低频重放
发布时间:2013/2/23 13:04:25 访问次数:821
每个扬声器工程师都意识到:在低频处DAN222T1G可以传输的功率被最大位移z。。所限制,且其依赖于W AC(辐射的声功率)的平方根,反比于尸(辐射频率的平方),反比于d2(直径的平方),于是反比于锥盆的面积。
重现的声功率只取决于锥盆的机械特性,以及乘积Tn,ax矗i,即可以推动的空气的体积。它不受任何设计师在驱动或放大器其他部分处理的影响。对于一个给定的扬声器单元,其功率提供能力随着频率降低而迅速下降。通过使用一个倒相箱,这种位移限制可以得到改善,减少绚一半,其开口吸收了扬声器单元在最低频率的辐射功率。
作为一个评价有关方面的标准,我们考虑辐射0. 1W声功率。这样会在Im距离处产生102dB的声压级(SPL)所需要的位移。300mm直径的低频扬声器单元在30Hz产生这样的效果需要zma。为10. 7mm,而5mm直径的小型高频扬声器在2000Hz需要Xma。为0.35mm。我们还应该指出,如果扬声器单元效率是1%,即以1W的输入在Im处产生92dB声压级,功放需要产生10W的电功率,而对于常见的效率为o.2%的情况,则为以1W的输入在Im处产生85dB声压级,功放需要提供50W的峰值电功率。
取决于驱动设计的一系列特征,其中包括:中心孔和障板的设计、音圈是否为短音圈或者长音圈,以及锥盆和支架遵守的运动规律。所以相似尺寸扬声器单元间的巨大不同也就不足为奇了。图10总结了2011年在欧洲市场上111种驱动器的l ma。样本值,锥盆直径为标称值。真正的活塞直径会小一点。总结不保证是详尽或典型的,但是它表明实际应用中变化是很多的。最大的变化是其中最小的低频扬声器单元,其中最好的试图从“3到5英寸低音音箱”重现频率低至50Hz、响亮而不失真的倍号。
还有一个有关zⅡm。需要考虑的问题。当频率低于截止频率时,辐射功率迅速变小,对封闭箱是以每倍频程12dB的速率下降,对倒相箱以每倍频程24dB的速率下降,锥盆的位移仍然很高,达到最大。因此,任何方案产生的次声波,人虽然不能听到,但并不是扬声器不能重现,因而它们可以产生互调和失真。
重现的声功率只取决于锥盆的机械特性,以及乘积Tn,ax矗i,即可以推动的空气的体积。它不受任何设计师在驱动或放大器其他部分处理的影响。对于一个给定的扬声器单元,其功率提供能力随着频率降低而迅速下降。通过使用一个倒相箱,这种位移限制可以得到改善,减少绚一半,其开口吸收了扬声器单元在最低频率的辐射功率。
作为一个评价有关方面的标准,我们考虑辐射0. 1W声功率。这样会在Im距离处产生102dB的声压级(SPL)所需要的位移。300mm直径的低频扬声器单元在30Hz产生这样的效果需要zma。为10. 7mm,而5mm直径的小型高频扬声器在2000Hz需要Xma。为0.35mm。我们还应该指出,如果扬声器单元效率是1%,即以1W的输入在Im处产生92dB声压级,功放需要产生10W的电功率,而对于常见的效率为o.2%的情况,则为以1W的输入在Im处产生85dB声压级,功放需要提供50W的峰值电功率。
取决于驱动设计的一系列特征,其中包括:中心孔和障板的设计、音圈是否为短音圈或者长音圈,以及锥盆和支架遵守的运动规律。所以相似尺寸扬声器单元间的巨大不同也就不足为奇了。图10总结了2011年在欧洲市场上111种驱动器的l ma。样本值,锥盆直径为标称值。真正的活塞直径会小一点。总结不保证是详尽或典型的,但是它表明实际应用中变化是很多的。最大的变化是其中最小的低频扬声器单元,其中最好的试图从“3到5英寸低音音箱”重现频率低至50Hz、响亮而不失真的倍号。
还有一个有关zⅡm。需要考虑的问题。当频率低于截止频率时,辐射功率迅速变小,对封闭箱是以每倍频程12dB的速率下降,对倒相箱以每倍频程24dB的速率下降,锥盆的位移仍然很高,达到最大。因此,任何方案产生的次声波,人虽然不能听到,但并不是扬声器不能重现,因而它们可以产生互调和失真。
每个扬声器工程师都意识到:在低频处DAN222T1G可以传输的功率被最大位移z。。所限制,且其依赖于W AC(辐射的声功率)的平方根,反比于尸(辐射频率的平方),反比于d2(直径的平方),于是反比于锥盆的面积。
重现的声功率只取决于锥盆的机械特性,以及乘积Tn,ax矗i,即可以推动的空气的体积。它不受任何设计师在驱动或放大器其他部分处理的影响。对于一个给定的扬声器单元,其功率提供能力随着频率降低而迅速下降。通过使用一个倒相箱,这种位移限制可以得到改善,减少绚一半,其开口吸收了扬声器单元在最低频率的辐射功率。
作为一个评价有关方面的标准,我们考虑辐射0. 1W声功率。这样会在Im距离处产生102dB的声压级(SPL)所需要的位移。300mm直径的低频扬声器单元在30Hz产生这样的效果需要zma。为10. 7mm,而5mm直径的小型高频扬声器在2000Hz需要Xma。为0.35mm。我们还应该指出,如果扬声器单元效率是1%,即以1W的输入在Im处产生92dB声压级,功放需要产生10W的电功率,而对于常见的效率为o.2%的情况,则为以1W的输入在Im处产生85dB声压级,功放需要提供50W的峰值电功率。
取决于驱动设计的一系列特征,其中包括:中心孔和障板的设计、音圈是否为短音圈或者长音圈,以及锥盆和支架遵守的运动规律。所以相似尺寸扬声器单元间的巨大不同也就不足为奇了。图10总结了2011年在欧洲市场上111种驱动器的l ma。样本值,锥盆直径为标称值。真正的活塞直径会小一点。总结不保证是详尽或典型的,但是它表明实际应用中变化是很多的。最大的变化是其中最小的低频扬声器单元,其中最好的试图从“3到5英寸低音音箱”重现频率低至50Hz、响亮而不失真的倍号。
还有一个有关zⅡm。需要考虑的问题。当频率低于截止频率时,辐射功率迅速变小,对封闭箱是以每倍频程12dB的速率下降,对倒相箱以每倍频程24dB的速率下降,锥盆的位移仍然很高,达到最大。因此,任何方案产生的次声波,人虽然不能听到,但并不是扬声器不能重现,因而它们可以产生互调和失真。
重现的声功率只取决于锥盆的机械特性,以及乘积Tn,ax矗i,即可以推动的空气的体积。它不受任何设计师在驱动或放大器其他部分处理的影响。对于一个给定的扬声器单元,其功率提供能力随着频率降低而迅速下降。通过使用一个倒相箱,这种位移限制可以得到改善,减少绚一半,其开口吸收了扬声器单元在最低频率的辐射功率。
作为一个评价有关方面的标准,我们考虑辐射0. 1W声功率。这样会在Im距离处产生102dB的声压级(SPL)所需要的位移。300mm直径的低频扬声器单元在30Hz产生这样的效果需要zma。为10. 7mm,而5mm直径的小型高频扬声器在2000Hz需要Xma。为0.35mm。我们还应该指出,如果扬声器单元效率是1%,即以1W的输入在Im处产生92dB声压级,功放需要产生10W的电功率,而对于常见的效率为o.2%的情况,则为以1W的输入在Im处产生85dB声压级,功放需要提供50W的峰值电功率。
取决于驱动设计的一系列特征,其中包括:中心孔和障板的设计、音圈是否为短音圈或者长音圈,以及锥盆和支架遵守的运动规律。所以相似尺寸扬声器单元间的巨大不同也就不足为奇了。图10总结了2011年在欧洲市场上111种驱动器的l ma。样本值,锥盆直径为标称值。真正的活塞直径会小一点。总结不保证是详尽或典型的,但是它表明实际应用中变化是很多的。最大的变化是其中最小的低频扬声器单元,其中最好的试图从“3到5英寸低音音箱”重现频率低至50Hz、响亮而不失真的倍号。
还有一个有关zⅡm。需要考虑的问题。当频率低于截止频率时,辐射功率迅速变小,对封闭箱是以每倍频程12dB的速率下降,对倒相箱以每倍频程24dB的速率下降,锥盆的位移仍然很高,达到最大。因此,任何方案产生的次声波,人虽然不能听到,但并不是扬声器不能重现,因而它们可以产生互调和失真。
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