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假设相邻单元的轴向距离是40厘米,测量距离70厘米,麦克风对着二单元的中间位置,偏轴角也就16度,测量结果与分别在轴向测量的结果差别不大,这样测量简单、省事、准确。
二分频的分频交叉点通常在1000赫兹以上,向下2个频程是250赫兹,把时间窗放在5毫秒(200赫兹),曲线200*2=400赫兹是真实的,5毫秒对应的最近反射距离约1.2米,测量时麦克风周围1.2米范围内没有反射物就能得到无反射影响的频响曲线。测量2次便能得到高、低音在箱体上的频响曲线,然后把它们载入分频器设计软件。。。。。。
因为低音滚降斜率由箱体设计、调整参数决定,可不用看曲线。
障扳跌落补偿要看低音单元近场频响曲线形状,低频跌落转弯处隆起5、6分贝的可以不考虑障扳跌落补偿;是平坦的则要进行障扳跌落补偿。补偿量方面可依据音箱类型分二种情况,是倒相箱,因为倒相管可提升声压级3分贝样子,补偿量定位为3分贝就可以了;是闭箱,补偿量需要6分贝。
对于低音单元频响曲线是平坦的,障扳补偿原理是通过低通电感的电感量来控制压低中高频的声压级的量,与箱体面板宽度(短边)相关,为了提高工作效率,会用到补偿量与障扳宽度的关系式:低通电感量L=1.1*N *Z*W,式中的N是频程数,Z是喇叭阻抗,W是障扳宽度(米);
障扳跌落斜率大致为每频程6分贝,则:
补偿6分贝需要1频程,则N=2^1=2
补偿5分贝需要5/6频程,则N=2^(5/6)=1.78
补偿4分贝需要4/6频程,则N=2^(5/6)=1.59
补偿3分贝需要3/6频程,则N=2^(3/6)=1
.......
假设倒相箱面板宽度是0.3米,喇叭是4欧,补偿3分贝,低通电感L=1.1*1.4*4*0.3=1.85mH,把1.85mH赋值在分频器设计软件的低通电感上,补偿结果就大差不差(不合适可稍作调整)。
显然,L=1.1*N *Z*W最适合应用在喇叭频响曲线低频处没有隆起的一阶低通滤波器中;若使用高阶滤波器,处理障扳补偿的电路要复杂点,通常会用到滤波器Q值和轮廓电路。
扬声器的失真度与灵敏度相关,灵敏度在86dB/w.m以下的喇叭保真度较好。DIY能买到的喇叭基本都是频响曲线在低频部没有隆起的(平坦的),减掉制作倒相箱障扳跌落补偿量的那3分贝,最终音箱灵敏度也只有83dB/w.m,可见市面上卖的喇叭都是设有障碍的。
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