輸出電阻較高帶來的影響
發(fā)布時間:2013/7/20 20:08:34 訪問次數(shù):720
絕大多數(shù)的現(xiàn)代揚(yáng)聲器,均是采用動圈揚(yáng)聲器單元,DM9161AEP裝嵌于密閉式音箱或反射式(譯注:即倒相式)音箱中。動罔揚(yáng)聲器單元音箱的設(shè)計理論,是建基于20世紀(jì)70年代A.N.Thiele和R.Small在《Journal of the Audio Engineering Society》
(簡稱為JAES,即《國際聲頻工程學(xué)會期刊》——譯注)上發(fā)表的數(shù)篇里程碑式的系列論文。密閉式音箱相當(dāng)于一個2階高通濾波器,而反射式音箱相當(dāng)于一個4階高通濾波器(有時也可以設(shè)計成近似于3階高通濾波器)。關(guān)鍵點(diǎn)茌于:A.N.Thiele和R.Small已揭示出,高通濾波器的Q值,是由揚(yáng)聲器單元音圈電阻、分頻器電阻和功放輸出電阻一起串聯(lián)后決定的;而在設(shè)計音箱時,通常假定功放的輸出電阻為零。典型的單端功放偏離了這個假設(shè)前提,導(dǎo)致音箱的低頻特性出現(xiàn)了原設(shè)計者不希望的結(jié)果,即低頻響應(yīng)曲線出現(xiàn)了突峰。
按照Thiele和Small之前的設(shè)計理論設(shè)計的反射式音箱,是依靠揚(yáng)聲器單元音盆懸掛系統(tǒng)的機(jī)械阻尼,來決定音箱的低頻響應(yīng)特性的;較少地依靠為零的功放輸出電阻。號筒式音箱則依靠被推動的空氣來提供阻尼。因此,這兩種音箱對功放的輸出電阻有較大的寬容度。此外,這兩種音箱的靈敏度也更高,所以,普遍被用于搭配單端功放。
低音是通過推動大量的空氣而產(chǎn)生的,因此,低音揚(yáng)聲器單元需要使用尺寸大、剛性高、并且通常是更重的音盆。高音是通過音盆在1秒內(nèi)很多次的加速或減速運(yùn)動而產(chǎn)生的,因此,高音揚(yáng)聲器單元的音盆要有很小的質(zhì)量。產(chǎn)生低音和產(chǎn)生高音的要求剛好相反,因此,揚(yáng)聲器設(shè)計者偏向于采用多個揚(yáng)聲器單元的音箱設(shè)計方案。這些揚(yáng)聲器單元已針對自己負(fù)責(zé)的特定頻帶作了優(yōu)化設(shè)計,組合起來使用時,需配上被稱為分頻器( crossover)的電子濾波囂。不管怎么樣,已有一些揚(yáng)聲器設(shè)計者感到,采用多個揚(yáng)聲器單元和分頻器的音箱設(shè)計在基礎(chǔ)方面存在著缺陷,因此,他們嘗試使用全頻揚(yáng)聲器單元來進(jìn)行音箱設(shè)計。實際得到的結(jié)果是,高音頻響在高于lOkHz后,往往會出現(xiàn)一些峰谷,低音頻響則受到低頻諧振的限制,只有約100Hz,這樣的頻寬已覆蓋了音頻段的大部分。幸好,全頻揚(yáng)聲器單元的音盆質(zhì)量小,容易實現(xiàn)對其運(yùn)動的阻尼。當(dāng)全頻揚(yáng)聲器單元裝在開放式障板時,懸掛系統(tǒng)的機(jī)械阻尼就已滿足應(yīng)用。因此,裝在開放式障板的全頻揚(yáng)聲器單元,可成為單端功放的理想搭配。
(簡稱為JAES,即《國際聲頻工程學(xué)會期刊》——譯注)上發(fā)表的數(shù)篇里程碑式的系列論文。密閉式音箱相當(dāng)于一個2階高通濾波器,而反射式音箱相當(dāng)于一個4階高通濾波器(有時也可以設(shè)計成近似于3階高通濾波器)。關(guān)鍵點(diǎn)茌于:A.N.Thiele和R.Small已揭示出,高通濾波器的Q值,是由揚(yáng)聲器單元音圈電阻、分頻器電阻和功放輸出電阻一起串聯(lián)后決定的;而在設(shè)計音箱時,通常假定功放的輸出電阻為零。典型的單端功放偏離了這個假設(shè)前提,導(dǎo)致音箱的低頻特性出現(xiàn)了原設(shè)計者不希望的結(jié)果,即低頻響應(yīng)曲線出現(xiàn)了突峰。
按照Thiele和Small之前的設(shè)計理論設(shè)計的反射式音箱,是依靠揚(yáng)聲器單元音盆懸掛系統(tǒng)的機(jī)械阻尼,來決定音箱的低頻響應(yīng)特性的;較少地依靠為零的功放輸出電阻。號筒式音箱則依靠被推動的空氣來提供阻尼。因此,這兩種音箱對功放的輸出電阻有較大的寬容度。此外,這兩種音箱的靈敏度也更高,所以,普遍被用于搭配單端功放。
低音是通過推動大量的空氣而產(chǎn)生的,因此,低音揚(yáng)聲器單元需要使用尺寸大、剛性高、并且通常是更重的音盆。高音是通過音盆在1秒內(nèi)很多次的加速或減速運(yùn)動而產(chǎn)生的,因此,高音揚(yáng)聲器單元的音盆要有很小的質(zhì)量。產(chǎn)生低音和產(chǎn)生高音的要求剛好相反,因此,揚(yáng)聲器設(shè)計者偏向于采用多個揚(yáng)聲器單元的音箱設(shè)計方案。這些揚(yáng)聲器單元已針對自己負(fù)責(zé)的特定頻帶作了優(yōu)化設(shè)計,組合起來使用時,需配上被稱為分頻器( crossover)的電子濾波囂。不管怎么樣,已有一些揚(yáng)聲器設(shè)計者感到,采用多個揚(yáng)聲器單元和分頻器的音箱設(shè)計在基礎(chǔ)方面存在著缺陷,因此,他們嘗試使用全頻揚(yáng)聲器單元來進(jìn)行音箱設(shè)計。實際得到的結(jié)果是,高音頻響在高于lOkHz后,往往會出現(xiàn)一些峰谷,低音頻響則受到低頻諧振的限制,只有約100Hz,這樣的頻寬已覆蓋了音頻段的大部分。幸好,全頻揚(yáng)聲器單元的音盆質(zhì)量小,容易實現(xiàn)對其運(yùn)動的阻尼。當(dāng)全頻揚(yáng)聲器單元裝在開放式障板時,懸掛系統(tǒng)的機(jī)械阻尼就已滿足應(yīng)用。因此,裝在開放式障板的全頻揚(yáng)聲器單元,可成為單端功放的理想搭配。
絕大多數(shù)的現(xiàn)代揚(yáng)聲器,均是采用動圈揚(yáng)聲器單元,DM9161AEP裝嵌于密閉式音箱或反射式(譯注:即倒相式)音箱中。動罔揚(yáng)聲器單元音箱的設(shè)計理論,是建基于20世紀(jì)70年代A.N.Thiele和R.Small在《Journal of the Audio Engineering Society》
(簡稱為JAES,即《國際聲頻工程學(xué)會期刊》——譯注)上發(fā)表的數(shù)篇里程碑式的系列論文。密閉式音箱相當(dāng)于一個2階高通濾波器,而反射式音箱相當(dāng)于一個4階高通濾波器(有時也可以設(shè)計成近似于3階高通濾波器)。關(guān)鍵點(diǎn)茌于:A.N.Thiele和R.Small已揭示出,高通濾波器的Q值,是由揚(yáng)聲器單元音圈電阻、分頻器電阻和功放輸出電阻一起串聯(lián)后決定的;而在設(shè)計音箱時,通常假定功放的輸出電阻為零。典型的單端功放偏離了這個假設(shè)前提,導(dǎo)致音箱的低頻特性出現(xiàn)了原設(shè)計者不希望的結(jié)果,即低頻響應(yīng)曲線出現(xiàn)了突峰。
按照Thiele和Small之前的設(shè)計理論設(shè)計的反射式音箱,是依靠揚(yáng)聲器單元音盆懸掛系統(tǒng)的機(jī)械阻尼,來決定音箱的低頻響應(yīng)特性的;較少地依靠為零的功放輸出電阻。號筒式音箱則依靠被推動的空氣來提供阻尼。因此,這兩種音箱對功放的輸出電阻有較大的寬容度。此外,這兩種音箱的靈敏度也更高,所以,普遍被用于搭配單端功放。
低音是通過推動大量的空氣而產(chǎn)生的,因此,低音揚(yáng)聲器單元需要使用尺寸大、剛性高、并且通常是更重的音盆。高音是通過音盆在1秒內(nèi)很多次的加速或減速運(yùn)動而產(chǎn)生的,因此,高音揚(yáng)聲器單元的音盆要有很小的質(zhì)量。產(chǎn)生低音和產(chǎn)生高音的要求剛好相反,因此,揚(yáng)聲器設(shè)計者偏向于采用多個揚(yáng)聲器單元的音箱設(shè)計方案。這些揚(yáng)聲器單元已針對自己負(fù)責(zé)的特定頻帶作了優(yōu)化設(shè)計,組合起來使用時,需配上被稱為分頻器( crossover)的電子濾波囂。不管怎么樣,已有一些揚(yáng)聲器設(shè)計者感到,采用多個揚(yáng)聲器單元和分頻器的音箱設(shè)計在基礎(chǔ)方面存在著缺陷,因此,他們嘗試使用全頻揚(yáng)聲器單元來進(jìn)行音箱設(shè)計。實際得到的結(jié)果是,高音頻響在高于lOkHz后,往往會出現(xiàn)一些峰谷,低音頻響則受到低頻諧振的限制,只有約100Hz,這樣的頻寬已覆蓋了音頻段的大部分。幸好,全頻揚(yáng)聲器單元的音盆質(zhì)量小,容易實現(xiàn)對其運(yùn)動的阻尼。當(dāng)全頻揚(yáng)聲器單元裝在開放式障板時,懸掛系統(tǒng)的機(jī)械阻尼就已滿足應(yīng)用。因此,裝在開放式障板的全頻揚(yáng)聲器單元,可成為單端功放的理想搭配。
(簡稱為JAES,即《國際聲頻工程學(xué)會期刊》——譯注)上發(fā)表的數(shù)篇里程碑式的系列論文。密閉式音箱相當(dāng)于一個2階高通濾波器,而反射式音箱相當(dāng)于一個4階高通濾波器(有時也可以設(shè)計成近似于3階高通濾波器)。關(guān)鍵點(diǎn)茌于:A.N.Thiele和R.Small已揭示出,高通濾波器的Q值,是由揚(yáng)聲器單元音圈電阻、分頻器電阻和功放輸出電阻一起串聯(lián)后決定的;而在設(shè)計音箱時,通常假定功放的輸出電阻為零。典型的單端功放偏離了這個假設(shè)前提,導(dǎo)致音箱的低頻特性出現(xiàn)了原設(shè)計者不希望的結(jié)果,即低頻響應(yīng)曲線出現(xiàn)了突峰。
按照Thiele和Small之前的設(shè)計理論設(shè)計的反射式音箱,是依靠揚(yáng)聲器單元音盆懸掛系統(tǒng)的機(jī)械阻尼,來決定音箱的低頻響應(yīng)特性的;較少地依靠為零的功放輸出電阻。號筒式音箱則依靠被推動的空氣來提供阻尼。因此,這兩種音箱對功放的輸出電阻有較大的寬容度。此外,這兩種音箱的靈敏度也更高,所以,普遍被用于搭配單端功放。
低音是通過推動大量的空氣而產(chǎn)生的,因此,低音揚(yáng)聲器單元需要使用尺寸大、剛性高、并且通常是更重的音盆。高音是通過音盆在1秒內(nèi)很多次的加速或減速運(yùn)動而產(chǎn)生的,因此,高音揚(yáng)聲器單元的音盆要有很小的質(zhì)量。產(chǎn)生低音和產(chǎn)生高音的要求剛好相反,因此,揚(yáng)聲器設(shè)計者偏向于采用多個揚(yáng)聲器單元的音箱設(shè)計方案。這些揚(yáng)聲器單元已針對自己負(fù)責(zé)的特定頻帶作了優(yōu)化設(shè)計,組合起來使用時,需配上被稱為分頻器( crossover)的電子濾波囂。不管怎么樣,已有一些揚(yáng)聲器設(shè)計者感到,采用多個揚(yáng)聲器單元和分頻器的音箱設(shè)計在基礎(chǔ)方面存在著缺陷,因此,他們嘗試使用全頻揚(yáng)聲器單元來進(jìn)行音箱設(shè)計。實際得到的結(jié)果是,高音頻響在高于lOkHz后,往往會出現(xiàn)一些峰谷,低音頻響則受到低頻諧振的限制,只有約100Hz,這樣的頻寬已覆蓋了音頻段的大部分。幸好,全頻揚(yáng)聲器單元的音盆質(zhì)量小,容易實現(xiàn)對其運(yùn)動的阻尼。當(dāng)全頻揚(yáng)聲器單元裝在開放式障板時,懸掛系統(tǒng)的機(jī)械阻尼就已滿足應(yīng)用。因此,裝在開放式障板的全頻揚(yáng)聲器單元,可成為單端功放的理想搭配。
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