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Speaker Box 报告
1.设计分析--样品分析 1.设计分析—单体喇叭样品分析 1.设计分析—单体喇叭样品分析 1.设计分析—单体喇叭样品分析 4.分析结论 5.改善方向 6.改善方案—调节阻尼 6.改善方案—调节阻尼 BOX不变,单体喇叭改善前后的曲线对比 6.改善方案—调节阻尼 6.改善方案—调节阻尼 6.改善方案-调节阻尼 6.改善方案-调节阻尼 7.改善方案—调节容积 7.改善方案—调节容积 7.改善方案—调节容积 8.设计实验验证 8.设计实验验证:计算TS参数步骤 8.设计实验验证:计算TS参数步骤 8.设计实验验证:计算TS参数步骤 8.设计实验验证:计算TS参数步骤 8.设计实验验证:计算TS参数步骤 The end Thanks! * --- Fujikon Acoustics (suzhou) ltd,. 客户提供的样品Speaker Box是一种闭箱结构,内置Speaker为11mm×15mm。所有闭箱设计都是寻求质与量,箱体体积与效率及低频下限之间的平衡。 相关参数的含义: F0 : 单元的谐振频率 VAS: 单元等效容积 RE : 单元直流电阻 QTS : 单元总品质因数 FSC:箱体的谐振频率 VAS: 箱体等效容积 QTC: 箱体总品质因数 Sd :等效辐射直径 α : 顺性比 1) 尺寸:11x15x3.7(mm) 2) 性能参数(CLIO测试仪器): F0=842Hz VAS =0.011L(加容积法测得) RE = 7.8 Ω(万用表测得) QTS =0.0387 Sd=10.74mm(等效辐射直径) 3) 阻抗曲线:后附 3) 单体阻抗曲线 说明:通过CLIO系统测得的 F0=842Hz 4).理论依据说明: 扬声器的低频特性是由 F0及品质因数 Q0决定的。 扬声器低频声压特性以F0为界线,所以 F0称为扬声器的低频下限频率: 在 F0以下,声压急剧下降, 而在高于 F0时,声压输出趋于恒定。 在 F0处的特性是根据 Q0值而定: 当 Q01时,F0处出现一个峰值,这时瞬态特性的阻尼较小。反之较大, 当 Q0=0.5 被称为临界阻尼, 做为闭箱喇叭Q0 在 0.5~0.7为宜。 2.设计分析—Speaker Box样品分析 A. 原Box 阻抗曲线 说明: Speaker Box 组合后的 F0=1153 2.设计分析—Speaker Box样品分析 B.理论计算 目前样品 Box总的容积=2 CM3(注水法测得) , 喇叭体积+前腔体积约=0.74CM3 , 所以 Speaker Box的有效容积VB=1.26 CM3。 所以 0.87 1152 Hz(理论计算结果) 0.053 验证:实测 FSC=1153Hz 理论整体的箱体的 F0 值是 1152HZ,实测是 1153HZ. 3.设计分析—闭箱理论分析 Q值是设计闭箱的首要考虑。它在箱体设计中用于描述音箱内的共振特性,代表了喇叭单元与箱体结合后电气、机械和空气压缩程度对控制共振的相互影响。 QTC= 0.5时,称为临机阻尼。此设计瞬态响应基本完美,但听觉上稍有点过 阻尼的感觉; QTC= 0.577时,为Bessel函数的D2响应。此设计又最大的平坦延伸; QTC= 0.707时,为Butterworth函数的B2响应,此设计为闭箱设计中最通用的 校正。这种校正从的-3dB点上起,响应又最大的平直度,且 始终保持满意的瞬态特性。 QTC =1.0时,闭箱可在低频段提供较宽的带宽,而付出的代价时在截止频率 以上又1.5dB的响应提升,并对脉冲响应稍有影响。此时再增加 并不能扩展低频,反而会在闭箱的共振频率处出现峰值。 当QTC=0.707,为闭箱设计的一个理想值 3.设计分析—闭箱理论分析 当QTC=0.707,为闭箱设计的一个理想值 结论: 喇叭单元的阻尼太大,导致 Q 值偏小,且腔体的容积又有限,从而致使整体的 Speaker Box的Q值偏小,低频削减。 调节喇叭单元的Q0值,并相应的调节腔体的容积。 调节Q0的方法: 改善方向:调节喇叭单元的Q值,并相应的调节腔体的容积。 可以很清楚的看出:调整CMS可以改变QTS值, 这一做法,性能、价格影响最小。 0.9 0.8 / 1.1 等效容积(cm3) 0.5577 86
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