扬声器常用参数的物理意义
喇叭的重要参数 (1)
喇叭的重要参数1.音压(db Decibel)定义为压力的单位为 Newton / m2 (Pa)2 x 10 Newton/ m(20 mPa) ( 或2 x 10 Dyne / cm) 是人耳能听到的最低界限,我们拿来当音压位准(0 db)。
2.响应曲线 (Frequency Response)喇叭对于 (输入)不同频率的电讯号,所产生音压的大小的变化。
通常 X 轴设定为频率,成对数刻度, Y 轴为音压,线性刻度。
主要作为判断一支喇叭好坏的重要依据,理想的曲线为一条直线,就是对任意频率输入的电讯号喇叭响应为一致的输出。
但在实际的产品中,大口径的喇叭无法再生高音,小口径的喇叭无法反应低频。
3.最低 Fo ( Lowest resonant frequency) ;最低共振频率在自由空间下,喇叭振动系统发生共振的最低频率。
此参数表示喇叭对低频响应的低限。
比较正确的测试方式为用阻抗曲线测出的值,较准确。
通常测定Fo 的电压为 1V,但我们会碰上喇叭的功率不足 1V 的情形,在这种情况下,我们会改用0.5V 测,但必须载明于规格书上。
测试的电压愈高,所测得Fo 的值会愈低,所以必须要定出一个共同的规范。
4.功率 (Power Rating)没有仪器能一下就测定出喇叭能承受的功率是多少,通常的方式都是通过寿命试验来决定。
功率大并不表示声音就大,请注意【功率】和【效率】意义上的不同。
功率:是指以电的讯号送给喇叭,消耗在喇叭上的电功率。
效率:喇叭是一个换能器件,将电能转换为声能,效率是指这个转换的比值。
简单的指标参数就是db/W M 。
喇叭的效率都不高,依我们现生产的产品大概都不超过10% ,其余的能量大部分都转换成热能和动能了。
还有一点要注意的是,比较两个不同环境下测出来的db/W M是没有意义的,必须放在相同的环境、相同的仪器下,比较值才具意义。
正常功率 (Normal Power) :是指长时间工作没有问题的功率。
扬声器参数知识
扬声器(喇叭)参数说明一、功率功率这个参数,其实是衡量一个音箱性能的基本参数,只是由于厂商的的有意回避,所以在很多产品的说明上,功率变成了一个没有什么意义的参数。
音箱标注的功率主要有以下几个:1、额定输出功率(RMS):RMS功率可以说是所有功率标注方法中唯一真正有意义的,它指的是功放电路在额定失真范围内,能够持续输出的最大功率。
也称为"有效功率"。
我们在前面探讨功放电路时所指的功率一般都指的是额定输出功率。
2、音乐输出功率(MPO):指的是在失真不超过规定范围的情况下,功放电路的瞬间最大输出功率。
3、峰值音乐输出功率(PMPO):指的是完全不考虑失真的情况下,功放的瞬间最大输出功率。
后两种功率其实是没有意义的,因为它们所谓的"瞬间"往往是根本听不出来的几个毫秒。
但是,很多厂商处于希望把自己的产品功率标大的心理,往往乐于使用这两种标注,特别是PMPO功率。
市场上多见的诸如数百瓦的音箱大都是如此,甚至有些音箱把自己的功率标为2000瓦!这真是笑话!真正2000瓦的功放及音箱足以令你居住的小区里每一个人都听到你家里的音乐声,就是真正300瓦的音箱也足以吵的整栋大厦不得安宁,难道是一个小小的桌面音箱能够做到的?难怪PMPO功率被发烧友戏称为"JS功率"。
按照一般的实践,PMPO功率与RMS功率之间的比值一般为5-8:1,也就是说,标称自己300W的音箱,其实不过是个输出功率为30W左右的普通音箱而已!真正的名牌大厂是不会使用PMPO功率的,如果产品真的出色,何必要用这种遮人耳目的方法?所以说,看到PMPO的标识,至少表明厂商都对自己的这个产品信心不足。
除了功放部分以外,多媒体音箱中的功率参数还包括扬声器最大承受功率和电源最大输出功率。
这三个参数中最小的一个就是音箱的最大输出功率。
而且这三个参数之间也存在一定的搭配关系,例如RMS功率必须小于扬声器最大承受功率,否则就会烧坏扬声器。
扬声器基础知识简介
内磁结构
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
• 2.外磁式扬声器结构图
垫圈 振膜 防尘盖 锦丝线
音圈
盆架 华司
弹波
端子板
磁铁
T铁
外磁结构
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
序号 1 2 3 4 名称
基架 绝缘片 U铁 端子
材 料
工程塑料 等 MYLAR SPCE PBSR
固有频率:系统振动的频率,决定于系统本身的参数,与初始条件无关。 这一振动频率称为系统的固有频率。 影响F0的主要因素 由公式下面的公式,可以看出,扬声器的F0主要由C,M决定. • • •
Cm:振动系统的顺性. 对于扬声器振动系统,其顺性由振膜的悬边,弹波决定. • Mm:振动系统的质量.
三、扬声器性能参数
• 4,阻抗曲线
•
• •
阻抗曲线是扬指扬声器的阻抗模值随频率变化的曲线。
额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻的阻值,在确定信号源的有效电功率 时,用它来代替扬声器。(GB/T9396-1996) 额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。在额定频度 范围内,阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%,假如在额定频率范围 以外的任何频率(包括直流)的阻抗小于此值时,则应在说明书中加以说明。 (GB/T9396-1996)
• 2,长期最大功率:与长期最大电压相对应的电功率,其定义为U2/R ,U是 长期最大输入电压,R是阻抗。长期最大电压指扬声器以承受持续时间为 1min,间隔时间为2min,重复10次的模拟节目信号,而不产生永久损坏的 最大信号电压。意味着扬声器长时间承受的功率上限。 3,短期最大输入电压,R是阻抗。碱期最大电压指扬声器以承受持续时间 为1s,间隔时间为60s,重复60次的模拟节目信号,而不产生永久损坏的最 大信号电压。意味着扬声器短时间承受的功率上限。 •
扬声器常用参数的物理意义
扬声器常用参数的物理意义揚聲器的參數是指採用專用的揚聲器測試系統所測試出來的揚聲器具體的各種性能參數值.其常用的參數主要包括:Z,Fo,η0,SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分別是這幾種參數其物理意義.1.1 Z:是指揚聲器的電阻值,包括有:額定阻抗和直流阻抗.(單位:歐姆/ohm),通常指額定阻抗.揚聲器的額定阻抗Z:即爲阻抗曲線第一個極大值後面的最小阻抗模值,即圖1中點B所對應的阻抗值.它是計算揚聲器電功率的基準.直流阻抗DCR:是指在音圈線圈靜止的情況下,通以直流信號,而測試出的阻抗值. 我們通常所說的4歐或者8歐是指額定阻抗.1.2 Fo(最低共振頻率)是指揚聲器阻抗曲線第一個極大值對應的頻率.單位:赫茲(Hz).揚聲器的阻抗曲線圖是揚聲器在正常工作條件下,用恒流法或恒壓法測得的揚聲器阻抗模值隨頻率變化的曲線.1.3 η0(揚聲器的效率):是指揚聲器輸出聲功率與輸入電功率的比率.1.4 SPL(聲壓級):是指喇叭在通以額定阻抗1W的電功率的電壓時,在參考軸上與喇叭相距1m的點上産生的聲壓.單位:分貝(dB).1.5 Qts :揚聲器的總品質因數值.1.6 Qms:揚聲器的機械品質因數值.1.7 Qes:揚聲器的電品質因數值.1.8 Vas(喇叭的有效容積):是指密閉在剛性容器中空氣的聲順與揚聲器單元的聲順相等時的容積.單位:升(L).1.9 Mms(振動質量):是指揚聲器在運動過程中參與振動各部件的質量總和,包括鼓紙部分,音圈,彈波以及參與振動的空氣質量等.單位:克(gram).1.10 Cms(力順):是指揚聲器振動系統的支撐部件的柔順度.其值越大,揚聲器的整個振動系統越軟.單位:毫米/牛頓(mm/N).1.11 Sd(振動面積):是指在揚聲器的振動過程中,鼓紙/振膜的有效振動面積.單位:平方米(m2).1.12 BL(磁力):間隙磁感應強度與有效音圈線長的乘積.單位:(T*M).1.13 Xmax:音圈在振動過程中運動的線性行程.單位:毫米(mm).1.14 Gap Gauss:間隙磁感應強度值.單位:特斯拉(Tesla).。
喇叭参数 解读
喇叭参数解读喇叭是一种将电能转化为声能的电声设备,广泛应用于汽车、舞台演出、家庭音响、通讯设备等领域。
喇叭的参数是指描述其声音性能和特性的一系列指标,包括阻抗、频率响应、灵敏度、音圈直径等。
这些参数对于选择和控制喇叭的使用具有重要意义。
在本文中,我们将逐个解读喇叭参数及其影响因素。
首先是喇叭的阻抗。
阻抗是指喇叭对电能的阻碍程度,常用单位为欧姆(Ω)。
喇叭的阻抗会影响到与之连接的功放电路的设计和匹配。
一般来说,低阻抗的喇叭可以获取较大的功率输出,但若与功放电路不匹配,则可能导致功放器过热或损坏。
因此,在选择喇叭时需要考虑与功放器的匹配性,以及使用时的安全性。
其次是喇叭的频率响应。
频率响应描述了喇叭在不同频率下的声音表现,通常使用频率响应曲线图来表示。
频率响应对喇叭的音质表现有重要影响,能够判断其是否具备高保真音质。
一般来说,频率响应应尽量平坦,即在整个频率范围内都有相同的响应能力。
然而,由于喇叭的结构和尺寸限制,通常难以实现完全平坦的频率响应。
因此,选择喇叭时应根据实际需求权衡频率响应的表现。
第三是喇叭的灵敏度。
灵敏度是指喇叭在接收到一定电压信号时所能产生的声音强度。
灵敏度通常用分贝(dB)表示,是喇叭性能的重要指标之一。
较高的灵敏度意味着喇叭能够以较小的输入功率产生较大的声音输出,对于功放器的要求相对较低。
相比之下,灵敏度较低的喇叭需要更大的输入功率才能产生相同的声音效果。
因此,在选择喇叭时需要根据实际使用环境和功放器的输出能力来确定适当的灵敏度。
喇叭的音圈直径也是一个重要参数。
音圈是喇叭中与电磁系统相连的驱动部件,负责在电磁力的作用下带动喇叭振动并产生声音。
音圈直径通常以英寸(inch)或毫米(mm)表示,较大的音圈直径意味着喇叭能够较好地驱动振动系统,产生更强的声音。
但较大的音圈直径也会提高喇叭的质量和成本,以及增加喇叭的尺寸和重量。
因此,在选择喇叭时需要根据预期的声音输出和实际需求权衡音圈直径的影响。
扬声器参数的意义
通常,专业扬声器具有很多参数,但是每一个参数具体代表了什么?有哪些实际的意义,那些参数是最重要的,对于一些非专业人员来说,比较考验其心力,现在我们以一个具体的设备为例解释:如下图为EAW KF系列扬声器,具体参数可参考:之所以选择EAW主要因为该扬声器在专业扬声器中属于佼佼者,并且国外扬声器参数可信度比较高,而国内很多扬声器为了项目需求,其参数往往虚高。
首先需要提到扬声器材质,该扬声器箱体采用波罗的海桦木胶合板,因为该地方所处纬度较高,气候偏寒,因此树木生长较慢,这也导致此地树木质地密实优良,因为低频信号波长长,其相应饶射能力强,能量也高,为了防止出现“声短路”,扬声器箱体越结实越好,这也导致曾经有人利用瓷器,石头等一些硬度很高的材料制作扬声器箱体,当然,这样的扬声器低频参数表现提高了,可是由于材料的问题,其音色表现并不良好,其次,采用胶合板的方式,在一定程度上再一次均匀了箱体整体的材料均匀性。
接下来,看看其具体的参数,其中子系统项主要描述了扬声器单元的数量和大小,这里不得不说一个分频的概念,因为每一个扬声器纸盆大小不一致,而纸盆大小直观表现就是频率响应的范围,按照纯理论的计算,把纸盆当作一个质点,根据简谐运动的周期计算公式:假设两个扬声器纸盆材质相同,半径相差1倍,其面积则相差4倍,密度相同时,其质量相差4倍,因此简谐运动周期则增大2倍,对应频率则降低1倍,就像12英寸纸盆比6英寸纸盆低频下限降低1倍,但是如果只是依靠这一种手段,就显得太单一,因此,出现一些多单元的设备,例如双12英寸,双18英寸等等,这些就是利用耦合的原理,进一步降低该扬声器的低频下限,最显著的就是音柱类扬声器,如下图:可以看出,该扬声器由一堆小单元组成,按照前面所说,每一个单元的低频下限其实很高,可是该扬声器低频下限却是120Hz,而它所实现的原理就是耦合,这些对于现在比较流行的数字可导向线阵列扬声器也是适用的。
前面扯得有些多且杂,其主要想说,扬声器参数中关于单元一项参数,很多时候就是专业工程师也不会过多注意,因为只要该扬声器出场参数未作假,我们只需要关注“频率响应范围”一项就可以了,但是如果你明白原理,可以看看其单元大小,一则工程设计中扬声器大小也是一个很重要的点,它涉及到安装的位置问题,是否能隐藏等,二则国产一些扬声器虚标参数之后,如果有经验,也可以看出来,例如假设国产一个4寸吸顶扬声器,其频响范围下限标为50Hz时,能做到心中有数。
专业音响 - C-MARK 扬声器参数说明意义
(在谐振动电路中Q值等于储存能量与每周消耗能量比值的2π位,所以Q越大越好说明消耗能量少,但这只是在自由运动中。在电声元器件,基本上是受迫振动望Q值小一些,这样自由振动衰减快,利于稳态响应。)
1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).
专业音响 - C-MARK 扬声器参数说明意义.txt你站在那不要动!等我飞奔过去! 雨停了 天晴了 女人你慢慢扫屋 我为你去扫天下了 你是我的听说现在结婚很便宜,民政局9块钱搞定,我请你吧你个笨蛋啊遇到这种事要站在我后面! 跟我走总有一天你的名字会出现在我家的户口本上。 扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的
参数主要包括:Z,Fo,η0,
Байду номын сангаас
SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.
1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.
单位:赫兹(Hz).
扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率
变化的曲线.
1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.
1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).
1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).
1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位:(T*M).
扬声器常用参数的物理意义
扬声器常用参数的物理意义扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,一、SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.1、Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,即图1中点B所对应的阻抗值.它是计算扬声器电功率的基准.直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值.我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.2、Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.单位:赫兹(Hz).扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.3、η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.4、SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).5、Qts :扬声器的总品质因数值.6、Qms:扬声器的机械品质因数值.7 、Qes:扬声器的电品质因数值.8、Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).9、Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).10、Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).11、Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).12、BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位T*M).13、Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).14、Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).二、扬声器的非线性失真扬声器在重放音时会出现许多附加信号成分,从而形成非线性失真。
喇叭参数 解读
喇叭参数解读喇叭是汽车中非常重要的部件之一,它负责将音频信号转换为声音,并将声音传播到汽车乘客的耳朵中。
当我们购买喇叭时,经常会看到一些参数和规格,比如功率、阻抗、灵敏度等,但很多人并不清楚这些参数都代表什么意思。
接下来我将解读喇叭的一些常见参数,帮助大家更好地了解喇叭的性能和选择合适的喇叭产品。
1. 阻抗阻抗是指喇叭对电流的阻碍程度,它的单位是欧姆(Ω)。
一般情况下,汽车喇叭的阻抗为4Ω或者8Ω,而某些高端车型的喇叭阻抗可能会更低,比如2Ω。
阻抗越小,喇叭对功率的要求就越高,所以在选择喇叭时应该注意匹配汽车音响设备的功率输出,以免出现不匹配的情况。
2. 功率喇叭的功率通常有两种参数,分别是额定功率和峰值功率。
额定功率是指喇叭在长时间内能够稳定工作的功率,而峰值功率是指喇叭短时间内能够承受的最大功率。
一般来说,喇叭的额定功率应该与汽车音响设备的输出功率相匹配,以获得最佳的声音效果。
3. 灵敏度灵敏度是指喇叭单位瓦特的输入能够产生的声音量,它的单位是分贝(dB)。
灵敏度越高,表示喇叭对输入功率的利用效率越高,可以产生更大的声音。
当选择喇叭时,应该尽量选择灵敏度较高的产品,以获得更好的声音效果。
4. 频率响应范围喇叭的频率响应范围是指它能够产生的声音频率范围,一般以赫兹(Hz)为单位。
人类听觉范围大约在20Hz到20kHz之间,因此喇叭应当能够覆盖这个范围,并且在整个频率范围内都能够产生清晰的声音。
较广的频率响应范围通常会带来更好的听觉感受。
5. 材质和结构喇叭的材质和结构也是影响其性能的重要因素。
一般情况下,喇叭的振膜材质、磁路结构、线圈材料等都会影响声音的质量和功率的转换效率。
在选择喇叭时,应该注意产品的材质和结构,以确保其具有良好的声音表现。
喇叭的参数解读对于选择合适的喇叭产品非常重要。
不同的参数代表着喇叭的不同性能特点,只有充分了解这些参数,才能够选择到适合自己的喇叭产品,为汽车音响系统带来更好的声音效果。
扬声器参数讲解范文
扬声器参数讲解范文扬声器是电子设备中不可或缺的一部分,它主要用于将电子信号转化为声音信号。
扬声器参数是评估其性能和适用性的重要指标。
下面将对扬声器的一些常见参数进行详细讲解。
1. 频率响应(Frequency Response):指扬声器能放出的频率范围。
常见的频率范围为20Hz到20kHz,这是人类听觉范围内的声音频率。
频率响应越宽,扬声器的音质表现越好。
2. 灵敏度(Sensitivity):用来表示扬声器将单位电功率转化为声音输出的效率。
通常以分贝(dB)为单位表达。
高灵敏度意味着扬声器能在相同的功率输入下提供更大的声音输出。
3. 阻抗(Impedance):扬声器的电阻特性,用欧姆(Ω)为单位。
阻抗直接影响到扬声器的声音输出和系统的功率传输。
通常,低阻抗的扬声器可以提供更高的功率输出。
4. 功率处理(Power Handling):指扬声器能够持续承受的功率大小。
功率处理通常由两个值表示,一个是连续功率(RMS),用于长时间使用;另一个是峰值功率(Peak),用于短时间的音乐爆发。
选择适合的功率处理能够避免扬声器过载和损坏。
5. 直径(Diameter):指扬声器驱动单元的直径,通常以英寸为单位。
较大的直径可以提供更好的低频响应,但会增加成本和尺寸。
6. 磁路(Magnet Structure):磁路是扬声器中的一个关键组成部分,负责产生一个强大的磁场,以使扬声器驱动单元振动。
较大的磁路可以提供更高的声音输出和更好的音质。
7. 物理尺寸(Physical Dimensions):扬声器的物理尺寸对于安装和使用非常重要。
尺寸包括直径、深度、重量等。
合适的尺寸能够更好地适应设备和空间的需求。
8. 防护等级(Ingress Protection):指扬声器对于外界物质(如水、尘等)侵入的防护能力。
防护等级通常使用IP加数字表示。
例如,IP65表示扬声器具有完全防护尘埃的能力和防水能力,适用于户外使用。
扬声器常用参数的物理意义
扬声器常用参数的物理意义扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,一、SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.1、"Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,即图1中点B所对应的阻抗值.它是计算扬声器电功率的基准.直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值.我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.2、Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.10、"Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/xx(mm/N).11、"Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).12、"BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位T*M).13、"Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).14、"Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).二、扬声器的非线性失真扬声器在重放音时会出现许多附加信号成分,从而形成非线性失真。
其主要有以下几种。
1、谐波失真磁隙中磁场不均匀、振动系统边缘折环和定心支片顺性在大振幅情况下会引起谐波失真。
这种失真总是出现在低频段,频率越低,纸盆振幅越大,谐波失真越明显。
2、调制失真扬声器音圈同时输入低频和高频信号,例如低频100~200HZ,高频6~7KHZ,纸盆则同时振动,并出现高频声振动调制低频的现象,这样必然会产生调制失真,使音色变坏,发硬。
3、瞬态失真扬声器音圈通以电流,带动锥盆等产生振动而发音,这时必然会产生一定的惯性作用。
扬声器参数讲解
扬声器参数讲解1.RMSE-free:此为所测得的参数值反推阻抗曲线,并以此估之阻抗曲线和原测得之阻抗曲线作一误差平方和的计算,故此值愈大,表示所测得的参数愈不可靠,须重新检测测试程序及接法.2.Fs:即Fo,最低共振频率,这个参数决定了扬声器声音重现的低频界限,它决定于扬声器振动系统的等效质量和等效力顺,即Fs=(1/2)(MmsCms)-1/22.1增加边的硬度可提高Fs,增加弹波的硬度可提高Fs。
2.2增加等效振动质量,即增加边,胴体,音圈,弹波,中心胶,防尘盖和加大口径(即空气负载)的重量,均可降低Fs。
3.Re:线圈的直流阻抗,Re=*L/S:音圈导线的电阻率,L:音圈导线的长度,S:音圈导线的横截在积。
Zmax:扬声器阻抗曲线上的峰值阻抗Ro=Zmax/Re 4.Res:电气系统的等值电阻值。
Res=Zmax-Re=(Bl)2/Rms Rms:支撑系统的等效力阻。
4.1改变振动系统的力阻,如在管材,鼓纸和T铁上打孔或将弹波的材质改稀,或将含浸浓度降低,或增加鼓纸的刚性(将鼓纸纤维打短打细以压得更紧),或改软振动系统,盆架的窗口改大,可提高Res。
4.2增加BL值可提高Res(对Res影响最大)Rms为振动系统的力阻。
4.3随喇叭口径的增加而降低(增加了sd值),Rmr为幅射力阻,面积越大其值越大。
5.Qms:机械系统的阻尼系数。
Qms=o*Mms/Rms,Rms=(Bl)2/Res.5.1改变振动系统的力阻,如在管材,鼓纸和T铁上打孔或将弹波的材质改稀,或将含浸浓度降低,或增加的鼓纸的刚性(将鼓纸纤维打短打细以压得更紧),或改软振系统,盆架的窗口改大,可提高Qms。
5.2增加等效振动质量,即增加边,胴体,音圈,弹波,中心胶,防尘盖和加大口径(即空气负载)的重量,均可提高Qms.5.3改变音圈管材材质(Kapton比aluminum高,til比kapton高)5.4增加喇叭的Fs值可提高Qms。
广播系统设计要点及扬声器常用参数
公共广播系统设计窍门:(1)传输方式:系统的输出功率馈送方式采用有线广播传送方式。
(2)对线路衰耗要求:在公共广播系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰耗应符合以下要求:·业务广播不应大于2分贝(1kHz时)·服务性广播不应大于1分贝(1kHz时)(3)采用定压输出的馈电线路,输出电压采用70V或100V。
(4)功率放大器的容量计算方法:业务性广播系统和业务性广播系统的计算方法:P=K1×K2×ΣPo式中:P--功率放大器输出总电功率(W);Po--Ki×Pi,每分路同时广播时最大电功率(W);Pi--第i分路的用户设备额定容量;Ki--第i分路的同时需要系数;服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2-0.4;背景音乐节目Ki取0.7-0.8K1--线路衰耗补偿系数:线路衰耗1dB时取1.26;线路衰耗2dB时取1.58;K2--老化系数,一般取1.2-1.4;·火灾事故广播系统的计算方法:该系统计算方法有以下两种方式:a.功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.3倍确定。
b.功率放大器容量按该系统中最大3层扬声器总数的1.5倍确定。
(5)功率放大器的备用公共广播系统的功率放大器应设置备份功率放大器,功率放大器在工作功率放大器发生故障时能自动或手动投入使用。
用于重要广播的功率放大器(如火灾事故广播的功率放大器)其备用功率放大器,应能在工作放大器发生故障时立即自动投入使用。
备用功率放大器的数量应根据重要广播负载的容量确定。
(6)扬声器的设置·在办公室、生活间、更衣室等处设置3W扬声器箱。
·楼层走廊一般采用吸顶式扬声器,扬声器的间距按层高(吊顶高度)的2.5倍左右考虑。
选用3-5W吸顶扬声器。
·门厅、一般会议室、餐厅、商场、娱乐场所等处宜装3-6W的扬声器箱。
·客房床头控制柜选用1W-2W扬声器。
扬声器的的主要参数
扬声器的的主要参数字体: 小中大| 打印发布: 2010-9-26 01:19 作者: 网络来源: 互联网查看:735次1.扬声器主要参数综合设计和分析扬声器性能是电学、力学、声学、磁学等物理参数共同作用的结果,由鼓纸、弹波、音圈、磁路等关键零部件的性能共同确定,其中一些参数相互制约相互影响,因而必须综合考虑和设计。
扬声器常用机电参数以及计算公式、测量方法简述如下:1.1直流电阻Re由音圈决定,可直接用直流电桥测量。
1.2共振频率Fo由扬声器的等效振动质量Mms和等效顺性Cms决定,见公式(5),Fo可直接用Fo测试仪测量或通过测量阻抗曲线获得。
1.3共振频率处的最大阻抗Zo由音圈、磁路、振动系统(鼓纸、弹波)共同决定,可用替代法测量或通过测量阻抗曲线获得。
Zo = Re+[(BL)2/(Rms+Rmr)] (10)1.4 机械力阻Rms由鼓纸、弹波的部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通过下列公式计算:Rms =(1/Qms)*SQR(Mms/Cms) (11)这里SQR( )表示对括号( )中的数值开平方根,下同。
1.5 辐射力阻Rmr由口径、频率决定,低频时可忽略。
Rmr = 0.022*(f/Sd)2 (12)1.6 等效辐射面积Sd只与口径(等效半径a)有关。
Sd =π* a2 (13)1.7 机电耦合因子BL由磁路Bg值和音圈线有效长度L决定,也可通过测量电气品质因数Qes后用下列公式计算:(BL)2 =(Re/Qes)*SQR(Mms/Cms) (14)1.8 等效振动质量Mms由音圈质量Mm1、鼓纸等效质量Mm2、辐射质量Mmr共同决定,Mms可由附加质量法测量获得。
Mms=Mm1+Mm2+2Mmr1.9 辐射质量Mmr只与口径(等效半径a)有关。
Mmr =2.67*ρo* a3 (16)其中ρo=1.21kg/m3为空气密度,a为扬声器等效半径。
1.10 等效顺性Cms是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).由鼓纸顺性Cm1、弹波顺性Cm2共同决定,此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,而变位可以用变位仪直接测量。
喇叭参数 解读
喇叭参数解读喇叭是音响系统中的核心组件之一,其性能参数直接影响音响的声音质量。
为了更好地理解和选购喇叭,需要对其关键参数有深入的了解。
本文将围绕喇叭的重要参数展开解读,帮助读者更好地理解喇叭的性能特点。
一、频率响应频率响应是衡量喇叭对各个音频频率的响应程度。
通常以赫兹(Hz)为单位,表示喇叭对不同频率的声音的反应。
喇叭的频率响应应该是平坦的,即在整个频率范围内都能够保持相对均衡的响应,以确保音质的自然和准确。
二、灵敏度喇叭的灵敏度是指在特定输入功率下,喇叭产生的声音强度。
一般以分贝(dB)表示,数值越高表示喇叭对同样的输入功率响应更强,输出更大的声音。
灵敏度高的喇叭通常在相对较低的功率下就能产生清晰的声音,适合搭配低功率放大器。
三、阻抗喇叭的阻抗是指其电阻性质,通常以欧姆(Ω)为单位表示。
喇叭的阻抗影响了与放大器的匹配,选择合适阻抗的喇叭可以提高音响系统的效能。
常见的阻抗有4Ω、8Ω等,根据放大器的输出特性进行选择。
四、谐振频率谐振频率是指喇叭在无输入信号时自然振动的频率。
它对于确定喇叭的低频响应非常重要。
谐振频率越低,喇叭在低频段的表现越好,但也需要相应的体积和驱动单元。
五、声音指向性声音指向性描述了喇叭在水平和垂直方向上的声音传播情况。
不同类型的喇叭有不同的声音指向性,选择适合的声音指向性有助于优化音场效果,确保各个听众位置都能获得清晰的声音。
六、谐振系统谐振系统是指喇叭系统中的振动系统,包括振膜、悬挂系统和磁场等。
谐振系统的设计直接影响喇叭的音质和动态响应,不同的设计可以带来不同的音色和音场效果。
七、最大功率处理最大功率处理是指喇叭能够承受的最大输入功率。
选择适当的最大功率处理值有助于防止因功率过大而损坏喇叭,同时确保音响系统有足够的储备功率来处理动态音频。
结语深入了解喇叭的关键参数,对于搭建高性能音响系统和满足特定需求至关重要。
通过理解这些参数,消费者能够更有针对性地选择适合自己需求的喇叭,提升音响系统的整体表现。
扬声器(喇叭)常用参数的物理意义
扬声器(喇叭)常用参数的物理意义喇叭的阻抗代表什么?阻抗是指车载扬声器(喇叭)输入信号的电压与电流的比值,其单位为欧姆(Ω)。
通俗的说阻抗也就是车载扬声器(喇叭)对电流所呈现出的阻力,阻抗并不等于就是电阻,而是包括电阻和电抗,即包括电阻和电感、电容产生的感抗和容抗三个部分,是这三者在向量上的总和。
在相同电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的车载扬声器(喇叭)可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
通常,车载扬声器(喇叭)的阻抗越低,便越难于推动。
阻抗并不是一个常数值,而是随着播放的音乐的频率而不断变化起伏,可能在某频率高到十几欧姆或二十几欧姆,也可能在某频率低到一欧姆或以下,一般以其谐振频率下共振峰之间所呈现的最低阻抗值来作为其标称值。
目前,大部分车载扬声器(喇叭)的阻抗是在2-8欧姆。
我国国家标准规定的音箱阻抗优选值有4Ω、8Ω、16Ω(国际标准推荐值为8Ω)。
在选购车载扬声器(喇叭)时,也一定要注意与车载功放的阻抗匹配问题,也就是其阻抗要在车载功放的负载阻抗范围之内,只有这样车载功放才能安全工作并提供最理想的功率输出。
喇叭的频响代表什么?频率响应简称频响,是指车载扬声器(喇叭)所能重放的音频信号的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围(单位为Hz)以及频率范围内的不均匀度(单位为dB)。
这里的不均匀度是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,车载扬声器(喇叭)产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。
频率响应能衡量车载扬声器(喇叭)对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。
对车载扬声器(喇叭)频率响应的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够播放的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。
喇叭的灵敏度代表什么?灵敏度又称声压级,是衡量车载扬声器(喇叭)是否容易推动时相当重要的指标,是指给车载扬声器施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。
扬声器参数
5、扬声器参数(喇叭的参数)_灵敏度(dB/W)
扬声器的灵敏度通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2、扬声器参数(喇叭的参数)_频率特性(Hz)
频率特性是衡量扬声器放音频带宽度的指标。高保真放音系统要求扬声器系统应能重放20Hz-2000Hz的人耳可听音域。由于用单只扬声器不易实现该音域,故目前高保真音箱系统采用高、中、低三种扬声器来实现全频带重放覆盖。此外,高保真扬声器的频率特性应尽量趋于平坦,否则会引入重放的频率失真。高保真放音系统要求扬声器在放音频率范围内频率特性不平坦度小于10dB。
6、扬声器参数(喇叭的参数)_指向性
扬声器对不同方向上的辐射,其声压频率特性是不同的,这种特性称为扬声器的指向性。它与扬声器的口径有关,口径大时指向性尖,口径小时指向性宽。指向性还与频率有关,一般而言,对250Hz以下的低频信号,没有明显的指向性。对1.5kHz以下的高频信号则有明显的指向性。
4、扬声器参数(喇叭的参数)_谐波失真(TMD%)
扬声器的失真有很多种,常见的有谐波失真(多由扬声器磁场不均匀以及振动系统的畸变而引起,常在低频时产生)、互调失真(因两种不同频率的信号同时加入扬声器,互相调制引起的音质劣化)和瞬态失真(因振动系统的惯性不能紧跟信号的变化而变化,从而引起信号失真)等。谐波失真是指重放时,增加了原信号中没有的谐波成份。扬声器的谐波失真来源于磁体磁场不均匀、振动膜的特性、音圈位移等非线性失真。目前,较好的扬声器的谐波失真指标不大于5%。
3、扬声器参数(喇叭的参数)_额定阻抗(W)
扬声器参数指标
扬声器参数指标原创文章:"/public/art/artinfo/id/80010089"【请保留版权,谢谢!】文章出自电子元件技术网。
中心议题:解释扬声器3dB和-6dB指标的意义3dB和-6dB这两个术语被经常用于描述扬声器系统的频率响应。
使用者面对这两个参数出现混淆并错误的认为-6dB比+/-3dB的指标更加严格。
本文将解释两个指标的意义,因为它们都是现今在专业音频行业内被经常使用(或误用),作为扬声器间参数对比的重要依据。
“+/-3dB”指标主要是来描述系统的平坦度-不是用来形容音箱在高音或低音区域有多强的频率扩展能力。
如果某人这样说道:“我的扬声器以+/-3dB指标来衡量,可以在110Hz到18KHz之间非常平坦。
”这意味着在两个频率间,参考扬声器的频响中心点上下两端幅度都不会超过3dB。
”(图1)显示了迭加在小型音箱频响曲线上的深色窗口区域的范围。
在这里110Hz-18KHz的频响被准确控制在深色的窗口区域里。
图1如果不去对照,“-6dB”这个参数则毫无意义。
“xxdBSPL,1Watt@1米”是各类扬声器灵敏度的普遍参考值。
(图2)所示的扬声器的频响曲线与(图1)相同。
扬声器的灵敏度为85dBSPL1W@1米,用-6dB表示的频响范围曲线是高于79dB两个点之间的区域,既73Hz-20KHz。
图2如果说+/-3dB所表示的是平坦特性,而不是频率响应范围,那么这个参数对频率特性而言还有什么意义?回答这个问题前我们可以看一下制造商在典型扬声器说明书上所标注的“+/-3dB频响。
”扬声器书面参数为:灵敏度(1瓦@1米)99dBSPL频率响应(+/-3dB)50Hz-20KHz制造商是想表达频响的平坦性吗?(图3)显示了在频响曲线上的一个深色的+/-3dB“平坦”区域,尽管这个窗口区域想涵盖所有的频响范围,不过最终由于59Hz和2.8KHz超出了-3dB 的范围,毫无疑问,该扬声器在+/-3dB参考标准下不能满足50Hz-20KHz频响要求。
扬声器主要参数之间的关系
扬声器主要参数之间的关系扬声器性能是电学、力学、声学、磁学等物理参数共同作用的结果,由鼓纸、弹波、音圈、磁路等关键零部件的性能共同确定,其中一些参数相互制约相互影响,因而必须综合考虑和设计。
1、主要参数综合设计和分析扬声器常用机电参数以及计算公式、测量方法简述如下:直流电阻Re由音圈决定,可直接用直流电桥测量。
共振频率Fo由扬声器的等效振动质量Mms和等效顺性Cms决定,见公式⑸,Fo可直接用Fo测试仪测量或通过测量阻抗曲线获得。
共振频率处的最大阻抗Zo由音圈、磁路、振动系统(鼓纸、弹波)共同决定,可用替代法测量或通过测量阻抗曲线获得。
Zo = Re+[(BL)2/(Rms+Rmr)] (10)机械力阻Rms由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通过下列公式计算:Rms=(1/Qms)*SQR(Mms/Cms) (11)这里SQR()表示对括号()中的数值开平方根,下同。
辐射力阻Rmr由口径、频率决定,低频时可忽略。
Rmr = 0.022*(f/Sd)2 (12)等效辐射面积Sd只与口径(等效半径a)有关。
Sd = n*a2(13)机电耦合因子BL由磁路Bg值和音圈线有效长度L决定,也可通过测量电气品质因数Qes后用下列公式计算:(BL)2 =(Re/Qes)*SQR(Mms/Cms) (14)等效振动质量Mms由音圈质量Mm1鼓纸等效质量Mm2辐射质量Mmr共同决定,Mms可由附加质量法测量获得。
Mms=Mm1 +Mm2+2Mmr辐射质量Mmr只与口径(等效半径a)有关。
Mmr =2.67* p o* a3 (16)其中po=1.21kg/m3为空气密度,a为扬声器等效半径。
等效顺性Cms是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度•其值越大,扬声器的整个振动系统越软•单位:毫米/ 牛顿(mm/N).由鼓纸顺性Cm1弹波顺性Cm2共同决定,此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,而变位可以用变位仪直接测量。
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扬声器常用参数的物理意义扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,它是计算扬声器电功率的基准.直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值. 我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.1.2 Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.单位:赫兹(Hz).扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).1.5 Qts :扬声器的总品质因数值.1.6 Qms:扬声器的机械品质因数值.1.7 Qes:扬声器的电品质因数值.1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).1.9 Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).1.10 Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位:(T*M).1.13 Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).1.14 Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).请问1.2所述的Fo的物理意义和实际意义是什么?谢谢。
扬声器的频响曲线接触过扬声器的人大多看到过扬声器的频响曲线,它是一条记录在宽度为5cm或lOcm记录纸上的连续不规则曲线。
记录纸上的X轴表示输入扬声器单元的电信号频率;Y轴表示被测扬声器单元在不同频率的电信号时所产生的声压级。
我们人耳可以听到的声压范围相当大,从耳朵刚能听到的声压到耳朵感到疼痛时的声压上下相差近一百万倍,如此宽大的声压变化范围直接用声压进行测量和比较会显得十分不便。
人们在实验中发现L入耳的听觉特性具有指数特性,用指数形式来表示声压级大小从客观上也能符合人的听觉分辨能力。
声压级的单位是分贝(dB),它在音响技术中是一个相当有用的度量单位。
某一发声体的声压级可以用该发声体所产生的有效声压P与基准声压Pr比值的常用对数乘以20来表示。
这里的基准声压Pr是指大多数听力正常的人刚能听到频率为1000Hz的声音时该声音的声压。
我们通常将耳朵刚能听到的声压级为OdB,那么我们感觉震耳欲聋时的声压级只有140dB,由此可见用对数形式表示声压级的大小可以使声压级的测量和比较变得十分简单。
扬声器的频响曲线目前大多在消声室中测得。
被测扬声器单元通常固定在消声室内的标准障板上,测量话筒放置在被测扬声器单元的参考轴上。
目前大多数扬声器的频响曲线在1m·1W的条件下测得,即输入被测扬声器单元的信号功率为lW,测量话筒沿被测扬声器单元的参考轴距离扬声器的发声面lm。
信号发生器的输出信号经功率放大器放大后馈送到被测扬声器,被测扬声器辐射出的声信号被测量话筒接收后转变为电信号,经测量放大器处理后送至电平记录仪。
当信号发生器的输出信号频率发生变化时,扬声器输出声压发生的相应变化便同步地被电平记录仪记录下来,这就是被测扬声器单元的频响曲线。
扬声器的阻抗扬声器音圈是一个用漆包线在圆筒状骨架上绕制而成的线圈,它除了具有一定的直流电阻以外还具有一定的电感。
当音频信号输入扬声器时扬声器的音圈即在磁气隙中上下振动,由于音圈电感的作用,这时在音圈中会感应出一个与音频输人信号反向的感应电压,这个与音频输人信号反向的感应电压会削弱音圈中的电流,从而使音圈的阻抗增大,随着音频信号频率的上升这种效应会越来越大,这就使扬声器音圈的阻抗随音频信号频率的上升而增大。
扬声器单元的阻抗随信号频率而变化的规律称为扬声器单元的阻抗特性。
一条完整的扬声器单元的阻抗特性由音圈的直流电阻、音圈的感抗以及音圈在磁气隙间上下运动时所产生的感应电动势这三部分组成。
音圈的直流电阻通常由音圈漆包线的直径和长度决定,它与频率的变化无关,在阻抗特性曲线上是一条平行于横坐标的直线;音圈的感抗与音圈的形状、直径和匝数等有关,音圈的感抗还与频率有关,频率越高,感抗越大,音圈的感抗反映在阻抗特性曲线上是一条随频率而上升的曲线;音圈的感应电动势则由扬声器单元磁气隙中的磁感应密度和音圈切割磁力线的多少等因素决定。
因此,由上述三部分综合而成的扬声器阻抗特性是一条反映扬产器的等效输入阻抗随频率而变化的曲线。
扬声器单元的额定阻抗是一个纯电阻的阻值,它是被测扬声器单元在谐振频率后第二个阻抗最小值,它反映在上述扬声器阻抗曲线上是谐振峰后曲线平坦部分的最小阻值。
这时音圈自感所产生的反电动势和音圈振动所产生的反电动势因大小相等方向相反而相互抵消,使扬声器的阻抗值近似等于音圈的直流电阻。
扬声器功率扬声器单元的功率扬声器的功率是指菜些特定的技术条件下扬声器单元从功率放大器所获得的电功率引即扬声器单元所消耗的电功率,而不是指扬声器单元所产生的声功率。
扬声器从功率放大器中所获得的大部分能量都转换成为热能,只有其中很小一部分被转换成声。
扬声器单元输出的声功率与它输出这些声功率所消耗的电功率之比称为扬声器的效率。
扬声器所能承受的功率大小是扬声器单元的一个重要指标,它的单位是W。
<br>我们平时所听到的各种语言和音乐节目信号是一个由多种频率复合而成的瞬态信号。
根据频谱分析,噪声信号是一个连续的、无规则的信号,它与我们的语言和音乐节自信号十分相似,用噪声信号模拟现实生活中的语言和音乐节目信号,对扬声器单元进行电声性能测试,常常可以获得比用纯音信号更符合实际使用情况的测试结果。
目前测试扬声器承受功率时大多使用噪声信号发生器。
噪声是一种不规则、间歇的信号,一般测试用的噪声信号有白噪声和粉红噪声两种,“白”和“粉红”这两个词是由这两种噪声的频谱决定的。
白噪声是一种随机噪声,这种噪声信号中包含从20Hz~20kHz的各种频率,且这些噪声信号的能量呈均匀分布;粉红噪声也是一种随机噪声,但它的能量分布与频率成反比,因此,粉红噪声中的低频成分较多。
测量时由功率放大器馈送给被测扬声器一定的信号功率,被测扬声器两端输入噪声电压有效值的平方与被测扬声器阻抗的比值即为该扬声器的承受功率。
根据不同的测试手段,扬声器单元的承受功率大致可分成以下几种:(1)额定最大正弦功率扬声器的额定最大正弦功率是指被测扬声器单元在额定频率范围内输人一定电压值的连续正弦波信号,信号持续一小时扬声器单元不发生热和机械损坏时所承受的连续正弦波有效值功率,一般称为RMS连续功率(即正弦波均方根功率)。
由于正弦波信号无法真实地模拟实际音乐节目中的各种瞬态信号,疏忽了实际音乐节目信号中许多比正弦波有效值高出很多的瞬态峰值信号对扬声器的影响。
因此,这种扬声器承受功率的表示方法已很少采用。
(2)最大噪声功率扬声器的最大噪声功率是指信号发生器将某一额定频率范围内的粉红噪声信号馈给被测扬声器单元,被测扬声器单元在这种功率条件下连续工作100小时后不发生热和机械损伤,这时输入被测扬声器单元的粉红噪声信号电压值的平方与被测扬声器单元阻抗的比值就叫扬声器单元的最大噪声功率。
这意味着被测扬声器单元能在该功率条件下长期可靠地工作。
目前国内和国外的扬声器单元铭牌上标注的大多为这种功率。
(3)长期最大功率扬声器的长期最大功率是指信号发生器将某一额定频率范围内的粉红噪声信号馈给被测扬声器单元,每次信号持续lmin,中间停顿2min,重复10次。
被测扬声器单元在这种功率条件下不发生热和机械损伤,这时输入被测扬声器单元的粉红噪声信号电压值的平方与被测扬声器单元阻抗的比值就叫扬声器单元的长期最大功率。
(4)短期最大功率扬声器的短期最大功率是指信号发生器将某一额定频率范围内的粉红噪声信号馈给被测声器单元,每次信号持续1s,中间停顿60s,重复60次。
被测扬声器单元在这种功率条件下不发生热和机械损伤,这时输入被测扬声器单元的粉红噪声信号电压值的平方与被测扬声器单元阻抗的比值就叫扬声器单元的短期最大功率。
(5)音乐功率扬声器的音乐功率的定义是在短时间内输入被测扬声器单元的功率不会在主观听觉上使人感觉到有明显的失真和永久性的机械损伤。
被测扬声器单元在这种功率条件下测得的功率最大,通常可以达到额定最大噪声功率的4倍。
音乐功率大多用于广告宣传,在实际使用中没有太大的意义。
扬声器谐振频率阻抗曲线上扬声器单元的阻抗值第一次达到最大值时所对应的频率称为该扬声器单元的谐振频率或共振频率,简称fo。
为了便于理解,可以把扬声器的振动系统即锥盆、音圈和防尘罩看成具有一定质量的惯性体,而把扬声器折环和定心支片看成一个弹性体,这时扬声器的整个振动系统就像一个悬挂在弹簧上具有一定质量的重物,从物理学中我们知道,这时它们具有一个固定的谐振点。
扬声器单元在频率处振动系统的振幅达到最大值;扬声器音圈在磁气隙中运动时产生的反向感应电动势也最大。
在fo以下,由于受扬声器振动系统劲度的控制,扬声器的输出声压以每倍频程12dB的速度下降,因此,扬声器单元的谐振频率通常是扬声器的低频重放下限。
它是设计制作音箱的一个重要指标。
扬声器单元的品质因数扬声器单元的品质因数是设计和制作音箱前必须了解的又一个重要参数。
在扬声器单元的阻抗特性曲线上它表示阻抗曲线在谐振频率处阻抗峰的尖锐程度,它在一定程度上反映了扬声器振动系统的阻尼状态,简称Qo值,扬声器单元的品质因数越高,谐振就越不容易控制。
扬声器的低频特性通常由扬声器单元的品质因数Qo值和谐振频率fo决定,其中Qo值的大小与扬声器单元在fo处的输出声压有关。
Qo值过低时扬声器的输出声压在低频段迅速下降,扬声器处于过阻尼状态,造成低频衰减过大;fo值过高时扬声器的输出声压在fo处会出现一个峰,扬声器处于欠阻尼状态,低频得到过分的加强,Qo 值越大,峰值越陡。
因此,我们说扬声器的品质因数Qo既不能过高也不能过低,通常我们取它的临界阻尼值即Q。