扬声器的的主要参数

上传人:s****a 文档编号:176160980 上传时间:2022-12-20 格式:DOCX 页数:8 大小:20.08KB
收藏 版权申诉 举报 下载
扬声器的的主要参数_第1页
第1页 / 共8页
扬声器的的主要参数_第2页
第2页 / 共8页
扬声器的的主要参数_第3页
第3页 / 共8页
资源描述:

《扬声器的的主要参数》由会员分享,可在线阅读,更多相关《扬声器的的主要参数(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、1.扬声器主要参数综合设计和分析扬声器性能是电学、力学、声学、磁学等物理参数共同作用的结果,由鼓纸、弹波、音 圈、磁路等关键零部件的性能共同确定,其中一些参数相互制约相互影响,因而必须综合考 虑和设计。扬声器常用机电参数以及计算公式、测量方法简述如下:1.1直流电阻Re由音圈决定,可直接用直流电桥测量。1.2共振频率Fo由扬声器的等效振动质量Mms和等效顺性Cms决定,见公式(5), Fo可直接用Fo测 试仪测量或通过测量阻抗曲线获得。1.3共振频率处的最大阻抗Zo由音圈、磁路、振动系统(鼓纸、弹波)共同决定,可用替代法测量或通过测量阻抗曲线 获得。Zo = Re+(BL)2/(Rms+Rmr

2、) (10)1.4 机械力阻 Rms由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通 过下列公式计算:Rms =(1/Qms)*SQR(Mms/Cms) (11)这里SQR()表示对括号()中的数值开平方根,下同。1.5 辐射力阻 Rmr由口径、频率决定,低频时可忽略。Rmr = 0.022*(f/Sd)2 (12)1.6 等效辐射面积 Sd只与口径(等效半径a)有关。Sd =n* a2 (13)1.7 机电耦合因子 BL由磁路Bg值和音圈线有效长度L决定,也可通过测量电气品质因数Qes后用下列公式 计算:(BL)2 =(Re/Qes)*SQR(Mms/Cms) (

3、14)1.8 等效振动质量 Mms由音圈质量Mml、鼓纸等效质量Mm2、辐射质量Mmr共同决定,Mms可由附加质 量法测量获得。Mms=Mml+Mm2+2Mmr1.9 辐射质量 Mmr只与口径(等效半径a)有关。Mmr =2.67*po* a3 (16)其中po=1.21kg/m3为空气密度,a为扬声器等效半径。1.10 等效顺性 Cms是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位: 毫米/牛顿(mm/N).由鼓纸顺性Cml、弹波顺性Cm2共同决定,此顺性即是我们所称的变位,只是单位需 换算为国际单位制:m/N,而变位可以用变位仪直接测量。Cms可由附加容积法

4、测量获得。Cms=(Cm1*Cm2)/(Cm1+Cm2) (17)1.11等效容积Vas只与等效顺性、等效辐射面积有关。Vas =po*c2*Sd2*Cms (18)此处c为空气中的声速,c=344m/s1.12 机械品质因数 Qms由振动系统的等效振动质量Mms、等效顺性Cms、机械力阻Rms共同决定,Qms可由阻抗曲线的测量获得。Qms =(l/Rms)*SQR(Mms/Cms)=(Fo 仏f)*(Zo/Re) (19)f为阻抗曲线上阻抗等于SQR(Zo*Re)所对应的两个频率的差值。1.13 电气品质因数 Qes由振动系统的等效振动质量Mms、等效顺性Cms、机电耦合因子BL共同决定,由

5、阻 抗曲线的测量获得。Qes =Re/(BL)2*SQR(Mms/Cms)=(Fo 仏f)*SQR(Zo*Re)/(ZoRe) (20)1.14 总品质因数 Qts由机械品质因数Qms和电气品质因数Qes共同决定。Qts =(Qms*Qes)/(Qms+Qes)=(Fo 仏f)*SQR(Re/Zo) (21)i.i5参考电声转换效率n o由机电耦合因子BL、等效辐射面积Sd、等效振动质量Mms共同决定。no =(po/2nc)*(BL*Sd/Mms)2/Re (22)i.i6 参考灵敏度级 SPLo与参考电声转换效率n o直接相关。SPLo = ii2+10lgno (23)1.17参考振幅E

6、与参考电声转换效率n 0、电功率Pe、等效半径a、频率f有关。g = 0.481*SQR(Pe*no)/(a*f)2以上这些参数现在均可用扬声器计算机测试系统进行测量和计算,常用的测试系统有 LMS、 CLIO、 MLSSA、 DAAS、 SYSID、 LAUD、 IMP 等。另外,也可利用一些计算机模 拟软件进行扬声器参数的基本设计,如 LEAP、 CALSOD、 Speaker Easy、 DLC Design、 AudioCad、 SOUNDEASY 等。扬声器的功率、失真指标无法直接用公式进行定量计算,只能作些定性分析和探讨。扬声器的额定正弦功率以及纯音检听功率,基本上由低频最大振幅o

7、决定。一般低频 最大振幅是在共振频率Fo处。扬声器的低频最大振幅主要取决于磁路结构和音圈卷宽,当 然与振动系统也有很大的关系。扬声器正常工作时,音圈不能跳出磁间隙,即有 oWXmax, 否则会产生很大的非线性失真(表现为振幅异常音)、甚至会导致音圈损坏(卡死或烧毁)。 Fo 处最大振幅E o可由下列公式计算:go = 1.414*BL*I*Cms*Qts (25)式中I为馈给扬声器的电流,上SQR(Pe/Re)。可见,假使扬声器的基本机电参数(BL、 Cms、Qts)确定,其电流I决定的功率Pe=I2*Re就受到低频最大振幅E oWXmax的限制。 反之,假使扬声器的功率必需达到一定值,则扬声

8、器的等效顺性就不能太大,亦即Fo不能 太小。当有(BL)2/ReRms时,公式(25)又可简化如下:go = 0.225*V/(BL*Fo) (26)式中V为馈给扬声器的电压,V=SQR(Pe*Re)。此式更直观地显示出最大振幅E o与电 压V、机电耦合因子BL、共振频率Fo的关系。一般所称的总品质因数Qts对低频振幅的控 制能力就由公式(25)、(26)体现和反映,其中BL值的作用更明显。扬声器的低频声功率Pa同样也受到限制:Pa= Pe*no=4.33*g2*a 4*f 4 (27)可见,声功率Pa既与电功率Pe有关、又与电声转换效率n o直接相关,实际上最终与 扬声器的振幅、口径、频率有

9、关。为了达到一定的声功率Pa,在频率一样的条件下,口径 越小、则其振幅越大,而振幅一般都受到限制,所以口径就不能太小。亦即,小口径扬声器 不可能产生很大的声功率,因为小口径扬声器一般都受到结构限制,其振幅较小,效率较低, 而音圈不会很大、所用线径有限、所能承受的电功率也有限。扬声器额定噪声功率和长期最大功率,既与低频最大振幅有关,又与音圈的线径、材 料和系统的散热条件、使用的胶水等直接相关。大功率扬声器,一般均使用高强度耐高温的 音圈线、音圈骨架、胶水,采用大冲程、散热良好的磁路结构,音圈采用较宽的卷宽和线径, 弹波采用强度好、抗疲劳性能好的材料,当然一般也采用大口径系列。扬声器额定噪声功率

10、和长期最大功率,最终只能通过负荷试验获得和验证。2.喇叭单元的参数1,T/S指标(Thiele/Small-Specs)T/S指标是由澳大利亚人A.N. Thiele和Richard Small,在70年代初发明的扬声器 系统数学模型的基本参数。现今,几乎所有的人都是按照该理论来生产喇叭音箱。T/S指标有如下几个:Fs(Fo) 为喇叭在自由场下的谐振点频率。Vas 为等同于喇叭顺性的空气容积。Qes为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低, 阻尼越强,谐振能力越低。Qms为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数 值越低,阻尼越强。Qts为喇

11、叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能 力,数值越低,阻尼越强。2.1 机电性能指标(Electro-Mechanical parameter)Mms:喇叭的总振动质量(包括振膜的质量、音圈的质量、前后加载的空气等)Cms:喇叭单元的顺性Rms :机械阻尼,包括振动的摩擦、辐射阻。Rme :电气阻尼因数,反映单元电磁系统对振膜的机械控制和阻尼,常用来衡量 单元的电磁系统的能力。Re:音圈的直流电阻BL:线圈间隙的磁场强度Dd :振膜直径Le:音圈电感量Sd:振膜的表面积fLe:电感测量频率2.2 大信号指标(Large-Signal Parameter)Xmax

12、:最大线性位移,或叫线性冲程,计算为全冲程位移值的1/2,通常这个值比 较有水分,有些厂家会给出单元的物理最大位移。而一些厂家采用全程的P-P值(peak-to-peak) 表示,此时我们要注意在对比时减半。Xlim:不损坏的最大位移。(或又表示为其他Xmec,最大机械位移)He :线圈咼度Hg :间隙高度Vd :喇叭在线性范围内,最大的推动空气体积Pe:可连续工作不烧毁的最大输入功率。讨论:实际上,所有T/S参数都是围绕低音单元的谐振峰测量得来的,反映了低音单元 谐振峰的特性,并据此特性设计各种音箱箱体。而高音单元的谐振峰对于箱体制作无意义(高 音的振幅也很小),也无须进行特别的描述去应用,

13、所以我们不会在高音单元上搞T/S参数。Fo 值是指单元的谐振频率,即喇叭振幅最大时的频率。基本上这就是单元的低 频重放极限,因为过了谐振点,单元的声压将急降,(一般将-3db处称为截止频率表示为F3)Q 值在我们形容单元时,出现极多,它其实是描述谐振造成的阻抗峰的尖锐度的 一个数学值, Q 值越高,表示阻尼小,控制弱,谐振的幅度大,从而产生更强的低频声压, 但由此带来了振动不受控产生的失真。关于 Q 值高低,对应适合做什么箱的问题,这个问题有许多的口水争论。一般说 来,低Q值的喇叭,阻尼高控制力好,适合做倒相箱。而高Q值的单元适合做密闭箱。这 个实际上是个较模糊界线的选择,一般Q值高于0.5的

14、单元适宜密闭箱,而Q值低于0.3 的要做倒相箱。而业内通常采用EBP值来衡量单元适合制作哪种箱体。3. Qtc:音箱全系统的总Q值3.1箱体的损耗Q值Q1-泄漏损耗Q值.由箱体及单元密封不好造成泄漏产生的,通常这个对于倒相箱 影响较大. 一般数值取在 5-20,这个值难以预知。 5表示为密封非常良好! 通常预设值为10。Qa-吸收损耗Q值, 由箱体对声波的吸收产生的,箱内的填充料会大大增强吸收。一个干燥光滑刚性 箱体内壁通常约Qa=30-100,大量填充时,将达到3-5。Qp-倒相管损耗,由倒相管产生,由于空气通过时,管壁的摩擦,倒相管会有一 些阻尼.事实上,如果你将此Q值设得很小的话(意味着

15、阻尼非常大),那倒相箱就会变成了 密闭箱了,呵呵。3.2题外话,-关于Q值的理解:(Q值一般直译成品质因数)Q 值是一个描绘谐振情形的数学量,它总是伴随阻尼概念(在谐振系统中)被介绍给 大家,或者有人把它等同于阻尼值来介绍。对于一个谐振系统,阻尼越大,那么系统的谐振 越被钳制,从而导致低 Q 值的谐振曲线。当阻尼小时,则情况相反,谐振剧烈,形成高 Q 的曲线。一般来说,对于扬声器系统,合适的Q值在0.5-1.5之间。低于0.5时,阻尼太强 了,此时已无谐振发生。所以,也有人称0.5Q值时,为临界阻尼,称再小的Q值,为过阻 尼。反之, Q 大于 1.5, 可以叫欠阻尼。在谐振系统的频率-振幅曲线

16、图上,我们可以直观地看到不同Q值所代表的曲线, 以及不同Q值的意义。4. 喇叭的 QQes为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低, 阻尼越强,系统谐振越小。Qms为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数 值越低,阻尼越强,系统谐振越小。Qts为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能 力,数值越低,阻尼越强。5. 系统的Q值全系统指包括功放输出端、喇叭线、音箱。这是一个工作时的实际Q值,与箱 体Q值Qtc相比,这里加入了阻尼系数的因素。阻尼系数的影响, 包括功放的输出阻尼系数、 喇叭线的阻尼系数、 串连喇叭的 阻尼系数(如果有)、分频器的阻尼系数。所以,为保证不影响原箱的Q值设计,一般功放要求采用阻尼系数尽量小的,最 最起码是10以上, 但一般要求100以上。而分频器中主要是电感的电阻的影响,一般是说20 以上。线材同样也应该尽量小。对于串接喇叭, 阻尼系数无可避免的在1 以上, 所以一般设计都是并联喇叭的。阻尼、Q值都是描绘单元在谐振点附近的工作情形,即谐振点附近的发声变化情况, 对其他频率区域的频响基本无影响。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!