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分频器的设计(最全).doc

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分频器的设计

首先讲一下单元:

一般情况下,我们对单元按频率会划分为超高音,高音,中高音,中音,重低音,低音,超低音

超高音:負責22kHz以上的频率高音:負責5000Hz~22kHz频率、中音:負責1500~5000Hz频率

低音:負責1500Hz以下频率

超低音(增加)負責200Hz以下频率

也有网友提出其她的划分标准

以A音(C调的“哆来咪法嗦啦西”的“啦”音,频率为440赫兹)为基准音,以倍频的形式向下三个八度向上五个八度,把全音域分为八个八度,一个个八度就就是音响上常说的一个倍频程(loct)。

具体的划分就是这样的:

55-110赫兹,110-220赫兹,220-440赫兹,440-880赫兹,880-1760赫兹,1760-3520赫兹,3520-7040赫兹,7040-14080赫兹,共八段(八个八度)。这样就很清晰的瞧出频段的划分了。110赫兹以下一超低频;

110-220赫兹一低频;

220-440赫兹一中低频;

440-880赫兹一低中频;

880-1760赫兹一中频;

1760-3520赫兹一中高频;3520-7040赫兹一高频;

7040赫兹以上一超高频。

还有两种频段划分方法

以“E”音划分-20次低频

20-40极低频

40-80低频下段

80-160低频上段160-320中频下段320-640中频中段

分频器的设计

640-1280中频上段

1280-2560高频下段2560-5120高频中段5120-10240高频上段10240-极高频

以“C”划分

-63极低频

63-125低频下段125-250低频上段250-500中频下段500-1K中频中段1K-2K中频上段

2K-4K高频下段4K-8K高频上段8K-极高频

分频器的主要元件:电阻,电感,电容电阻在分频器中的作用:调整灵敏度

电感:其特性就是阻挡较高频率,只让较低的频率通过电容:其特性与电感刚好相反,也就就是阻挡频率通过

分频器的设计

电容器:当电容器两端加载电压的时候,两端就会感应并存储电荷,所以电容器就是一个临时的储存电能的器件,当电容器两端电压变化很快的时候【即高频】,由于电压变化太快导致两端感应电荷也同步地变化,也就等效于有电流流过电容器,而当频率很低的时候,电容器两端电压变化很慢,近似没有电流流过。所以说电容器就是阻低频通高频的。

线圈[电感]:当有电流通过的时候,如果电流的大小与方向发生变化,线圈会产生感应电动势【电压】,它与原来的电压方向相反,即线圈就是阻碍变化的电流通过的,当电流变化很快的时候,线圈产生的负电压会很大【根据公式伏电压与频率成正比】,所以线圈就是阻高频通低频的。【因为频率很低的时候近似负电压很低或为0,即可以让低频电流顺利通过】

所以音箱分频器采用了上图结构,具体分析:

连接高音喇叭的电路:让电流先流过电容器,阻止低频,让高频通过,并且喇叭与一个线圈并联,让线圈产生负电压,那么这个电压对于高音喇叭来说正好就是一个电压补偿,于就是可以近似地逼真还原声音电流。

连接低音喇叭电路:电流先流过线圈,这样高频部分被阻止,而低频段由于线圈基本没有阻碍作用而顺利通过,同样,低音喇叭并联了一个电容器,就就是利用电容器在高频的时候产生一个电压来补偿损失的电压,道理与高音喇叭端就是一样的。

可以瞧出,分频器充分利用的电容器与线圈的特性达到分频。但就是,线圈与电容器在各自阻碍的频率段内终究还就是消耗了电压的,所以电路分频器会损失一定的声音,其补偿措施也有很多,由于笔者知识不够,难以说的很清楚。而电子分频就解决了这个问题,当声音输入到功放之前就先分频,然后对不同的频段使用专门的放大电路进行放大,这样的话声音失真小,还原逼真。但就是电路复杂,造价昂贵

以前以为2阶就就是2路,所以也说一下概念,免得初烧的网友跟我以前一样理解

分频器的“路”,也就就是分频器可以将输入的原始信号分成几个不同频段的信号,我们通常说的二分频、三分频,就就是分频器的“路”。

分频器的设计

分频器的“阶”,也称“类”。

一个无源分频器,本质上就就是几个高通(电容)与低通(电感)滤波电路的复合体,而这些滤波电路的数量,就就是上面所说的“路”。但就是在每一个滤波电路中,还有更精细的设计,换句话说,在每一个滤波电路中,都可以分别经过多次滤波,这个滤波的次数,就就是分频器的“阶”。

因此有“双路一阶分频器”,“双路二阶分频器”。

ww6103

2009-7-3016:43:07

扬声器的构造原理

出前盖

前盖

接线桂

磁策框板

音面一

后盖

环形磁铁软快芯柱圆形软铁板

探动殖

(a)

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