DIY音箱箱体的简单计算方法Word格式文档下载.docx
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通过实践,许多音箱制造商已经采用了靠经验得到的“黄金”比率或“黄金”分割率,这个比例或比率与根据理想比率0.618而确定的箱体尺寸比有关。
举例来说,应用的是整数尺寸,如6单位的深度,10单位的宽度,16单位的高度,深度对宽度的比率=6:
10=0.60,而宽度对高度的比率=10:
16=0.625,这些最终尺寸的纵横比与理想的0.618值相当接近的,因为该比率可使选出的近似尺寸不会出现增强内部共振的公共简正频率,所以这个比率已被确认为能产生最佳的声音。
(二)计算内部尺寸
假定所要求的内部纯容积为0.0864立方米,计算过程如下:
1、把0.09056立方米转换为90560立方厘米。
2、假定取纵横比为6:
10:
16,将这三个数相乘,得到积为960。
3、把总立方厘米90560除以960,得到的商为94.3。
4、现在,求出94.3的立方根,大约为4.55。
5、最后,用4.55乘以纵横比的三个值,分别为,6×
4.55=27.3(厚度),10×
4.55=45.5(宽度),而16×
4.55=72.8(高度)。
6、经过这些计算,将箱体的宽度、高度和厚度值相乘,和原来要求的箱体容积90620cm3相比较。
由于要化为整数,乘积可以稍有不同,当有1%误差时可以认为是无关紧要的。
以上就是决定箱体最佳尺寸的全过程。
作为例子,读者也能选择其他的7:
11:
17纵横比,或34:
55:
89而且按前面举例的同样方法进行。
当最佳值有5%左右误差时,对放音质量仅有很小的影响。
(三)关于误差
假如读者遇到的是小容积的音箱,那么此时容积是与扬声器单元装在箱内占有的容积有关的。
读者可以把箱体容积做得稍为大些以补偿扬声器单元的容积。
假如在扬声器单元特性中没有给出扬声器单元的位移值,那么可以根据下述公式计算近似的位移值(或容积):
V=πr2h,式中,r是磁体半径,而h是磁体的厚度或高度。
设磁体直径为11.4cm(半径就是5.7cm),厚度为2.5cm,容积为:
3.1416×
5.72×
2.5=255.2cm3
现在,计算用下面公式计算锥盆容积:
V=πr2h/3设锥盆直径为22.9cm,而高度为5.1cm,所以锥盆容积为:
3.1416×
11.52×
5.1/3=706.3cm3把磁路容积(255.2cm3)与锥盆容积(706.3cm3)相加,给出扬声器单元容积为961.5cm3。
该值只
介绍一组关于开口箱系统的简便计算公式
1
箱体有效容积Vb的计算:
Vb=20*Vas*Qts^3.3
其中:
Vas为扬声器单元的有效容积,单位为升。
Qts为扬声器单元的总Q值。
2
箱体谐振频率Fb的计算:
Fb=Fs*(Vas/Vb)^0.31
其中:
Fs为扬声器单元的谐振频率
3
开口箱频率响应截止频率(-3db)F3的计算:
F3=Fs*(Vas/Vb)^0.44
4
扬声器单元实用边际(高端)频率Fm的计算:
Fm=345/(2*Ds)
其中s为扬声器单元振膜的有效直径,单位为米。
5
开口箱导管的允许最小直径Dmin(米)的计算:
Dmin=(Fb*Vd)^0.5
Vd=Sd*Xmax
其中:
Vd为扬声器单元振膜在最大振幅时所推动的体积,单位为立方米。
Xmax为扬声器单元振膜的最大行程,单位为米。
Sd为扬声器单元振膜的有效面积,单位为平方米。
6
开口箱导管的长度(米)的计算:
Lp=((2362*Dv^2)/(Fb^2*Vb))-0.73*Dv
Dv为给定导管的直径,单位为米。
Vb为箱体的有效容积,单位为立方米。
自制音箱的业余调整方法
自制音箱的业余调整方法
鄙人也是一个爱好者,虽说现今高烧已退,但还是心怀技痒,将音箱调整的一点心得提供大家参考.
所有的调整建立在正确的箱体设计上!
由于倒相箱和-12dB分音器较为常见,先谈谈倒相箱.
调整的三要素:
1]音箱谐震频率的调整.
2]分音器的交叉频率的调整.
3]分音器(低通和高通)的Q值的调整.
调整的目的:
1]是要让扬声器的阻抗谐震峰被音箱所抑制,这样低音失真最小,且音质纯正.
2]分音器的衰减交叉点落在正确的分频点上.(至于是-3dB还是-6dB交叉,咱们弄懂基本的才能接着讨论)
3]通过给喇叭加阻抗补偿来使分音器的Q值逼近理想的分音曲线,使放音解析力和清晰度提高.
一般来说,此三点精度达到目的,音质就有了保证.其余的调整项目又是建筑在此基础之上.而且大部分是单元性质来决定了.
请准备以下东东:
雨果发烧碟
(一).有喇叭花的{(我的碟)}更好.
2]万用表一只.
3]1K/1W电阻一只.
4]方格纸一张.
明天我们用随处可抓的简单工具来调整我们的宝贝,让它好好出声.
将高低音扬声器,分音器装入箱体(因为它们都要占居箱体容积),分音器,高音不用接线,通过音箱接线柱直接将低音单元接入功放,开机放一段小曲,将音量调到你平时喜欢的音量,注意电位器是几点钟方位(以后还有功放与音箱的调整,也就是所谓的搭配,有时间再撰文专谈这一节。
)用万用表交流挡量一量电压,(我想数字万用表大家都有吧,没关系指针式也一样量。
)。
注:
音量也是音质的函数。
好,现在,将1K电阻(是为了隔离功放内阻)串入其中一个接线柱,万用表接在扬声器端子上,放雨果的400H-1K段的音频信号,看看万用表电压是多少,微调音量电位器使指示值为一整数,(如果电压值太小,可减少电阻值,其从20欧-1K都可以的,只不过误差大点,严格的说是要用毫伏表的)。
现在,放25H-到1K(1K以上咱们得等到调分音器时再说)的音频信号,在方格纸上描点作图,一条阻抗曲线出来了。
有[我的碟]这张CD的朋友可以放那段10H-99H的音频信号,这可是扫频,每5秒一赫,描点作图,图可媲美仪器。
我们一眼就能看出被测音箱是不是符合设计,良好的设计有两个谐震峰(两峰夹一谷)且对称,现在把低点的称为F1,谷点称为F,高点的称为F2,且F/F1=F2/F(啊,啊,真是越说越多,这个比值只有一个值音质最好,这个咱们以后讨论)。
不过你可能要失望:
[1]也许你只有一个峰,那就是说你的音箱是个失败的设计,要大动干戈。
这是两个极端----箱体和倒相孔太大或太小。
[2]有两个峰但不对称,好,有救,我们就是要使它对称。
a)前峰大,倒相孔大,倒相管短。
b)后峰大,倒相孔小,倒相管长。
由于倒相孔以开好,改变比较困难,所以只有改变倒相管长度来使两峰对称了。
当然,我们一下子要调到长短正好合适,也是难事,有一个公式,具体内容我忘了,有机会算出来再贴出来吧。
暂时以1公分的长度递减或递增,最后等吸音棉定下来时还要微调的,吸音棉会增加容积.
两峰对称了,我们的箱子就调好了。
等到我们再调好分音器后,再根据喇叭特点用吸音材料来微调喇叭的某段的频率的凸起和音箱的Q值。
再用RMAA软件测试音箱,(电脑已普及了,现今发烧可容易多了)来点高级点的猛料。
再给大家一个思考题:
为什么一个6.5寸的喇叭即可做书架箱又可做落地箱?
明白这一点,你就知到从单元到箱体体积,倒相孔面积和长度它们之间的函数最佳比例与你的不同追求,它们存在一个最佳值,你就能捉(做)一个好音箱.
多余的话:
一个音箱所起的主要作用就在低频上,并且所有的参数都是函数,这就是音箱最使人头疼的地方。
在100H往上频点上,完全是什么样的单元就是什么样的声音,我们只不过是让单元工作方式处于最佳壮态,此时音箱指标最好,失真最小,这才是调整的最终目的。
记住:
调整不能改变单元,人耳能听出1%的失真,国内单元那个标出失真度是多少?
之所以没有引经据典引了若干公式,因为我们不是课题研究,也不是做论文,也不要懂那么些,而且,我当初就是被那么些似是而非的理论弄的晕晕呼呼,我总想说一句:
告诉我怎么做!
不就结了。
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