二分频音箱制作

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如何自制索尼音箱?DIY教程音质超好

如何自制索尼音箱?DIY教程音质超好

如何自制索尼音箱?DIY教程音质超好
 买一个音箱还不如自己做一个音箱,本文就介绍了如何制作一个索尼音箱,不用花大价钱去买,就能拥有DIY音质超好的索尼音箱,快一起来试试看吧!
 自己动手DIY音质超好的索尼音箱,当然里面的功放板和分频器是买来的,不过只需花100多块钱就能买一块日本原装拆机索尼数字功放板加一块
开关电源和二个分频器,再另外找两个音质不错的喇叭就能开始制作啦。


体音箱DIY制作步骤,请参考下面的详细图解教程,作者可是花了3个礼拜
才完成!
 木板是就地取材(淘汰电脑桌的密度板)。

 音箱轮廓有点模样了。

 音箱看起来还很粗糙,不过经过后期打磨后会好很多。

 这是半个音箱半成品,音箱布罩也上上了(音箱布罩是电子市场买的,15元一米)。

自制音响的技巧

自制音响的技巧

自制音响的技巧
自制音响的技巧有很多,以下是一些常见的技巧:
1.选择合适的组件:选择高品质的喇叭单元、放大器和其他音频设备,以确保音质和性能。

2.设计合适的箱体:对于立体声音响,可以选择合适的箱体设计,如封闭式、开放式或反射式箱体,以获得所需的音质。

3.优化箱体内部结构:合理设计箱体的内部结构,包括挡板、吸音材料和隔板等,以减少共振和杂音。

4.合理布局元件:在箱体内合理布局喇叭单元和其他元件,以获得均匀的音场和频率响应。

5.调整相位和频率响应:通过调整喇叭单元的相位和频率响应,可以获得更好的音质和声场效果。

6.合理选择房间:选择合适的房间进行音响放置,避免共振和过多的反射,以最大程度地提高音质。

7.合理调整音量和均衡器:根据听感和音源的特点,合理调整音量和均衡器,以
获得最佳的音效。

8.注意电源和线路干净:保持电源和音频线路的干净和稳定,避免电磁干扰和杂音的影响。

这些是自制音响的一些常见技巧,希望对你有所帮助。

实际的制作过程可能还需根据具体情况进行调整和优化。

音箱设计与制作原理

音箱设计与制作原理

音箱设计与制作原理音箱是我们日常生活中常见的一种声学器件,主要用于放大和增强音乐声音的效果。

音箱的设计和制作经历了多年的发展和改进,现在已经进化成了各种形状和尺寸的产品。

本文将介绍音箱设计和制作的原理和步骤,让大家了解音箱是如何工作的以及如何制作一个高品质的音箱。

一、音箱的基本原理音箱的主要原理是将电能转化为机械能,再通过共振和反射等机理,将机械能转化为声能,发出声音。

一般而言,音箱由振膜、压电陶瓷、磁场、声管、高音头、低音头和箱体等部分组成。

(1)振膜振膜是音箱的核心部件,它是音箱将电能转化为机械能的实现者。

振膜是由薄膜和弹性部件组成的,通常使用的是纸质振膜或者薄膜振膜。

振膜通过磁场和电流的作用,产生机械振动,并将振动的能量传递到空气中,形成声波。

(2)压电陶瓷压电陶瓷是一种能够将电能转化为机械能和声能的材料,它具有良好的振动性能和稳定性。

压电陶瓷一般用于高音部分的振膜上,它的主要优点是声音清晰、音质高。

(3)磁场磁场是音箱振动的推动力,它的大小和方向决定了振膜的振动方式。

磁场和电流的关系可以用安培力和洛伦兹力的公式描述。

(4)声管声管是将声音从振膜传输到耳朵的部分,它通过共振和反射等机理,使得声音能够更好地传播和扩散。

声管的设计和大小对音箱的音质和音量有着至关重要的影响,不同的音箱采用的声管设计也各有不同。

(5)高音头高音头一般由若干块压电陶瓷组成,由于压电陶瓷自身的共振频率比较高,因此高音头的频率响应范围比较窄,一般只用于高频。

低音头一般采用的是橡胶膜振膜,振膜的大面积和弹性结构使得低音头的声音输出量比较大,并且能够保持一定的低音效果。

(7)箱体箱体是音箱的主体部分,它主要通过反射和共振等方式使声音输出更加清晰和饱满。

箱体的设计和制作对于音箱声音的品质等方面都具有重要的影响。

二、音箱的制作步骤(1)设计音箱的参数音箱的参数非常重要,包括声音的频率响应范围、音量大小、箱体尺寸和形状、振膜类型等。

音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)

音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)

音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)音箱分频器工作原理音箱分频器原理1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滤波器,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止。

音箱分频器原理2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由电阻、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中产生了效果不一的影响。

而这些细节,正式一切HIFI器材必需追求的,这也是HIFI与普通民用设备的根本区别。

音箱分频器电路的作用1.在播放音乐时,由于扬声器单元本身的能力与构造限制,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的那局部“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频段划分为几段,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。

2.分频器就是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。

功放输出的音乐讯号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、声像相位精确,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、低音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,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平整一些,以便于功放驱动。

音响二分频器电路图(一)6db分频方式与24db分频方式比较.6db分频裸露分频方式易于调整出平直的声压,但中频及中低频段的调整远不及24ab分频方式易于得心应手,24ab分频方式用的元件多,并将频段分割来调整,对于声压频率特性的平直要比6ab分频方式难调得多。

二分频音箱的设计制作

二分频音箱的设计制作

2 0 1 g 古= 2 0 1 g o . 0 7 0 =2 0 x ( - 0 . 1 5 1 ) = 一 3 ( d B )
也 就 是 说 当输 出 电 压 下 降 为 输 入 电压 的
[ 2 ] 季春 茂 , 扬 声器的振 幅声 [ J ] .电 声技
术, 1 9 9 8 , 2 3 ( 0 4 ) : 1 5 6 - 1 6 8 .
件, 喇 叭 3寸 低 音 喇 叭 与 2 寸高音喇叭、 分频器、
箱 体、接线盒、音响倒箱管等都是所需元器件 。
1 . 2 箱体 的 介 绍及 其作 用 1 . 2 . 1 箱 体 介绍 箱 体 就 是 音 响 的 整 个 外 观 以 及 音 响 的 框 架 ,良好 的 结 构 外 观 有这 几 种 ,它 们 是 书 架 式 、 落 地 式 、垂 直和 水 平 。 而 盒 体 的 内 部 结 构 又 分 为 密 闭式 、 倒 相 、 带 通 、 空 纸 盆 式 、 迷 宫 式 、 对 称 驱 动 式 和喇 叭 型 等 , 在 日常 生 活 中 使 用 的
元件 作用是相反 的,如 果保持卉的幅值不变 ,
减 小频 率 f ,那么, 。 的幅值就会随着信号频
率 的减 小而减 小;但 高于分频 点 f c频 段 的 信 号 电压 的幅 值 基 本上 是 保 持 不 变 的 。相 对 于 并
护喇叭不受到外 力的破坏 。而 随着科技 的不断
进 步 和 技 术 的 音 响 , 同 时 多 元 化 , 一 是 防 止 声 音 的 衍 射 ,二是 消 除 “ 声 波 短路 ”效应 ,所 以 ,
j ( 7 0 . 7 %) 时,就要影响下降 3 d B 此时的输
出功 率 为最 大 输 出功 率 的

怎样制作音箱

怎样制作音箱

怎样制作音箱要想坐在家里欣赏优美的音乐,就要具备最基本的音响器材。

例如有一台卡式录音座或是CD唱机作为信号源,有一台音频功率放大器和一对音箱以及音频信号线、音箱线,就可以组成最基本的音响器材。

在音响器材中,有结构复杂的CD机和功放,也有结构并不复杂的音箱。

但在音响器材之中,最具有个性,对重播音乐影响最大的,恰恰就是看似简单的音箱。

所以对音箱的重播音色而言,也就有了所谓的“英国声”、“美国声”、“德国声”、“日本声”之说,也就有了动辄数千元、上万元,乃至百万元一对的音箱。

对于经济并不宽裕的音乐爱好者和想从自己动手中获得乐趣与真知的音响爱好者来说,最便于自制的音响器材莫过于音箱了。

只要你知道一些音箱设计制作中的规律性的东西,亲手制作出一对令自己满意的音箱还是可以办到的。

在音箱制作与调试的过程中,有如下的问题需要注意。

一、选好扬声器单元扬声器单元,俗称喇叭,是音箱能够发出声音的关键部分。

人们只有借助于扬声器单元,才能将CD机、功放传出的音频电信号转换成听得见的声音信号。

扬声器单元一般分为高音、中音、低音三大类。

基本上属于各司其职的工作范围。

对于制作优良的小口径的低音单元来说(一般泛指低音单元的扬声器口径小于6.5英寸),它们一般可以兼顾中音扬声器的作用;而一只设计优秀、具有足够承受功率的高音单元来说,也可以兼顾一部分中音扬声器的作用。

因此,在小型书架式或落地式音箱中,只采用一高一低两只扬声器单元的实例是十分普遍的。

下面就具体地谈谈选择扬声单元的问题。

1.怎样选择高音单元高音单元顾名思义是为了重播高频声音的扬声器单元。

高音单元的结构形式主要有号角式、锥盆式、球顶式和铝带式几大类。

号角式高音单元由于指向性强,在号角正面能听到强大的高音,多用于大功率的扩声、会议音箱和一少部分的监听音箱。

锥盆式高音单元由于振膜面积过大、过重,高频特性不如其它类型的高音单元,故而多见于老式音箱之上而近年已逐步被淘汰。

球顶式高音单元是目前在家用音箱和小型监听音箱中最常用的高音单元。

两音路小喇叭的设计制作

两音路小喇叭的设计制作

两音路小喇叭的设计制作前言∶一般DIY的朋友最怕的制作就是喇叭,原因要选择个方面性能好不是很容易的事而且也不好买到手,通常听某某人介绍买进A喇叭加B分音器组合起来发现声音就是不对,自己制作分音器吧又发现分频点的选择很困难,就算完成了制作又如何调音同时又没有标准可以参考,可是会让人怯步的。

另一个让人怯步的是喇叭箱,买MFD木板材料在台湾非常容易如B&Q或建材行都有出售,而且还可帮您裁好尺寸非常方便,真的吗?┅.您最後会发现木工具还是越来越多,因为都要须修修边及挖孔等等工作一样也不能少┅┅最後成功了一切都值得但失败了很多人都不想提它,算一算所花的费用已经可以买厂制的产品。

兴起制作喇叭的念头从读书时期DIY不少东西,进入职场胃口变大了买了不少厂机如Mclntosh 还有 AR喇叭、Hafler後级、Chario 喇叭、JBL喇叭等等┅对小喇叭一直有好感而且拥有一对3/5a很长的一段时间,为了够发烧一点,甚至将原本的木箱都换了,最後声音好像没有差多少,是不是也有人像我一样做了白工而不自觉呢?所以,基本功夫还是要练好,再来动手。

之後期间有10年没有再DIY,总以为DIY人口减少很多,许多DIY套件厂商也都一一转型供应厂机。

一直到近日发现Internet网路兴起,才发现喜欢DIY的人口并未减少,为了偷懒在网路上找合适的产品,无意中发现网友所卖的喇叭其低音单体之橡胶悬边行程大,可以承受大动态的能量,同时Vifa高音喇叭也是许多高价产品所采用,而且卖价也非常合理,网友的服务也不错就是回信动作好像有点慢,网路要经营的好一定要靠快速的服务,这是一小小的建议。

动手制作前的分析工作东西到手并没有马上进行制作,先检查材料及工具是否备齐,网友提供的套件包含木箱及分音器材料,但就是找不到喇叭端子奇怪不是说有吗?不过不影响计划的进行,一开始我有个习惯就是要先分析一下,并不是要怀疑原设计主要是确定无误可以省下很多测试的时间。

二分频音箱的设计制作-二分频音箱的电路图

二分频音箱的设计制作-二分频音箱的电路图

二分频音箱的设计制作作者:胡红博李倩倩吴小林来源:《电子技术与软件工程》2017年第12期音响则是我们日常生活中所必需的产品,它可以用来听音乐、播音。

平时的娱乐节目,音乐大赛,新闻播音等都是离不开我们的喇叭,然而想要通过声音来辨别它的高低起伏,就必需要用到我们生活中常见的分频器了,在这里我们就利用两分频器的工作原理来制作两分频的音响。

【关键词】扬声器二分频器1 音响的基本组成1.1 设计所需要的材料产品制作的材料来自于电子厂家,共五件,喇叭3寸低音喇叭与2寸高音喇叭、分频器、箱体、接线盒、音响倒箱管等都是所需元器件。

1.2 箱体的介绍及其作用1.2.1 箱体介绍箱体就是音响的整个外观以及音响的框架,良好的结构外观有这几种,它们是书架式、落地式、垂直和水平。

而盒体的内部结构又分为密闭式、倒相、带通、空纸盆式、迷宫式、对称驱动式和喇叭型等,在日常生活中使用的大部分是密闭式、三相逆变器型和带通式这三种结构,如图1所示。

1.2.2 箱体的作用我们都知道,音箱的作用是最原始的保护喇叭不受到外力的破坏。

而随着科技的不断进步和技术的音响,同时多元化,一是防止声音的衍射,二是消除“声波短路”效应,所以,除了相关电路及扬声器(喇叭)的材质外,盒体的料材和结构是非常重要的。

1.3 分频器的介绍及其作用1.3.1 分频器的简介它是一种根据扬声器的参数的大小,将不同频段的声音信号区别出来,然后再送到相应频段的扬声器中进行重新放播的设备。

1.3.2 分频器的作用通过前面的简单介绍,我们知道二分频音箱应该有二个扬声器,而分频器的作用就是将输入信号的频段切分成满足扬声器的频段。

因此,分频器的研制是音箱制作的重点,如何有效地将原始信号分成相应的频段,一直是广大朋友比较关注的问题。

2 分频器的主要参数分频器的参数有三个分为路、类、点。

3 分频器的设计与计算它的原理是电容具有阻挡高频通低频的能力,电容容量越大它的容抗就越小,它只能是高频信号通过而阻止低频信号,而电感线圈又具有阻挡低频通过高频的能力,它的电感越多阻力就越大。

DIY音响(二)-分频器制作

DIY音响(二)-分频器制作

DIY音响(二)-分频器制作DIY音响(二)-分频器制作分频器在音箱系统中的作用用“举足轻重”一词来形容一点也不过分。

然而这一个非常重要的问题却又是一个极易被一般爱好者所忽视的问题。

我常常见到有些DIYer到器材店去买分频器时最关心的是几分频、几阶滤波,价格几许。

好一些的情况也就是挑一下与自己的单元相同的品牌,注意一下电感的线径,电容的材质,分频点是多少。

至于这只分频器的设计是否合理,是否适合自己的单元却很少见到有人会去关心,这很有些“买椟还珠”的感觉。

在DIYer中还存在这样的一个看法:分频器的滤波阶数取高些好,理由是可以得到陡峭的衰减特性,因此单元之间的干扰就小。

但事实上我们应该知道这样的一个常识:电抗器件(或者说是惯性元件)对通过的交流信号有相移,每一阶最大的相移量达到90度。

照此计算,一个四阶滤波器最终将产生360度的相移。

如此一来,高低频单元的相位就必须衔接的非常好,否则稍一错位就会出乱子,出现一系列的峰谷。

然而这还不算最糟的,更糟的是由于相位变化的剧烈带来了大量的相位失真。

从这个意义上说,不用滤波器最好,但并不现实。

既然必须采用滤波器,就我个人的看法,滤波的阶数应该是少些好。

可是如果滤波阶数太少又得不到足够的衰减率,这对单元也是一个很大的折磨,这又是一个矛盾。

一般来说,解决这个矛盾采用二阶滤波还是比较合理的。

理由是:(1)由于标准二阶滤波衰减斜率为12dB,在正常情况下是足以应付;(2)由于最大相移为180度,因此比较容易实现相位对接,同时相位失真也在可忍受范围。

一个设计、制作优良的分频器,应该是针对某一组单元度身定做的,没有一个放诸四海皆真理、那种万金油似的分频器。

道理非常简单:每一款杨声器由于设计、制作上的差异,都有不同的特性。

从声压特性、阻抗特性到相位特性都有所不同。

设计一个分频器应该将这些因素综合考虑,使得各单元的优点得以充分发挥,缺点得以有效抑制,方可算得上是一个成功的设计。

解析5种二分频扬声器电路

解析5种二分频扬声器电路

解析5种二分频扬声器电路在现代人类社会的生产活动中,经常需要将各种声音信号转换成电信号,然后进行储存、放大后再输出。

音频是指人耳能够感知的声音频率范围,电子分频是指对人能感知的声音频率分别进行低、中、高音的放大。

音频功率放大则是指音频电信号被放大以后,还要能够有足够大的功率去推动扬声器或耳机等负载,重新将电信号转换为声音输出。

电子分频电路在实际生活中具有很大的应用空间,它将各个频段的声音信号分离开来,合理的分割个单元的工作频段、进行个单元功率分配,使得个单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真。

另外,利用电子分频电路的特性还可以弥补单元在某频段里的声音缺陷,将各频段圆滑平顺地对接起来。

5种二分频扬声器电路所谓二分频扬声器电路就是在一只音箱中设有高音扬声器和中、低音扬声器。

高音扬声器的高频特性好、低频特性差,即它重放高音的效果好,重放中音和低音的效果差,让功率放大器输出的高音频信号通过高音扬声器重放出高音,让低音扬声器(习惯称法)重放中音和低音,采用这种分频重放方式还原高、中、低音,效果比单独使用一只扬声器好。

电路之一图4-93所示是最简单的二分频电路,电路中的BL1是低音扬声器,BL2是高音扬声器。

这一电路中没有分频元件,这是因为高音扬声器采用压电式扬声器,这种扬声器的高频特性好,阻抗高,这样BL2用来重放高音,BL1重放中音和低音。

图4-93 最简单的二分频电路对于中频和低频信号而言,由于BL2的阻抗较高,BL2相当于开路。

对于高频信号而言,BL1的高频特性差,而BL2的高频特性好,这样高频信号由BL2来重放。

电路之二图4-94所示是常见的二分频扬声器电路,电路中的BL1是低音扬声器,BL2是高音扬声器,C1是分频电容(采用无极性分频电解电容),通过适当选取分频电容C1的容量值,使C1只让高频段信号通过,不让中频、低频段信号通过,这样BL2就重放高音,中音和低音由BL1重放,从而实现了二分频重放。

分频小喇叭电路的制作方法

分频小喇叭电路的制作方法

分频小喇叭电路的制作方法分频小喇叭电路的制作方法PAA2提供即时的显示频率响应,因此可以立即看到更换元件的频率响应变化,之前测试1~2KHz的响应微高,就加一陷波回路应该就可以改善。

二话不说,用PSPICe模拟一下,很快就得到如下图的修正电路,其中电感自行绕制,电容向补品店购买几种修正值附近几种规格来细调音,电阻用来调整衰减量因此使用功率型可变电阻,这调音的过程花了3个月,不断在舒适室温下A/B测试、人声测试才确定不再修改,修改用到的元件不多,相信原作者所使用的材料与本套件应该是有些误差,或者是木箱的材料及吸音材料等等不同造成差异,否则不会只是修改一点点。

不过也要提醒一些没有太多经验的DIY完家,一定要有一对参考器材来比较,不然您要催眠自己这声音是对的,可以建议买一对全音域喇叭及一苹好一点的麦克风,来进行测试及调音,这一路走来也让我也缴了不少学费。

图上∶173.6℃非常高的温度。

一开始不建议使用真空管後级来调音,可以待完成调音後再来试听,因为他特有的音色有时会造成误判。

.R15、R14、R13为电感的直流电阻。

修改後的分音器电路图,针对1KHz附近衰减2db,让整体听感更顺可以放心听4~5小时不会累。

好听可能很主观,如何用客观的方法来说明好听呢,想一想请朋友来听还有音乐老师也来听一听,他们都说好听才算,自己的家人每天被之前的声音所害不能当参考,喇叭先借出过一阵子再让他们听一听,我是如何判断好听第一用人声、第二用钢琴,因为小孩学钢琴直接用麦克风收音在由喇叭放出比对,认为比较客观而且任何人都可立即知道差异,虽然如此还是将音色调稍微暗一点点1~2dB但只针对中音部份会比较耐听,而高音由3K~15K 平顺即可15K以上几乎听不到只能看仪器的显示,以下综合朋友们的评论如下∶。

小功率密闭音箱制作全程图解(3)

小功率密闭音箱制作全程图解(3)

小功率密闭音箱制作全程图解(3)小功率密闭音箱制作全程图解(3)来源:网络作者:抹布字号:[大中小]17、分频器。

种类很多,常见有二分频、三分频,不同的分频方式在接线相位上有所区别。

这里介绍一下本例所用的高、低声要反相连接的二分频器是如何实现的。

做分频器的难点是电感线圈的绕制,其实我们可以通过一张表格来轻松搞定线圈的绕制问题(见下两图)。

12dB/oct、-6dB降落交叉是可以做到在分频点处功率曲线平滑过渡。

图一是公式及计算过程,高音阻值8欧,低音阻值6欧,分频点3000Hz;5 寸单元放音上6000Hz应该没问题,而球顶高音低频截止大多可以到1000Hz,各留一个倍频程,3000Hz差不多了。

C3是补偿电容,可是很难找到关于杂牌扬声器的频率阻抗特性曲线,所以C3的计算也就无从谈起;这个电容的取值在几十uF之间。

这里取11uF。

工具可以自己造的。

按上图的骨架做一个。

在农村的话找一截木头,直径粗一点,先把一头截平,锯一个1~2cm厚的圆饼,再往里量2cm-2.5cm锯一圈,估计锯深度,中心留出所需的2.5cm的直径,然后用刀削掉除中心外的多余部分,再往里量1~2cm锯断,用砂纸打磨光滑,中心钻孔用长螺钉固定(实在没有的话,从自行车踏脚板上拆一根吧^-^)。

绕制线圈时不用一圈圈数,只要记层数就行。

每层都密绕,最后数最外层圈数相乘层数即是匝数,觉得这个方法不行,在绕时随机抽查一下看看对不对,相差几圈影响不大。

每绕一层帖一层双面胶,最外层用透明胶,这样线圈拆下来不散也不用线邦,而且在绕线时不散。

双面胶应该是非铁磁性物质对电感量影响不大。

绕好后用清漆浸一下……呵呵……是不是相当不错了?18、绕制线圈。

图三骨架上有定位的梢,还有一个孔,电感接线从此穿出(偿试嵌在边上绕,不好玩)。

19、绕好组装。

用棉线绑过,慢。

找一块合适的三层板子,摆好位置,量出大小,试试能不能装进箱;要是板子做好后发现比扬声器低音开孔尺寸大,这下一点也不好玩了!或者由于板子的尺寸原因只能以某个特定方向装入箱子里面都是遗憾!电容CJ10/1uF/160V,4只;MKP/0.68uF/250V,1只;水泥电阻6.8欧,5W,5 只,普通电解22uF/63V,2只,串联;两只电感线圈相互垂直安装且远离。

用8英寸单元的低音扬声器制作的二分频音箱

用8英寸单元的低音扬声器制作的二分频音箱

用8英寸单元的低音扬声器制作的二分频音箱其制作数据、方法和调试如下。

一、喇叭的直径、阻抗、外圆尺寸、频率范围、灵敏度、功率等电性能参数数据,都是制作的必要条件。

较理想是一款飞乐低音单元,8英寸8Ω,谐振频率25Hz~7kHz (比早期频率下潜将近50Hz,频响范围相当宽),功率100W,灵敏度89d8,外圆直径φ210mm(音箱外圆的台阶尺寸),内径是φ185mm(内径是指挖音箱孔的尺寸)。

高音单元所选用的是银笛高音1英寸8Ω,谐振频率为1.5kHz~22kHz,磁液冷却型,较之一般频率为20Hz~20000Hz的要低500Hz、高2kHz,功率80W,灵敏度99dB,外圆最大直径φ102mm,内径约φ80mm。

认为,有这么好的数据支撑,理论上效果应该不亚于前面讲述的丹麦二分频音箱。

二、音箱的挖孔音箱的挖孔较麻烦,常常阻碍一些发烧友动手的兴趣,怕挖的孔不圆,不好看,放弃了制作音箱的环节,对爱好者来说是不全面的。

有很多东西是由于不了解,也就无从下手。

的操作步骤是,把图示尺寸用圆规、直尺或三角尺画在箱体面板上,用电钻或手摇钻在面板圆弧的内边钻上1~2个孔,把曲线锯的锯片插入孔中,慢慢把圆孔锯好。

背板上接线柱可不挖方孔,直接用直径φ5~6mm钻头钻两个孔,用M5的铜螺丝固定上,作接线柱用。

对于正负极的区分,用红色或黑色漆涂刷在任一个极的螺母外边,以便与功放输出的正负极对应连接。

三、箱体的制作由喇叭口径尺寸确立箱体容积,几个板面尺寸见下图(a)所示。

分别如下:面板为高420mm、宽260mm的2块,背板高420mm、宽224mm的2块,上顶板和下底板宽260mm、深300mm的4块,侧板高420mm、宽282mm的4块。

然后再根据喇叭的数据,先在地上按1:1的比例摆放几个不同的平面图,看看效果,再以最佳的效果图按比例缩图,绘在图纸上,如下图(b)所示。

有了资料图,下一步的工作就不会茫然,给制作程序带来相当大的帮助。

高质量分频器的业余制作方法

高质量分频器的业余制作方法

高质量分频器的业余制作方法/ 2010-2-22 19:23:28高质量分频器的业余制作方法高保真的音箱多数都是由两只或两只以上的扬声器单元构成,要高质量的还原20Hz~20kHz全频段的音频信号,必须借助优质分频器的协助。

由于各自音箱的扬声器单元不同,分频器也就不能简单的代用,必须按照具体扬声器单元的特性进行制作。

总结出一套较为完善的设计、制作、调试方法,只要求制作者备有一张内含20Hz~20kHz纯音频测试信号的《雨果金碟》、一个话筒信号放大电路、一只话筒和一块数字万用表,而不需要专门的测试仪器。

业余制作音箱,建议选择两分频的方式。

一、分频点频率f的选择两分频音箱的分频点,可以在2~5kHz之间进行优化选择。

一般把分频点频率f选在低音单元自上限起一个倍频程以下,高音单元自下限起一个倍频程以上的范围内。

二、分频器与功率的分配构成音箱的高、低音单元,各自的标称功率是不—样的,而在实际节目信号的功率谱中,高频、低频信号的比例也是不一样的,因此将各种信号统计平均后,就得到了图1所示的模拟信号功率谱。

将图l的功率谱进行计算,就得到了图2所示的功率分配曲线。

在选择分频点时,一定要考虑功率的分配问题,使高音单元留有一定的余量。

图2表示20Hz~20kHz 的总功率规一化为100%,把20Hz至某频率f所占功率为总功率的百分数,应用举例如下。

转载请注明转自“维修吧-”如分频点为2.5kHz的二分频系统,由图2的横座标2.5kHz到曲线相交,从纵座标读出百分数,则20Hz-2.5kHz的功率比例为87%,2.5kHz-20kHz的功率比例为13%。

当总功率为100W时,则低音功率W低=100×87%=87W,高音功率W高=100×13%=13W。

使用上面的功率分配关系时,还请注意扬声器单元的功率标准。

一般产品标注是额定最大正弦功率(RMS),而有的制造厂为了商业目的,标注峰值功率或称为音乐功率,但数值一般却是RMS功率的2—4倍。

实用二分频音箱制作两例_经典音箱制作20例(第2版)_[共4页]

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· 72 ·经
典音



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例︵第2版
︶实用二分频音箱制作两例
11很多音响爱好者都喜欢自己动手来制作音箱,这样不但可以省下一部分“银子”来升级其他的器材,而且还可以同时体验亲自动手的乐趣。

自己制作音箱时,只要选用优质扬声器,再加上良好的制作工艺,其音质完全可以和成品音箱媲美,甚至超过品牌音箱。

由于二分频音箱的设计较为简单,不需要复杂的调试即可重放比较完美的声音,因此很多音响爱好者在自制音箱时都喜欢制作二分频音箱。

下面就介绍两款实用的二分频音箱制作实例。

11.1用SEAS 扬声器制作二分频音箱
本例制作中的扬声器全部选择了知名厂家挪威SEAS 公司推出的苇浆材料纸盆的低音扬声器单元ER18RNX ,高音扬声器选用了SEAS 公司推出的绢膜高音27TDFC 。

这两款扬声器的实物分别如图11.1、图11.2所示。

箱体制作示意图如图11.3和图11.4所示。

分频器采用了高音四阶、低音二阶分频的方式,分频点约为1750kHz ,
分频点处高音的滚降
图11.1 ER18RNX 实物图11.2 27TDFC 实物
文:
赵广林。

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