[基础知识] 四分之一波长管谐振推理

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发表于 2019-2-5 18:31 | 显示全部楼层
年介知命,有了闲暇,想给自己做一套音响,不要发烧,只要好声音。首先是音箱,想尽量高效,号角代价太大,中意tqwt,几次百度,有作用的中文资料只找到两篇,外文的资料倒是有一些,就是看不懂,借助翻译也只能囫囵吞枣。但可以感觉到国外的diy更注重总结归纳,积累了不少的经验公式和程序。国内diy更多的是拷贝,偶有创新探索也多是偏于盲目,缺少理论方向。也许我说的有点偏颇,不过真没看到什么整理出来的系统资料。甚为遗憾。也许国外的是更长时间的积累吧,扯远了

今天大年初一,中午喝的有点晕乎,懒得出门……

四分之一波长谐振,都说有峰谷,比较好奇,梳状的频响是怎么形成的,好多都有说,不过最后还是只留下一个梳子状的概念,索性画图,豁然开朗


四分之一波长管谐振.png


图是在行情软件里画出来的,开始画的是锯齿波,画完发现有正弦波可用,重画,,结果把软件搞死了,重装再画,耽误了不少时间。



更长的波形,

更长的波.png

不过波长超出波管长度的的频率存在声短路,波长越长声短路的比例越大,造成谐振频率以下声压急剧下降,所以1/4波管谐振雷同一个高通滤波器


下午又有客人来,误了发帖。


希望多有人探讨。

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发表于 2019-2-8 05:49 来自手机端 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunjl6113 于 2019-2-8 05:55 编辑

国内diy更多的是拷贝,偶有创新探索也多是偏于盲目,缺少理论方向。也许我说的有点偏颇 真是酒后吐真言,请楼主再喝点继续写,看了几年国外的1/4波理论制作的多入口号,1吋高音头负责1-1.5KHz以上,4个4-6吋负责200/500-1.2/1.5KHz,2-4个10-15吋负责200/500Hz以下。据说设计合理完全没有相位差,有专利的成品箱,也有业余仿制。人家先把理论变成计算表格,然后写制作方法,鋸板角度,开板方法,还有设计模拟。

多入口号

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 楼主| 发表于 2019-2-8 15:27 | 显示全部楼层
sunjl6113 发表于 2019-2-8 05:49
国内diy更多的是拷贝,偶有创新探索也多是偏于盲目,缺少理论方向。也许我说的有点偏颇 真是酒后吐真言, ...

想多写,也没多少存货呀,到是有个不成熟的想法,上次忘了说,就是在管身的三分之一处开个孔,装导向管或者被动辐射器,调谐到3f,应该可以填平大部分3f造成的坑。行不行得经过实验确定,也不知道是否有人做过类似的尝试。
关于你说的多入口号,(有点奇怪,莫非是号角?)不知有没有详细的资料,只有一张图片,看得摸不到头脑。

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发表于 2019-2-9 22:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunjl6113 于 2019-2-9 22:41 编辑

http://www.libinst.com/这里提供了计算公式和制作方法

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发表于 2019-2-9 22:31 | 显示全部楼层

多入口号

本帖最后由 sunjl6113 于 2019-2-9 22:33 编辑

参考

多入口

多入口

开孔

开孔

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发表于 2019-2-9 22:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunjl6113 于 2019-2-9 22:36 编辑

ak-402
ak402.jpg

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 楼主| 发表于 2019-2-10 09:38 | 显示全部楼层

看了看也没看懂,E文盲,不过从图片上看,这个跟1/4波长扯不上关系,这是号角类的变种。性能也可能好点,不过太复杂了,成本也不低,没有什么优势。一个高级点的号角大概就能跟这个系统相比,更简单可靠。

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发表于 2019-2-10 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
看来我错了,美国人也错了?他的专利上说的是利用1/4波长波导理论!国内diy更多的是拷贝,偶有创新探索也多是偏于盲目,缺少理论方向,非常切合。

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发表于 2019-2-10 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
号角我倒有点一知半解,家里号角成品箱有松下的,先锋的,TAD的。驱动头有索尼的T11,jbl d2430k,tad4001/2001/703。

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发表于 2019-2-10 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
完成一半的110-800Hz的4*8pe21在制作中,后来发现自己落后了,老外在玩这种1/4多入口号,看到您的标题想更多了解1/4波长原理,可能打扰到楼主了!

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 楼主| 发表于 2019-2-10 14:26 | 显示全部楼层
sunjl6113 发表于 2019-2-10 13:36
完成一半的110-800Hz的4*8pe21在制作中,后来发现自己落后了,老外在玩这种1/4多入口号,看到您的标题想更 ...

应该是我没表达清楚,我说的1/4波长管谐振主要是针对低频的,你上面说的号角是针对中高频的,中间有相通的地方,就你的最低频110hz,1/4波长大概是0.78m,如果填充材料,还可以更短一些,但对低频来说,低频至少得2m以上,而且,我不想填充消音材料,因为这会让效率降低,我的目标是最简单的二分频系统,高效,低价,声音还过得去。本来最高效的是号角,不过造价和体积让多数人难以承受,所以次一级的目标就成了1/4管谐振。

电声转换效率太低了,号角的转化效率也就30%,普通的喇叭效率都是个位数,,,,

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 楼主| 发表于 2019-2-10 14:37 | 显示全部楼层
忽然想到,电声转化效率太低,大概是因为空气密度太小,声阻抗不匹配,要提高效率,提高密度大概是个方法,中间可能需要另外一层介质,,,,


又喝多了,忽发奇想

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发表于 2019-2-15 11:24 | 显示全部楼层
关注楼主的进展,希望可以看到成品!!!

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发表于 2020-4-30 07:43 | 显示全部楼层
sunjl6113 发表于 2019-2-10 13:26
看来我错了,美国人也错了?他的专利上说的是利用1/4波长波导理论!国内diy更多的是拷贝,偶有创新探索也多 ...

你发的整体箱体图的大箱子才是1/4谐振管,上面的三视图是号角部分,号角的核心还是为1寸高音头工作,其它的不过是为中、低音提供一个整合的正面声波的出口而已

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 楼主| 发表于 2021-8-22 12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wlyh70 于 2021-8-22 12:50 编辑

没找到编辑按钮,只能添加。记录防丢

添加3倍频,移相谐振管,推导。
3f谐振移相180°,抵消输出为0,
f移相60度,输出减少一半
1/2f移相45度,输出为0.

另:Linkwitz水管,高音振膜应在低音振膜中对齐,高度小于分频点1/4波长,越低越好。高音到低音振膜距离1/4波长的三倍频,反相抵消,形成频响凹坑。
捕获.PNG

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发表于 2021-8-22 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
3年了,厉害

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发表于 2021-8-22 13:07 | 显示全部楼层
为什么要把所有喇叭放在一个号角里?这是基础理论要解释的问题,谁来解释?(提示,比较离轴响应临界频率)
因为喇叭Q值不同,相邻单元相位差肯定是有的,需要通过喇叭安装位置减小或消除相差,这与普通音箱通过调整相邻单元沉孔深度原理一样;

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 楼主| 发表于 2021-8-22 13:21 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2021-8-22 12:55
低音失真加大会失去解析力   低音谐波失真加大会让低音不干净

闭箱,0延迟,           优点,瞬态最好  ,调试简单    缺点,效率低,低音,,
谐振管,延迟90°        优点,效率高,瞬态比较好,低音扩展大  缺点,3,5倍频有坑,频响不平  
倒相箱好像延迟180°   优点,效率高,低音扩展 大   ,                  缺点 瞬态差,调试麻烦

改进谐振管,填平频响坑,相位移动相比原来有增加

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 楼主| 发表于 2021-8-23 19:42 | 显示全部楼层
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又转回最早想法,亥姆霍兹共振消声,没有附加相移,调试麻烦。

频率和相位.PNG
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