二分频音箱分频器接法(音箱二分频器原理图)

R电阻:并无切割频率的特性,而应用在被动式分频器中是与电感、电容混和搭配,针对特定的频率点和频带来做修正、等化曲线、灵敏度增减的用途。

板型结构:6声道输出,独立高音、中音、低音和总音量调节

功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。

分频点的选择决定了扬声器的工作频率范围,让扬声器单元工作在最佳的频率范围内要求每个扬声器工作范围的频响曲线尽量平滑,扬声器中轴与30°处频响曲线重合性好,分频点附近没有明显的波峰波谷。

一般来说只要设计合理,制作工艺有所保证的条件下,音箱的阻抗曲线就会出现一个双峰的阻抗图像,双峰之间的波谷所对应的频率就是音箱系统的谐振频率。

图1是D类功放的基本结构,可分为三个部分:

 


 

这种接驳方式的器材有两个接口,一个是正极,一个是负极,一般情况下红色代表正极,黑色代表负极。single wire接法也是较为普通的连接方式。

什么是均衡器

高频分频器电路图

端子接口分为几种类型

 


首先我们可以按照声道数量来分类,音箱究竟有多少个种类?

 

【二】,分频器设计

DSP电子分频器

磁路系统由永久磁铁和软铁组成,磁场集中在缝隙处。振动系统由带着音圈的振动膜构成,音圈位于磁隙正中。音频电流通过音圈时,受磁场力的作用,音圈便带动振动膜前后运动,使空气发生振动。由于发音头前面装有助者简,可使空气共鸣,从而发出宏亮的声音。 《?xml:namespace prefix = o ns = “
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被动分频器是一种音箱内置分频器,由电容和电感滤波网络构成,其特点是分频网络设置在功率放大器和扬声器之间。这种分频器把从功率放大器直接出的全频音频功率信号分为低音和高音或者低音、中音和高音,将分频后的信号按不同频段分配给各频段扬声器。在全频高、低音或高、中、低音主动分频音箱中,均由被动分频电路完成分频任务。

 

汽车音响分频器的作用

 

涂层纸盆 中低音单元

图4-101 6dB 型三分频扬声器电路

音箱的分类

倒相管的设计中,由于为了扩大声辐射效率,所以将面积取的稍大,从而使得倒相管的长度有所增加,倒相管设计为弯折的L行,不仅解决了长度问题也对箱体的阻尼起到了改善作用。倒相管在两端的开口处设计了弧形的曲线开口,可起到降低大动态时的风噪问题。倒相管的下端紧贴箱体下壁,并在内部对倒相管进行固定阻止了倒相管自身的振动现象。

高音单元在箱体中配有一个独立的密封腔体,并在扬声器与腔体之间均匀覆盖了吸声材料,可有效的杜绝高频声波在共振腔内以及对低频扬声器的不良影响,真正做到扬声器的独立工作,声音更加纯净。

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。

还有一个与音质有很大关系的因数就是位于驱动输出与负载之间的无源滤波器。该低通滤波器工作在大电流下,负载就是音箱。严格地讲,设计时应把音箱阻抗的变化一起考虑进去,但作为一个功放产品指定音箱是行不通的,所以D类功放与音箱的搭配中更有发烧友驰骋的天地。

什么是激励器

分频器的原理

振膜最大位移:20mm

音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。

音乐功率音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。

L2只让低频段信号通过,不让高频和中频段信号,这样BL3重放低频段信号。在这一电路中,每一个扬声器回路中都是6dB的衰减。

西雅士 SEAS H1216-08CA15RLY采用涂层纸盆纸盆在使劲的听感上对音色的染色最小,声音比较温暖,能充分的表现音乐的各种内涵,擅长表现弦乐与人声。

从此方案延伸出来的还有将音箱内部的分频器去掉,直接驱动喇叭单元,而在前级之后加入一个电子分频器,再分别连接到两部后级,分别由不同的后级推动不同的喇叭单元。这么做的好处就是可以根据喇叭单元特性选择后级功放,同时没有了功率分频器的损耗,功率更充沛。更重要一点是可以避免了功率分频器中电容器造成的分频点电相位滞后,这在中音单元和高音单元中经常出现,造成分频点出现低谷,这对设计者来说非常头疼。一旦串联入电容器,必然造成电相位滞后。而电子分频完全没有这个问题。当然,除了电相位的滞后,实际上在音箱上,由于每个单元和耳朵距离不同,也会造成声音上的相位角度滞后。这些可以通过摆位来处理。而声相位的滞后也有设计者用来平衡电相位的滞后。这里不展开说了。这篇文章还是主要讲几种接线方法。

选择合适箱体内壁的尺寸比例可对箱体内部的驻波情况有利,配合箱体容积与外观感受选择比例为合适

经查表得出