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发表于 2014-2-2 01:00 | 显示全部楼层
第一次从感性上感受Bl大的扬声器,那就是原先买的JVC超低音,振膜很厚,反作用力很大,但振膜推力也不可小视,较小电流下,虽然振幅不大,但是手感觉根本难以阻止振膜前后运动,感觉能音圈能释放较大力量抵御你手的阻力(我就想有没有Bl值很大的扬声器,在较大电流下,手关节碰上去把手打骨折的?

Bl大则应该指电动效率越高吧(而不是电声效率,但是影响电声效率)?即电能转化为机械能效率更高?影响因素和磁缝磁通量和处于该处位置线圈长度有关吧?是不是和直流电阻一样同时影响低音瞬态呢?

我起初的猜想是,Bl值大的扬声器,可以给予更厚重的振膜提供更低的谐振频率而不至于太降低效率,也有更大的驱动力抵抗空气阻力,可以装到更小的密闭式箱体获得更深沉低音(比如专用炮喇叭),当然缺陷带来的是低效率……

又猜想,或许可以在较小箱体装较长倒相管,从而将倒相共振频率弄得很低,并且推力大,可以抵抗长倒相管、小箱体带来的很大空气阻力而不造成振幅大幅度减少从而反而减少低音辐射。。而一般的中低音扬声器,Bl有限,需要较大箱体较短倒相管获得更深沉低音……


不知道我的猜想哪儿有问题

很早对惠威扬声器参数研究,似乎印证了这一说法,Bl大的大多数炮喇叭,同时推荐的箱体较小……

现在看来 似乎有顺性在影响等效容积从而影响推荐容积?那么推荐容积和等效容积直接有什么关系呢?

现在用LspCAD尝试,发现改变Bl,在密闭或者倒相式里面,推荐箱体容积并没有变,导致频响变了,阻抗变了

关于阻抗我的理解是,Bl大受到很强大的电动牵引力,所以在非谐振频率阻抗很低……不对,为什么?应该反电动势也很大的啊?我并没有改变振膜重量的参数啊……

我觉得应该Bl大的反而阻抗峰小,结果发现相反……

能有大侠解释下吗?

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 楼主| 发表于 2014-2-2 01:03 | 显示全部楼层
我觉得Bl大的受到很大电动产生的力制约,应该阻抗峰很低的……

我应该这么理解吗?是不是Bl很大,在谐振的时候,强大的力量给了谐振“推波助澜”的作用??

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 楼主| 发表于 2014-2-6 21:48 | 显示全部楼层
没人答疑解惑吗?

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发表于 2014-2-6 23:22 | 显示全部楼层
BL与QES有直接关系,BL越大QES越低
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 楼主| 发表于 2014-2-7 00:52 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-2-6 23:22
BL与QES有直接关系,BL越大QES越低

那对音质有什么影响?对箱体容积有啥影响呢?

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振膜静止时,驱动力 F=BIL, BL决定了电流恒定时的瞬态响应能力。
振膜运动时,有反向电动势U’=BLv,静止时,I=U/R
运动时,I=(U-U')/R
U等于U‘时,喇叭运动在理想状态。联立,U=IR=U’=BLv 喇叭速度和功放电压完全正相关。
而实际中,U’有时滞后于U,因此电流一直是驱动喇叭运动。
然而在谐振频率区间,谐振导致喇叭总是过度运动,电流的作用变成抑制喇叭谐振过冲。失真从这儿来。
高BL导致U和U’始终更小,因此阻抗U/I=R*U/(U-U')更大。

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发表于 2022-3-6 16:16 来自手机端 | 显示全部楼层
找到了哈哈哈,感谢坛友提供bl这个关键词

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 楼主| 发表于 2025-8-21 22:19 | 显示全部楼层
同样疑惑,十一年过去了

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QES值变小,总Q值变小,但那种炮喇叭QMS值都大,总Q值达到多少不一定

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可能是影响灵敏度吧。

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发表于 2025-8-23 14:18 | 显示全部楼层
扬声器原理全是相对概念,BL也一样。
“B”是磁通量,“L”是音圈卷幅,道理上说,磁铁已定B值便是定值,音圈绕好L也是定值,实际情况是BL值会随其它因素改变而变化,其道理跟天秤一样寻求平衡,而平衡点就体现了扬声器性能的指向,就像轿车卡车都是车一样,在性能上它们是不一样的,作为购车者,自然依据用途选择。
制作音箱便是依据目的选择扬声器,典型例子是轿车空间有限不能放置箱体,所有以要选择障板喇叭,因为喇叭参数决定了它能干什么,不能干什么。
理想扬声器的模型是信号来了我振动,信号没了我停振;实际扬声器不是这样的,由于振动系统质量尚未趋于无限小,对振动惯性的抑制需要电制动力和和振动系统的自阻尼,因此需要系统的品质因素作为振动状态的标定,于是又了机械品质因素Qms和电品质因素Qes,前者告诉设计者自阻尼的情况,后者是电制动力的情况,从Qms=Res*(Mms/Cmc)^0.5/(BL)^2和Qms=Re*(Mms/Cmc)^0.5/(BL)^2看,单纯地改变BL值,扬声器所有参数都会随之变化达到新的平衡,但总的趋势是:BL增加,Qms、Qes值减小,反之增大。这些值的变化会让扬声器性能改变,跟着变化的内容从F3---失真度、灵敏度等,而频响曲线是唯一变化量最小的项目。
在重要指标失真方面,B和L的变化(如任意一项增加),意味着恒定电流下的作用力增加(F=BL*I),振幅则增大,失真则上升;
在谐振频率方面,若BL增加,相对力的负载是振动系统的质量和活动关节的柔软度来说它们“轻了”,Mms值减小和Cms值增大(软了),新的平衡出现,而从FS=1/(2pi(Mms*Cms)^0.5可知,谐振频率会增高;
在灵敏度方面由于效率=56e-7*(BL*Sd/Mms)^2/Re,BL增加会让扬声器电声转换效率提高;

也正是扬声器参数决定扬声器性能这一点,扬声器设计者会绞尽脑汁提升自己设计的扬声器的综合品质,然后卖个好价钱。正是如此,使用者要珍惜设计者的努力,为了让声音更好,应用中要努力做到不改变扬声器性能(参数),L、T型衰减器正是为这一理念而来的。

总体说,讨论扬声器的单个参数没有意义,要以系统关对待参数才对;如,设计理念是失真低、低音下潜低声音好,就去找失真低、Fs低、EBP低的单元;再如,不但要求失真低、低音下潜低声音好,还要求声音密度好,那就再加一条---找让BL/Mms值尽可能高的单元。


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