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双扬声器扬声器。 无线电电子电气工程百科全书

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希望扬声器声音的改进不是通过使用非常昂贵或稀有的动圈头来实现的。

双壳扬声器

寻求成本和质量之间的折衷方案使我产生了开发双箱体扬声器的想法,其制造过程可以分为两个阶段。

我建议您首先制作中/高音盒,通过它可以听音乐,然后用低音链接补充系统。 这样的中高箱和低音部分的联合设计,将省去你第二阶段中高箱匹配和返工的麻烦。 此外,许多拥有小型扬声器的音响发烧友将受益于本文所述的低音单元的开发成果,以改进他们的扬声器系统。

双壳扬声器

封闭式中频/高频音箱使用 Peerless 型 850100 低音/中音驱动器(每对约 65 美元),每组两个; 和 HF 发射器 812774(每对约 70 ye)。

双壳扬声器

封闭外壳对磁头参数传播的重要性较低,使得扬声器的再现良好。 MF/HF箱体图如图1所示。 16:在前面板上,高音扬声器位于低音扬声器之间。 这种布置扩大了扬声器的水平辐射方向图并改善了声源的定位。 外壳采用XNUMX毫米厚的MDF制成,其面板通过螺钉和PVA胶连接,并使用水玻璃隔离层作为防震涂层。 内部空间充满低密度合成防冻剂。

中/高音箱的分频电路如图2所示。 3,2: 本部分使用三阶滤波器来提供 XNUMX kHz 的交叉频率。 然后,使用此类滤波器来减少磁头的联合辐射面积,并为高频磁头提供可靠的保护,防止中频过载。

双壳扬声器

中高频箱声压的频率响应如图 3 所示。 85. 在20000 - 2,5 Hz频率范围内,不均匀性为+4 dB。 MF/HF部分的阻抗模量对频率的依赖关系如图5所示。 3.75、因此,最小阻抗值落在88kHz频率处,为XNUMX欧姆,中高频链路的特性灵敏度为XNUMXdB/W/m。

双壳扬声器

您可以非常成功地通过中/高音盒聆听没有低音链接的音乐,但您必须忍受它们的两个主要缺点:缺乏令人信服的底部以及当节目中存在强大的低音时失真会有所增加。 第一个问题是由于声压频率响应在低于 100 Hz 的频率下快速衰减而出现的。 第二个问题与低频/中频磁头音圈振荡幅度超出行程线性部分的低频输出有关,这不仅在低频下而且在中频下都会导致出现额外的失真。 对于所有使用直径为 100 - 130 毫米且具有音圈自由游隙的小线性部分的低音扬声器/中音扬声器的小型扬声器来说,所考虑的缺点在某种程度上是固有的。

双壳扬声器

表1
FS (赫兹) 数量 瓦斯(升)
1 28.9 0.225 105
2 30.5 0.233 97
目录 23.5 0.190 123.5

为了应对这些现象,有必要减轻中/高音箱的低频影响,为此应使用单独的低音链接进行再现。 他们使用 Peerless 的动态磁头 850148(每对 185,8 ye),在反相器中工作。 表 1 显示了用于计算两个 850148 磁头副本的声学设计的测量参数以及制造商目录中的数据。 表中使用以下符号:

Fs - 自由空间中的共振频率,

奥茨 - 完全善良,

沃什 - 体积相当于声学灵活性。

测量值和参考值差异很大,换句话说,根据目录参数计算的 phaeo 逆变器结果不适合磁头,其特性如表中所示。

在这方面,我建议那些有机会测量磁头参数并根据获得的结果计算反相器的读者进行反相器的制造。

采用以下值来计算反相器:

Fs = 30赫兹。 Ots = 0.3。 瓦斯 = 100 升.

双壳扬声器

由于分频电感欧姆电阻、放大器输出电阻和电缆电阻对总品质因数的影响,Qts 相对于测量值有所增加。 经过计算,选择了容积为 40 升、低音反射调谐频率为 39 Hz 的声学设计。 低音单元的本体图如图5所示。 16:外壳由70毫米厚的MDF制成,带有水玻璃隔离层防振涂层; 在反相器中,使用内径为110毫米、长度为XNUMX毫米的管道。

在机箱中,您会发现四个跳线将前面板、底部面板、顶部面板与侧面面板连接起来,其中一根跳线将机箱分为两部分:动圈位于顶部,反相管位于底部。 这件套头衫的孔上覆盖有填充聚酯纤维。 外壳的顶部填充有低密度填充聚酯,下部的内表面覆盖有这种材料。 通过这样的填充情况,反相器的品质因数接近3。

双壳扬声器

上图。 图6示出了声压的频率响应,表征了反相器的操作。 动态头部辐射的频率响应出现下降,最小频率为 39 Hz,对应于反相器设置。 具有平滑最大值的钟形管辐射的频率响应是这两个辐射的矢量差,并给出了低音链路的最终频率响应。 所考虑的频率响应是在分频器打开的情况下获得的,其图表如图 7 所示。 850148. 200 低音头通过截止频率为 3 Hz 的一阶滤波器供电。 MF/HF箱通过电容C4、C2和电阻R2连接。 如有必要,更改电阻器 R4 的值可以纠正音调平衡。 在考虑低音分频电路时,需要注意一个特点:对于标称阻抗为200欧姆的中高音箱,132Hz的分频频率需要3uF的电容,而C4和C40的总电容为XNUMXuF。

双壳扬声器

事实是,从200 Hz开始,MF/HF箱的阻抗模块开始增加,在100 Hz频率下达到17欧姆的值。 就此而言,40微法的电容就足够了。 在 100 Hz 频率处达到最大值后,阻抗模块会随着频率降低而迅速减小,从而以 40 μF 的电容有效地从低频卸载 MF/HF 箱。

上图。 图 8 显示了低音和中音/高音一起工作时的声压响应。 使用额外的低音头可以将有效再现频率的频带扩展到 45 Hz,并减少中频失真,从而减轻中音/高音箱的负担。

双壳扬声器

表2
FS (赫兹) 数量 瓦斯(升)
1 26.3 0.34 125.2
2 27.1 0.35 120.5
目录 25.8 0.34 135.7

对于在测量磁头参数和计算反相器方面遇到困难的读者,我建议使用磁头850140(每对139,4美元)的封闭式低音单元,其连接尺寸与850148相同。低音部分主体的设计不需要改变,只是去掉了低音反射管的孔,而低音单元的分频器也保持原来的形式。 与相位逆变器相比,封闭式低音扬声器对动态磁头参数的传播的影响要小得多,因此,在不使用测量设备的情况下制造低音扬声器时,获得良好结果的机会要多得多。 计算表明,40 升的体积对于在封闭箱中运行的 850140 个头来说接近最佳体积。 表 2 显示了两份 850140 的参数测量结果以及制造商目录中的数据。

在低音部分,当反相器孔关闭时,850140 磁头的谐振频率为 48,7 和 49,6 Hz,全品质因数分别为 0,67 和 0,68。 对于封闭声学设计,总品质因数的指示值接近最佳值 0.707,此时谐振频率处声压的频率响应下降了 3 dB。

上述低音链接可以与各种中/高音盒一起使用,根据聆听结果选择C3、C4和R2值。

总之,我祝愿决定重现所描述结构的读者成功。

出版:cxem.net

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