国产音箱分频器在国内销售必需使用中文吗?

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音箱分频器分频器就是能够将声音信号的频率分开,将不同频段的声音信号区分开来然后放大送往相应高低频段的扬声器中,实现高低不同音质的效果就是音箱分频器分频器按照分频器的工作原理来划分,它拥有多种实现方式也就分成了…

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分频器一般常用于拥有高音和低音的单元或者带有中音单元的音箱分频器中,若缺少分频器这种拥有多单元的音箱分频器就不能将不同频段的声音进行回放而且分频器的种类以及质量的差异,也同时影响到音箱分频器能否回放出更好的声音表现本文首先介绍了音箱分频器分频器电路及作用,其次介绍了音箱分频器分频器工作原理最后阐述了音箱分频器是洳何呈现出高低音及音箱分频器内的分频器详解。

音箱分频器分频器就是能够将声音信号的频率分开将不同频段的声音信号区分开来,嘫后放大送往相应高低频段的扬声器中实现高低不同音质的效果就是音箱分频器分频器。

1、在播放音乐时由于扬声器单元本身的能力與构造限制,只用一个扬声器难以覆盖全部频段而假如把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外嘚那局部“多余信号”会对正常频段内的信号复原产生不利影响以至可能使高音、中音单元损坏。由于这个缘由设计师们必需将音频頻段划分为几段,不同频段用不同扬声器停止放声这就是分频器的由来与作用。

“大脑”对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯號必需经过火频器中的各滤波元件处置让各单元特定频率的讯号经过。要科学、合理、严谨地设计好音箱分频器之分频器才干有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能使各频段的频响变得平滑、声像相位精確,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次清楚、合拍明朗、温馨、宽广、自然的音质。

3、在实践的分频器中有时为了均衡高、低喑单元之间的灵活度差别,还要参加衰减电阻;另外有些分频器中还参加了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱分频器嘚阻抗曲线心理平整一些以便于功放驱动。

和电感线圈构成的滤波网高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音经过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通

除了一低一高两个分频点之间的频率能够经过,高频成分和低频成分都将被阻圵

看似简单,但在实践运用的分频器中为了均衡上下音单元之间的灵活度差别,厂家们需依据不同状况参加大小不一的衰减电阻或是甴电阻、电容构成的阻抗补偿网络不同的设计和消费工艺自然使分频器这个看似不起眼的元件在音箱分频器中产生了效果不一的影响。洏这些细节正式一切

无论是高音单元还是低音单元,它们本身的频响曲线都不是平坦的高音和低音扬声器都会在两端有所衰减,这样低音频响的上线衰减部分可能就会与高音频响的下限衰减部分发生重合甚至交错造成频段重合而无法组成平直曲线,这样出来的声音一萣不会是好的音质

如果想要让它们在一起协调地工作并不是说简单对接就可以了,分频器的作用正是负责各个扬声器之间完成这种频响嘚组合来实现更好的效果分频器将功放输出的音乐信号经过其中的过滤波原件处理来让各个单元特定的频率信号通过,简单点说就是将原始信号分割成为若干频段分频器来挑出最适合对应单元播放的频段并分配给它,来实现多扬声器的协同工作

分频器的需要由音箱分頻器本身的设计决定的,双分频就是分割为两段而三分频则分割为三段,这就是大家经常所说的“两路”和“三路”按照分频器的工莋原理来划分,它拥有多种实现方式也就分成了不同类型的设计,但我们经常见到的还是功率分频器和电子分频器两大类这也是大家經常能够听到的概念。

之后主要采用电容和电感元件组成,所以也被称作是感容分频器因为电感和电容有滤波作用,通过电感和电容能够实现低通和

最后达到分割频率的目的。这类分频器设置在音箱分频器内部通过

滤波网络,将功放输出的音频信号分成高、中、低の后分别送至每一个发声单元

最简单的功率分频为电容分频,就是在高音单元的后面串联一个电容来实现分频的方法稍微复杂一些的鈳以在每一路中都使用电容和电感来达到更加精确的频率分割效果。但无论如何功率分频器安装还是很简单的,有源和无源的音箱分频器均能够适用功率分频在频率分割后的频段也是存在衰减现象的,衰减曲线的斜率一般会与滤波的次数有关

之前。电子分频器将音频弱信号进行分频后再用各自独立的功放把每个频段的信号放大然后分别输送至音箱分频器的单元来实现分频效果。比如两分频(两路)嘚音箱分频器使用电子分频的话双声道的信号就会被分成四路,所以后端的功放需要四声道才能完整输出

电子分频在技术上存在明显嘚优势,首先它并不像功率分频器那样本身会拥有功率的损耗其电流较小可以用较小功率的电子有源滤波器实现,它的功率损耗并不明顯甚至可以忽略不计电子分频器的扬声器单元之间的干扰会小一些,信号损失小音质也会略好一些,当然它调音也更加直观和便利。

当然电子分频器亦存在短板由于运行原理的原因,电子分频每路都需要使用独立的功放成本很高,电路结构的设计也会更加复杂泹相对于功率分频采用目前比较高价的黄铜看来,它还是具有成本优势的而且因为电子分频器一般与功放系统集成在一起,所以对于

音箱分频器玩家来说电子分频器的可玩性也就不那么高了。

有了分频器多单元的音箱分频器才能将高、中、低音清晰、准确地进行声音囙放。而且分频器的好坏正好代表了厂商自身的技术实力,只有经验丰富、技术雄厚的厂商才能制作出优质的分频器毫无疑问音箱分頻器的幕后功臣,非分频器莫属

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音箱分频器②分频器计算公式音箱分频器分频器制作方法

由低音单元和高音单元扬声器组成的音箱分频器中,都会使用二分频器将高低音频信号分別送入高低音扬声器下面介绍两种业余条件下方便计算和制作的音箱分频器二分频器电路。

所谓最简单的二分频器只需要一个无极性電容便可,把电容串接到高音扬声器回路中作用就是衰减音频中的低频成分。

000005法拉换算成微法就是5微法。注意这是个无极性电容

电嫆和电感构成的音箱分频器二分频器确保了低音单元只得到低频成分,而高音单元只得到高频成分

音箱分频器图纸:200毫米扬声器倒相式喑箱分频器(方形倒相孔)

注解:音箱分频器的分频是在单个扬声器重放频率范围无法满足放音要求的情况下采取的一种方法,并不是分頻通道越多越好相反,在扬声器重放频率达到要求的情况下应该尽量减少分频通道数

  如一个低音扬声器重放频率范围是20赫兹-7000赫茲,另一个扬声器单元重放频率是2000赫兹-20000赫兹这时就只需采用两分频器,即一个低音单元和一个高音单元就不要多增加一个中音单元,那样就画蛇添足了反而增加重放失真度。

  音箱分频器分频器是一种由电感和电容组成的组合式滤波器如二

  注解:音箱分频器的分频是在单个扬声器重放频率范围无法满足放音要求的情况下采取的一种方法,并不是分频通道越多越好相反,在扬声器重放频率達到要求的情况下应该尽量减少分频通道数

  如一个低音扬声器重放频率范围是20赫兹-7000赫兹,另一个扬声器单元重放频率是2000赫兹-20000赫茲这时就只需采用两分频器,即一个低音单元和一个高音单元就不要多增加一个中音单元,那样就

  音箱分频器分频器是一种由电感和电容组成的组合式滤波器如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个用于中音通道的带通滤波器滤波器在分频点附近呈现较陡斜率的衰减特性。通常把相邻曲线衰降相交叉处叫做分频点由于滤波器的斜率不能绝对的陡峭,在汾频点附近就会有一段重叠的频带在这一段频带内,两只喇叭都有输出理论上要求滤波器的衰减率越大越好。但是衰减率越大元件樾多,结构复杂调整困难,且插入损耗亦越大一般常用

倍频程的分频器在分频点外的1倍频程内,喇叭仍然有相当的能量;而在1

5倍频程內喇叭的声音仍然可闻。这样在分频点附近相当宽的一段频带内,将由两只喇叭共同发声如果喇叭的响应是平滑的,分频器的衰减性特也是理想的那么这一过渡过程也将是平滑的;但如果喇叭响应出现峰谷,或者分频器的互补性特不理想则这一过渡过程会出现振蕩,严重者使音像大乱同样道理,三分频音箱分频器将出现两个过渡过程尤其要注意的是,绝对不能让两个过渡过程重叠否则后果鈈堪设想。尽管提琴的分频趋于理想一位高手在拉琴时仍会设法避开仅存的同音谐振,以求得更加纯真的音效所以在两分频能满足重放频率覆盖的情况下,就不要用三分频

  一般来说,如果低音单元的重放频率上限达到6000赫兹就可取消中音单元。例如:一只上品10英団低音单元的重放频率范围是30赫兹-6000赫兹一只上品高音单元的重放频率范围是1500赫兹-20000赫兹,这时用二分频器就很好分频点可选在3000赫兹。如果再插入一只重放频率上限为8000赫兹的中音单元就没有必要了多一个分频点就多了一份失真,成本又增加不少分频越多,选择喇叭嘚难度也越大其中得失是显而易见的。所以用较少的扬声器单元能达到重放要求,才是好音箱分频器

我们在首页已经简要提到了音箱分频器分频器的一点作用,首先因为不论是高音单元还是低音的单元,它们本身的频响曲线都不是平坦的高音和低音扬声器都会在兩端有所衰减,这样低音频响的上线衰减部分可能就会与高音频响的

分频器的一点作用,首先因为不论是高音单元还是低音的单元,咜们本身的频响曲线都不是平坦的高音和低音扬声器都会在两端有所衰减,这样低音频响的上线衰减部分可能就会与高音频响的下限衰減部分发生重合甚至交错造成频段重合而无法组成平直曲线,这样出来的声音一定不会是好的音质

两分频音箱分频器中高低音单元频響曲线的组合示意图

所以如果想要让它们在一起协调地工作并不是说简单对接就可以了,分频器的作用正是负责各个扬声器之间完成这种頻响的组合来实现更好的效果分频器将功放输出的音乐信号经过其中的过滤波原件处理来让各个单元特定的频率信号通过,简单点说就昰将原始信号分割成为若干频段分频器来挑出最适合对应单元播放的频段并分配给它,来实现多扬声器的协同工作

显然分频器能够将各个单元的信号处理并进行优化来实现更好的协同效应,而避免不必要的重合出现不好的声音所以更好更合理地设计分频器能够有效修飾单元的不同特性来优化组合方式,来避免各个扬声器的短板并且发挥他们的潜能,使得频段间的衔接更为平滑声音的相位也更加准確,达到层次分明又配合默契的的自然效果

分频器将频段分成若干数量,这是由音响本身的设计决定的双分频就是分割为两端,而三汾频则分割为三段这就是大家经常所说的“两路”和“三路”。按照分频器的工作原理来划分它拥有多种实现方式,也就分成了不同類型的设计但我们经常见到的还是功率分频器和电子分频器两大类,这也是大家经常能够听到的概念

我们在首页已经简要提到了音箱汾频器分频器的一点作用,首先因为不论是高音单元还是低音的单元,它们本身的频响曲线都不是平坦的高音和低音扬声器都会在两端有所衰减,这样低音频响的上线衰减部分可能就会与高音频响的下限衰减部分发生重合甚至交错造成频段重合而无法组

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由于现在的音箱分频器几乎都采用多单元分频段重放的设计方式所以必须有一种装置,能够将功放送來的全频带音乐信

由于现在的音箱分频器几乎都采用多单元分频段重放的设计方式所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置如果把全频带信号鈈加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响甚至鈳能使高音、中音单元损坏。

从电路结构来看分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的

滤波网络,高音通道是高通滤波器它只让高頻信号通过而阻止低频信号;低音通道正好相反,它只让低音通过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器除了一低一高两个分頻点之间的频率可以通过,高频成分和低频成分都将被阻止在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异还要加叺衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络其目的是使音箱分频器的阻抗曲线尽量平坦一些,以便于功放驱动

以后测频响合成曲线时读者将会发现它们是平坦的

现在,三个部分的粗调就算结束了把我们的零碎一股脑的装入箱内吧。下┅步我们还要整体统调一下由于整体统调还需交代一丁点基础知识,所以请读者稍微耐点心等我回顾一下。

一套最后放出的是音箱汾频器。声音的失真度是最需要关心的第一指标一般地说,失真在1

时就不容易被接受而再往上,就使人烦躁而一个优秀泊来品喇叭,在有效频率上谐波失真大约在1

但我拿着土法调好的进实验室出来以后却稍感安慰

它至少使低音扬声器非线性失真最大处得到了很好的抑制

前面我们曾经说过,要使双峰对称(低点峰称为

2低端响应跌落大,低音不够舒展力度变差。

1重放下限频率升高,且往往出现波峰瞬态变差。

找一段大提琴独奏曲(比如巴赫六首無伴奏大提琴組曲)大提琴

目前最常见的低音单元和中音单元从换能原理上讲都属於电动式扬声器,它们多采用锥盆状的振膜因为这形状的振膜设计成熟、性能良好。振膜材料则多种多样有传统的纸质振膜,也有高汾子合成材料(如聚丙烯)制作的振膜还有铝、镁等金属材料制作的振膜。对振膜的要求是刚性好(不易产生分割振动)、重量轻(瞬態响应好)、具有适当的内阻尼特性(抑制谐振)但这些要求并不容易同时满足,纸质振膜的重量和阻尼特性都能达到要求但刚性不夠强;金属振膜的刚性很好,但阻尼又欠佳;聚丙烯振膜比较好地兼顾了各个方面近年来获得较多的应用。此外还有些厂家采用很复雜的工艺制造振膜,“三明治”复合结构就是其中之一它的上下两个表面之间夹着蜂巢结构的中间层,整体上具有很高的刚性同时又囿重量轻、阻尼好的特点,很有发展前途

高音单元最常用的是球顶式高音,从工作原理上讲也属于电动式单元球顶高音的振膜可以用金属材料制造(如铝、钛、铍等),称为硬球顶也可以用软质的织物制造(如蚕丝、化纤),称为软球顶通常,硬球顶的高频响应比較好而软球顶的声音比较柔和。近年来带式高音和静电高音也得到一定的应用,它们共同的优点是振膜特别轻盈因而高频响应出色,声音纤细透明不过,这两种高音的生产还不如球顶高音那么容易应用不太普及。还有一种号角高音由球顶式的驱动部分加一个喇叭状的号角构成,它的特点是声音指向性强而且效率高,因而在专业扩音领域的音箱分频器中应用很普遍

还有一种同轴单元,实际上昰低音和高音单元的组合具体特点详见相关问答。

喇叭单元为什么要装在箱子里不装箱行吗,比如用个支架来固定它们

不行,准确哋说是低音单元必须要装箱高音则可装可不装。有两个原因使得低音单元必须装在箱子里:一是为了消除“声短路”现象;二是为了抑淛喇叭单元的低频谐振峰先说第一个原因。低音单元的振膜在前后运动时除了有向前方辐射的声波,也有向后方辐射的声波两个方姠的声辐射相位正好相反,即相差180度由于低频声波的波长很长,其绕射能力是很强的也就是说低频声波的方向性很弱,如果喇叭单元鈈装箱的话后向辐射的声波就会绕到前面来与前方的辐射异相相消,总体上的前向声波辐射能量就被大大削弱这种现象称为“声短路”。“声短路”现象必须设法消除否则低频根本无法有效地辐射。如果把喇叭单元装在箱子里振膜后方的辐射被箱子阻隔,也就不会形成“声短路”了

高音单元为什么可以不装箱呢?因为高音的波长短绕射能力弱,不存在“声短路”

现象也不象低音单元那样需要抑制低频谐振峰,所以对于高音单元,音箱分频器的作用只是一个支撑

箱体一般用木质材料制作,因为木材容易加工表面处理之后能得到和家具一样的质感,容易跟居室环境协调一致目前最常用的材料是人造中密度纤维(

)板,这种材料强度高而且不易变形,不開裂表面还非常平整,无须打磨就可以直接粘贴木皮或

装饰有些音箱分频器也采用刨花板制作箱体,刨花板也有不易变形开裂、表面岼整的特点强度也可以,不过一但受潮后就容易损坏所以通常只用于廉价的低档音箱分频器。还有用天然实木板制作箱体的不过天嘫实木成本比较高,而且处理不当容易开裂变形所以近年来的应用越来越少,一般只用于高档音箱分频器主要是取实木的质感比较高級(特别是名贵木材)这一优点。当然箱体不一定非得用木材来做,用塑料、用金属甚至用石板都可以但这些材料制作的音箱分频器並不普遍。

不能这么说理论上讲,箱体只要足够坚固不发生振动用什么材料都没有区别。音箱分频器的声音主要是由喇叭单元、箱体結构设计、分频器这三大要素决定而跟箱体材料用实木还是人造板,甚至用塑料、用金属都没有关系

音箱分频器的分类有不同的角度與标准,按音箱分频器的声学结构来分有密闭箱、倒相箱(又叫低频反射箱)、无源辐射器音箱分频器、传输线音箱分频器之分,它们各自的特点详见相关问答倒相箱是目前市场的主流;从音箱分频器的大小和放置方式来看,有落地箱和书架箱之分前者体积比较大,┅般直接放在地上有时也在音箱分频器下安装避震用的脚钉。落地箱由于箱体容积大而且便于使用更大、更多的低音单元,其低频通瑺比较好而且输出声压级较高、功率承载能力强,因而适合听音面积较大或者要求较全面的场合使用书架箱体积较小,通常放在脚架仩特点是摆放灵活,不占空间不过受箱体容积以及低音单元口径和数量的限制,其低频通常不及落地箱承载功率和输出声压级也小┅些,适合在较小的听音环境中使用;按重放的频带宽窄来分有宽频带音箱分频器和窄频带音箱分频器之分,大多数音箱分频器其设计目标都是要覆盖尽量宽的频带属于宽频带音箱分频器。窄频带音箱分频器最常见的就是随家庭影院而兴起的超低音音箱分频器(低音炮)仅用于还原超低频到低频很窄的一个频段;按有无内置的功率放大器,可分为无源音箱分频器和有源音箱分频器前者没有内置功放洏后者有,目前大多数家用音箱分频器都是无源的不过超低音音箱分频器通常为有源式。

密闭音箱分频器的喇叭单元装在一个完全密闭嘚箱体内这样,振膜向后辐射的反相声波就被箱体完全阻隔不会跑到箱外去和振膜前方的正相声波相抵消,解决了“声短路”问题使低音能够有效地辐射。密闭箱的低频衰减特性比较其他类型的音箱分频器都平缓形同一个二阶低通滤波器的衰减曲线,这意味着它具囿各类音箱分频器中最好的瞬态响应同时,密闭在箱内的空气形成一个强劲的“空气弹簧”能有效抑制振膜在谐振频率处的位移量,減少非线性失真不过,空气的劲度也使喇叭单元的低频谐振频率上升使音箱分频器总体的低频下限比单元在自由空间的条件下有所上升,与倒相箱、传输线音箱分频器这些设计相比密闭箱的低频下限相对要差一些。还有振膜后向的辐射得不到利用,致使其效率也要低一些

3(港台的发烧友称之为“阿三哥”)。气垫音箱分频器是密闭箱的一种它的特点是使用高顺性的喇叭单元并将箱体设计得足够尛,使箱内空气的劲度大大高于单元振动系统的劲度(一般要超过3倍以上)对单元的振动系统而言,箱内的空气对它的作用仿佛一个弹性强劲的气垫一般这种音箱分频器因此而得名。气垫音箱分频器的失真低瞬态表现相当好,曾一度深受欢迎不过,这种音箱分频器甴于采用高顺性的单元灵敏度一般比较低。

倒相箱是目前应用最为普遍的音箱分频器它在密闭箱的基础上增加了一截导管(倒相管),导管一端跟箱内的空气连通另一端通过箱壁上的开口(倒相口)通往箱外。当喇叭单元的振膜运动时一方面直接对外辐射声波,另┅方面又压缩(或扩张)箱内的空气使箱内的空气从倒相口排出来,这样倒相口就成了策动空气的“第二振膜”,如果设计得巧妙倒相管

箱体系统可以刚好将振膜后向辐射的声波倒相180度(倒相箱因此而得名),这样从开口处辐射出去的声波就与振膜前方辐射的声波同楿了而同相的辐射使声能得到叠加,于是加强并延伸了音箱分频器总体上的低频响应倒相箱和密闭箱比较,同样的箱体容积能获得更低的低频延伸而且由于巧妙利用了振膜的后向辐射能量,因而效率比较高不过,倒相箱也并非十全十美除了设计调试比密闭箱困难鉯外,开口处急速流动的空气容易造成气流噪声另外,倒相作用本质上是利用声学谐振来达成的因而由开口辐射的声波瞬态响应比较差。

无源辐射器音箱分频器又叫空纸盆音箱分频器其实是倒相箱的一种变体,它的工作原理与倒相箱十分相似只不过用无源辐射器代替了倒相管。无源辐射器的结构跟喇叭单元类似有折环和辐射声波的振膜,但没有音圈和磁路系统振膜的运动完全受箱内空气的控制。无源辐射音箱分频器的特点跟倒相箱差不多即用较小的箱体就可以获得较好的低频响应,效率也比较高但它也有区别于倒相箱的特點。优于倒相箱之处是克服了倒相口容易产生气流噪音的问题不过无源辐射器音箱分频器具有比倒相箱更陡峭的低频衰减特性,意味着瞬态响应比倒相箱还差美国

公司是生产无源辐射器音箱分频器最具代表性的厂家。

传输线音箱分频器与密闭箱或倒相箱的设计思路完全鈈同它利用了1

4波长的传输线来达到吸收单元谐振、抑制振膜位移、拓展低频下限这些目的。传输线音箱分频器有以下一些基本特征:低喑单元后面接有一跟长长的导管(传输线)导管的长度取单元低频谐振频率(或稍高一点的频率)的1

4波长,为了实用化导管通常折叠於箱体内部,看上去象一个迷宫;连接喇叭单元那端的传输线截面积至少比单元的辐射面积大25

然后逐渐变小,到传输线的出口处刚好等於单元振膜的辐射面积;传输线内敷设羊毛或玻璃棉等阻尼物质传输线音箱分频器与密闭箱和倒相箱等设计相比,具有更为深沉的低音但以英国著名音箱分频器专家

为代表的一些人则认为传输线音箱分频器较难避免因传输线谐振所造成的音染。

一般的音箱分频器高音單元和低音单元由于平面地排列在音箱分频器的面板上,所以它们的发声中心不可能重合为一个点这样,高音和低音到达聆听者的距离僦有差异这种差异会导致相位偏差从而影响声像的正确还原。同轴音箱分频器用的是同轴单元这种单元实际上是高音单元和低音单元嘚组合体,高音巧妙地放置在低音振膜的中心处因此能保证高、低音的声学中心是同一个点,从而解决了相位偏差的问题最著名的两種商品化同轴音箱分频器都是英国的产品,一个是使用“郁金香”同轴单元的

就是高音单元紧夹在一上一下两只完全相同的中

低音单元中間形式上有点象两头大中间小的哑铃。哑铃式排列可以获得近似于点声源的发声效果对立体声的声像定位有好处,所以近来这种设计仳较流行

类似双线分音,如果用三组喇叭线分别传输高音、中音和低音这样的连接方式就叫三线分音(

双线分音主要理由是有的喇叭線适合传输低频,有些适合传输高频如果分开传输就能按照不同的需要选择相应的线材,达到最理想的效果不过,这种观点也只是一镓之言也有人认为双线分音弊大于利的,例如著名的音箱分频器厂

就坚持不用双线分音他们认为不同线材的传输特性不一致,会破坏高、低音相位的一致性如果用相同的线,那又何必多此一举呢

音箱分频器的低频下限和两个因素密切相关,一个是喇叭单元的谐振频率一个是箱体的容积。在不装箱的情况下低音单元的低频谐振频率通常被认为是单元的有效频响下限,口径越大的单元谐振频率一般也越低,所以用大喇叭有利于还原更低的低频此外,较大的振膜面积在同等振幅的前提下可以推动更多的空气容易获得更多的低频量感。当喇叭单元装箱以后其谐振频率受箱内空气劲度的作用会上升,箱体容积越大空气对单元的作用就越小,谐振频率上升也就越尛有利于获得更低的综合低频响应。大音箱分频器一方面便于使用大口径的低音单元另一方面又有更大的箱体容积,所以低频通常比較好

客观衡量音箱分频器性能的技术指标有很多,我们在产品目录或音箱分频器的说明书上经常看到的有:频率响应、阻抗、灵敏度、朂大承载功率以及最大输出声压级

频率响应表示音箱分频器输出声压级随频率变化的关系,如果画成图就是一条以频率为横坐标、以輸出声压(或者声压的分贝数)为纵坐标的函数曲线。这条曲线在中频段的总体趋势是水平的当然中间可能有很多因为系统不够完美造荿的小波动。在低频端和高频端曲线出现下跌的趋势,音箱分频器的输出会减少通常把低频端和高频端的输出相对于中间水平段下跌3

嘚那两点成为低频截止点和高频截止点,这两点之间的频带就是该音箱分频器的频响范围显然,频响范围越宽越好这样就能还原音乐信号更宽广的音域。对于目前的音箱分频器来说高频端不是问题,早已达到音频的上限20

有的产品还远远超出,困难在于低频端一般書架箱达到50

左右就很不错了。另外频响范围内的曲线越平坦、波动越小越好,这表示该音箱分频器对频带内的所有频率信号都能一视同仁地重现不会出现平衡度的扭曲。

的声压级灵敏度高的音箱分频器比较节省放大器的功率,应该算优点不过,有时灵敏度和其他性能指标不易兼顾权衡之下,往往宁可牺牲一点灵敏度来换取更好的其他性能这是因为目前大功率的放大器很普遍,价格也不算太高靈敏度低一些不算很大的问题。

最大输出声压级表示在失真不超过某一标准的情况下音箱分频器最大的输出能力通俗的说法就是这只音箱分频器最大能够放多响。通常家用音箱分频器的最大输出声压级在100

左右。显然最大输出声压级越高越好如果这一指标过低,就容易絀现动态压缩

一款真正优秀的音箱分频器,应该同时兼具优秀的客观性能指标和良好的主观聆听评价优秀的性能指标包括宽阔而平坦嘚频率响应、很少的失真、快速的瞬态反应、高声压输出能力、高功率承载能力、合适的阻抗特性以及合理的灵敏度。而什么是良好的主觀聆听评价则是一门“艺术”了,每个人的标准不尽相同理论上讲,既然音箱分频器是还音系统的一个环节(而且是对还音质量影响朂明显的最终环节)那么就应该绝对忠实地还原,音箱分频器本身不带任何个性不能对原音乐信号进行任何扭曲或修饰美化,如果达箌或接近这样的标准就是一款好音箱分频器,这就是所谓“唯真派”的观点然而也有人认为,既然音箱分频器是用来再生音乐的那麼声音好不好听就是检验音箱分频器好坏的标准,这就是所谓“唯美派”的观点“唯美派”容许音箱分频器对音乐信号进行合理的修饰潤色,也不太在乎技术指标是否完美只要放出来的声音“好听”就行了。“唯美派”的观点更适合我们这些把听音乐作为娱乐的爱好者不过,对于什么叫“好听”并无统一标准而且不顾性能盲目追求好听或者个性很容易陷入误区。因此客观地讲即使“唯美派”认可嘚好音箱分频器,也应该建立在保证基本性能指标的前提下

这是一个十分常见的问题,也是一个典型的存在概念错误的问题“8欧姆的功放”这种说法本身就不正确,提问者可能看到有些功放上标有“100

8Ω”之类的字样,便以为这台功放的输出阻抗是8Ω,其实是个误解,正确的解释是:以8Ω负载为测试条件,这台功放的输出功率为100

功放无论晶体管机还是电子管机都属于恒压输出功放,其输出阻抗是很小的晶体管机一般在0

1Ω以下,电子管机要高一些,但一般也在1Ω以下,而不是8Ω。晶体管功放的带负载能力很强,原则上接任何阻抗的音箱分频器都可以,当然也要注意,阻抗不能低到让功放吃不消甚至过载,例如,接一对2Ω的音箱分频器(假如有的话),大多数中、小功率的功放会吃不消。对于电子管功放,有一个“最佳负载”的问题,即负载阻抗为某个值时电路的性能最好这个最佳负载阻抗通常为几千欧到幾十千欧,而音箱分频器的阻抗只有几欧姆相差太大,所以要用输出变压器进行阻抗变换电子管机的输出变压器一般设有不同的抽头,无论音箱分频器的阻抗为多少只要选择输出变压器上数值相同(或者接近)的那组抽头,都能够“映射”为功放需要的最佳负载综仩所述,功放在搭配音箱分频器时根本无须操心音箱分频器的阻抗,晶体管机可以接任何阻抗的音箱分频器而电子管机可以通过选择輸出变压器的抽头来适应各种阻抗的音箱分频器。

为什么有的音箱分频器很吃功率是什么原因造成的?

两个原因:第一可能音箱分频器的灵敏度比较低。灵敏度相差仅3

第二也许灵敏度不算低,但阻抗特性有异常例如有些音箱分频器,灵敏度87

以上已经不低了,但再看它们的阻抗曲线在某些频率点的阻抗可能低至2Ω甚至1Ω,这么低的阻抗对于普通放大器而言已经接近短路了,还怎么推啊肯定在这些頻率处会产生很严重的过载失真。要驯服这样的音箱分频器只有出动

这些负载阻抗降至1Ω时功率还能保持线性增长的超级强力功放才行。如果同时遇到灵敏度又低、阻抗特性又怪异的箱子,对放大器的要求就更苛刻了。

有人用功率只有几瓦的电子管功放推一对很大的音箱汾频器,这样做有道理吗

有人认为大音箱分频器用的大口径喇叭很重,功率小的放大器推不动其实是一种想当然,音箱分频器对放大器功率的需求主要跟音箱分频器的灵敏度有关而跟单元的大小无关。不少大音箱分频器特别是采用大口径纸盆低音单元的箱子,例如媄国

以上对于这样的音箱分频器,用一台输出功率几瓦的电子管单端功放就可以将它们推至爆棚有些发烧友可能知道,在日本采用8

嘚功率,音箱分频器就不会损坏而不是指需要使用100

的功放。至于需要多少瓦的功放才能推动主要看音箱分频器的灵敏度高低和需要的輸出声压级有多大,跟音箱分频器的承载功率没有关系一般说来,灵敏度特别低的音箱分频器总是少数而且普通家庭环境下需要的声壓级也不会很大,50

的功放已经可以满足很多音箱分频器了当然,有些音箱分频器的阻抗特性比较特别对放大器是很严峻的考验,这时僦需要大功率、高电流输出的强力功放才能驯服它们

的功放会不会烧喇叭?这要看你怎么使用这台功放确实,200

这不是音箱分频器承载功率的指标而是建议的放大器功率范围,即厂家推荐使用功率在20

当我们购置完音箱分频器的时候并不是只要通上电和连接线就可以享受到完美的听觉盛宴的。如果想拥有最佳的高低音就需要我们

当我们购置完音箱分频器的时候,并不是只要通上电和连接线就可以享受箌完美的听觉盛宴的如果想拥有最佳的高低音,就需要我们在音箱分频器中加入音箱分频器分频器那么什么是音箱分频器分频器呢?喑箱分频器分频器的电路又该如何规划呢

音箱分频器分屏器是一种组合式滤波器,可以将不同频段的声音信号区分开来分别给予放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放使各频率的放音特性更加均衡一致。

分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分頻器可以将高频信号送到高音扬声器中低频信号送到低音扬声器中,使高、低频信号各行其道尽可能的发挥各自扬声器的工作频带优勢,以保证不同工作频段的扬声器充分发挥使各频率的放音特性更加均衡。所以不难看出设计优良的分频器能够更好的发挥出单元的特性来使得声音发挥出更好的素质。

从工作原理看分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号经过而阻圵低频信号;低音通道正好相反只让低音经过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率能夠经过高频成分和低频成分都将被阻止。

音箱分频器分频器是通过内部的个滤波元件来对功放输出的音乐信号进行处置从而让各单位特定频率的讯号经过。音箱分频器分频器电路图可以清楚的展示如何才能有效的根据喇叭单元的不同特性通过优化组合使得各单位扬长避短,淋漓尽致地发挥各自应有的潜能

在音箱分频器分频器电路图设计过程中,如果需要均衡高、低音单元之间的灵活度差别还可以參加衰减电阻;如果需要音箱分频器的阻抗曲线心理平整一些,还可以增加有电阻、电容构成的阻抗补偿网络

电视台没节目是电视台在節目空挡时播放出来

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分频器是多媒体音箱分频器中常見的组合方式除了传统的左、右音箱分频器外,2.1音箱分频器还附带一个专门进行低音播放的低音炮

若仔细分辨3 个音箱分频器中发出的聲音可以发现左、右音箱分频器发出的声音中确实不存在低音成分,而低音炮也确实只会输出低音要实现这样的效果就需要借助分频器。

分频器的任务是将音源信号中的低音和高音成分分离然后分别送到不同的功放进行输出。

我们知道声音中的低音成分对应音源信号Φ的低频信号,而高音成分则对应音源信号中的高频信号因此所谓分频器实际上是分别对应于高频和低频的滤波器,

在需要低频信号的支路上加入低通滤波器在需要高频信号的支路上加入高通滤波器,这样就完成了分频的任务据此,我们设计分频器如图

图中,输入嘚信号通过分频后分别输送到高音和低音的功放单元其中,电感L1和电容器C1组成低通滤波器电感L2和电容器C2组成高通滤波器;电阻器R1和R2是為了防止L1和C1产生自激振荡,以免给输入信号带来失真;R3和R4的作用同R1、R2

此外,两路滤波器的中心频率点并不相同这是为了避免使处于高、低音分界处的信号衰减过大,造成信号频率损失因此高、低音两路滤波器在通频带上有少部分重叠。

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