来设计。

   在设计上要注意的是,不要取比计算所求得的最佳容积大的箱体,因为相位特性将会劣化。

  常见的倒相管虽然以圆管为多,但只要横截面积相同,什么形状都可。只是,过于扁平的截面形状将使实效截面积减少。考虑到驻波问题,倒相管位置不要过于靠近箱体边缘即可。由于低音没有什么指向性可言,故有很多箱体将倒相管设在背面。

  刚才有提过,倒相箱的场合必须测定其阻抗特性以便对管长进行微调整。看看市售的音箱基本上都是倒相型的,就可知道倒相型的完成度还是相当高的。在封闭箱上要实现32Hz的低音是很够呛的一件事,这就是近来的单元几乎都以倒相箱为前提设计的原因。

关于喇叭单元的阻抗

机械系的阻抗Zms见下式
F == Zms * V    (1)
F:施加于振动系的力
V:振动系的速度

阻尼系数A以1安培电流流过音圈时,振动系上施加有多少牛顿的力来表示,如下式
F == A * I    (2)
F: 施加于振动系的力
I:电流
一般情况下,由于
F = B * L * I
B:磁束密度
L:磁导体长度(音圈在其中运动的磁腔长度)

A == B * L

另外,由于振动系发振导致音圈产生的逆向电压 = V * B * L = A * V
给喇叭施加电压E时,就有下式

E = Zes * I + A * V    (3)
将(1)(2)代入(3),则
E = (Zes + A^2/Zms) * I

故喇叭的阻抗Z为

Z = Zes + A^2 / Zms
即,Zms的值为
Zms = Rms + j(wMms - 1/wCms)
Zms:机械系阻抗
Rms:等价机械阻抗(包括放射阻抗)
Mms:振动系质量(包括附加质量)
Cms:等价顺性
Zes的值为
Zes = Res + jwLes
Zes:电气系的阻抗
Res:音圈直流阻抗
Les:音圈的感抗

理解了上述内容后再看看阻抗曲线,应该会明白许多了吧。
1.        阻抗的最低值用Res来表示。
2.        高频段的阻抗上升是由Les引起。
3.        谐振频率点的波峰形状表示的是机械阻抗的波形。
4.        谐振频率点的波峰幅度大小与A^2成比例。

基于上述,

1.        机械驱动性好的单元,谐振频率处的波峰流畅且宽阔。
2.        电气驱动性好的单元的Qes小,故A^2/Res大。即谐振频率的波峰大,Res小。

  让我把话题回到倒相箱上。要制作倒相箱,在单元取向上当然是挑选适合倒相箱的,但其Qts若大于1/√3(约0.57)的话,F特就变得不平坦了。另外,Qts太大的话倒相管的谐振频率与箱体的谐振频率在频带上将离得很开,这对整个系统来说不是一件好事。在计算上Qts大的话F-3dB将下降,有人喜欢那样做,不过在定论之前有必要进行不断的重复试听,对听感上的特征的把握还是必需的。

4.分频器
下面列举了6dB/oct或12dB/oct的2Way系统设计上所必须要用到的公式。

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