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这里探讨的分频音箱的相位与时序零度对接事实上是无法实现的,无论使用几阶的无源被动分频器或哪怕是前级数字分频器加功率放大器方案!真正不存在这个瓶颈的只有全频单元的音箱,但全频单元的另一个瓶颈就是目前的技术比较难做到10K~20KHz的完美响应(也就是高频响应并不平坦),所以采用多单元的分频音箱是靠牺牲音频的相位与时序来获得一个相对完美的频响,也就是说高音是可以重播出来但声场的混乱就不关它的事了!全频单元频响和相位时序都比较好的一个特例就是耳机单元(相当于一个微小功率全频音箱),而比较一个全频音箱或多单元分频音箱的最可靠技术指标是频谱瀑布图,就是用一套高保真麦克风对准音箱单元的轴向测量配合测试信号及频谱计算软件得出的图表(测耳机单元的叫仿真耳朵),当然无论测音箱或耳机都只需要测量一个声道,不需要两个声道同时摆位测量,下图是一个耳机的频谱瀑布图:
从图里可以看出这个单元频响比较平坦,无明显的波峰波谷,各频点的失真和相位时序延时都比较一致且小(除了11KHz左右略微较大)!那么所谓的音箱是否优秀及多单元分频音箱的校调都是朝着这个方向去努力的,由于多单元分频器音箱存在硬伤,所以只可能把瀑布图的频响部分做得比较平坦,但无论失真和相位时序延时都会混乱的(只是单元性能和分频点及无源分频电路参数引起的程度大小的问题),全频音箱只是高频部分的延伸比较难做上去但其余指标很优良,这有赖于传统扬声器的技术改进和应用材料的性能提高来解决! |
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