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楼主 |
发表于 2005-2-7 09:49
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1.[转帖]罗技的SVBP低音设计和PDER辐射体:
SVBP:连续倒相带通式低音(Series Vented Band-Pass)
PDER:被动辐射振膜(Pressure Driver Environmental Radiator)
罗技对于倒相的设计有自己的独特理念。他在低音的设计上使用了双腔体结构,扬声器背面的腔体是与前面的腔体连通的,即它的两个腔体都是倒相式腔体。这种结构实质上是一种使用空纸盆倒相的“双腔体带通音箱”。真正的低音单元安装在箱体内部的隔断壁上,同时在内壁开孔形成倒相设计,两次声波同相叠加后,驱动外壁的被动辐射振膜产生活塞运动,从而得到更震撼的低频效果。同时反应也更灵敏。
这种技术罗技称之为连续倒相带通式低音(Series Vented Band-Pass)。它的工作原理实际上是二级倒相式设计。一款设计合理的二级倒相箱的低频无论是下潜深度还是爆发速度、力度都远胜于普通倒相箱。就工作原理来说,所谓的“二级倒相音箱”的实质就是四阶低通声学滤波器。而普通倒相箱是一个二阶低通声学滤波器。(见图1)
倒相箱等效于一个二阶低通滤波器,并因此产生了一个谐振点,在谐振点上喇叭单元的振幅、声压辐射最小,而倒相孔的声压辐射由于速度谐振而出现最大值。表现在频响曲线上为单元辐射出现一深谷,而倒相孔辐射出现一峰值。且由于此时开始相位差逐渐减小,两者辐射由相互抵消转为迭加。对于给定的单元,通过调整箱体及倒相管的参数能够得到比较平坦的低端响应。而其谐振点以下之所以出现大斜率衰减则是由于前后反相(声短路)所造成的。
由于二级倒相箱等效为一个四阶低通滤波器,所以有两个谐振点(图中单元辐射的两个谷点)。此时的声压曲线是:单元呈W形、倒相孔呈M形(见图)。从图中可以看出,二级倒相箱与倒相箱的频率特性在第一谐振点前如出一辙。值得注意的是:从第二谐振点附近开始,相移再次增加,到第二谐振点时达到270度,然后在很短的带宽后迅速达到360度,换句话说,此时倒相孔的声辐射与单元的声辐射逐渐恢复了反相关系!在二者的声压都较高的点上(单元辐射与孔洞辐射的交叉点),反相的结果导致了总响应曲线产生深谷。这是 由于二着本质上的区别所造成的。
二级倒相箱的优点在于能够将频响下潜的更深。然而这一切却是以第二谐振点后的深谷为代价而得到的。但这个谷点虽然很深,却很窄。一个设计良好的方案的-3dB宽度约在1/10oct左右,完全满足了有关Hi-Fi的定义;另外还可以通过内填吸音阻尼材料予以改善。正所谓鱼与熊掌不可兼得,这样的结果应该是可以接受并能令人满意的。
根据计算机模拟的结果表明,二级倒相箱的下降斜率不是-12dB/oct,而是-24dB/oct左右。与倒相式音箱的下降斜率非常相似。实际上从原理分析也能得出同样的结论:这二者在FL前的工作状态完全可视为等效的,真正的区别是从第一谐振点后开始的。
(参考文献:梁锡跃《二级倒相式音箱的特性》.1998)
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