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[基础知识] 超高频18khz以上滚降原因分析

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发表于 2026-8-3 17:00 | 显示全部楼层
taoli172 发表于 2026-8-3 11:08
那么,回到我的疑问点,如果我能保持Q值不变(高音和中低音都保持不变),分频点上移或下移,对声音的输 ...

先弄清:
频响曲线表格表达的是声能被麦克接收后转换为电压(振幅),并用分贝的方式在纵坐标上显示。
振幅(分贝)叠加计算式:
20lg(10^(dB/20)+10^(dB/20)......+10^(dB/20))
如,2个90db叠加后的声压级=20lg(10^(90/20)+10^(90/20)=96dB;3个90dB叠加=99.5dB;90dB与50dB叠加后声压级是90.1dB;

看交叉点在1000赫兹处的标准二阶二分频:
Snap1.jpg
二阶高低通滤波器间的相差(θ)是180度,把任意喇叭线反接,相差为零。交叉点处是相邻喇叭发声强度一样的频点,所以,从交叉点向上到粗蓝线处的增益是6分贝;

再看相差为90度的一阶滤波器:

这里还要引入相差增益公式:20lg(cos(θ/2)),把90度代入:20lg(cos(90/2))=-3dB;虽说交叉点处声压级一样,但有存在90度相差,交叉点到蓝粗线的声压级=6-3=3dB,再把其它频点的合成声压级计算一下,就得到了蓝粗线是平直的结果;

小节:
总频响曲线形状由分频响的各频点声压级信息、相位信息叠加后描点连线而成。

把一阶高通电容值改小:
Snap3.jpg

看一下交叉点(1500赫兹)处的相位值分别约59度和-54度,相差约113度,交叉点处的增益为:6+20lg(cos(113/2))=0.84dB,也就是在1500赫兹处的蓝粗线比交叉点高了不到1分贝(与图显示的相近);

总结:

改变滤波器元件值,即便保持高阶滤波器的Q值不变,其交叉点的位置会响应变,同时因为电容、电感是非线性元件,相位也会随之变化,这些变量必须依靠测量得知。

分频点选取是依靠单元的频响特性和失真度确定,如:
Snap5.jpg
如果这个喇叭1000赫兹附近失真尚好的话,分频点可以设在1000赫兹附近;假如到3000赫兹附近的失真也尚好,但声压级太低了,无法使用。

分频器不能凭知识和耳朵构成的“感觉”来设计。早年没有电脑,制作音箱很费时间,需要通过音频信号发生器+毫伏表按1/3频程间隔在对数表格上描绘所需区域的曲线,之后通过如前面那样的计算倒推出相邻单元相差,然后调整沉孔深度再描曲线。。。。。。现在有软件,理论方面知道元件值变化后总频响曲线形状的大概走向就可以了,其它繁琐的事让测量和软件解决。











Snap2.jpg
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