扬声器参数讲解

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扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数扬声器是一种将电信号转化为声音的设备,被广泛应用于音频播放、通信、娱乐等领域。

扬声器的主要参数涵盖了声音质量、功率、频率响应、灵敏度、失真等方面。

1.声音质量:声音质量是衡量扬声器性能的重要指标之一、主要包括音色、清晰度、动态范围、时域响应等。

音色指音频信号的频谱特征,例如高音、低音的表现能力。

清晰度指声音的纯净程度,音频信号的细节表现能力。

动态范围指能够表现出的最大和最小音量之间的差异。

时域响应指扬声器对音频信号的快速响应能力。

2.功率:扬声器的功率是指扬声器能够承载的最大电功率。

功率一般分为额定功率和峰值功率。

额定功率指扬声器连续工作时所能承受的功率,峰值功率指扬声器短时间承受的最大功率。

功率的大小直接关系到扬声器的音量和音质。

3.频率响应:频率响应是指扬声器在各个频率上的响应能力。

扬声器应该能够准确地重现音频信号中的不同频率,以达到清晰的声音效果。

频率响应曲线可以描述扬声器在不同频率下的声压级输出。

4.灵敏度:灵敏度是指扬声器在输入相同电信号时产生的声音压力级。

灵敏度越高,扬声器在相同电信号输入下,产生的声音越响亮。

灵敏度可以决定扬声器的音量输出范围。

5.失真:失真是指扬声器在声音再现过程中所引入的任何与源信号不一致的变化。

常见的失真包括谐波失真、非线性失真、相位失真等。

失真会降低声音的质量,因此选择低失真扬声器是非常重要的。

除了以上主要参数外,扬声器还有一些衍生的参数,例如阻抗、声音覆盖角度、尺寸等。

阻抗是指扬声器对电信号的阻力大小,一般以欧姆(Ω)为单位。

声音覆盖角度指扬声器在水平和垂直方向上对声音的覆盖范围。

尺寸是指扬声器的物理外观尺寸,通常以直径和深度表示。

总之,扬声器的主要参数包括声音质量、功率、频率响应、灵敏度和失真等。

这些参数对于扬声器的性能和音质都有着重要的影响,用户在购买和选择扬声器时应综合考虑这些参数来满足自己的需求。

扬声器参数知识

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。

扬声器的性能优劣主要参数

扬声器的性能优劣主要参数

扬声器是扬声器系统(俗称音箱)中的关键部位,扬声器的放声质量主要由扬声器的性能指标决定,进而决定了整套的放音指标。

扬声器的性能指标主要有额定功率,额定阻抗、频率特性、谐波失真、灵敏度、指向性等。

扬声器的性能优劣主要通过下列扬声器参数来衡量:1、扬声器参数(喇叭的参数)_额定功率(W)扬声器的额定功率是指扬声器能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率,它一般都标在扬声器后端的铭牌上。

当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热或机械动过载等现象,发出的声音没有显示失真。

额定功率是一种平均功率,而实际上扬声器工作在变功率状态,它随输入音频信号强弱而变化,在弱音乐及声音信号中,峰值脉冲信号会超过额定功率很多倍,由于持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出现失真。

因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能很好获得的音质,扬声器需留足够的功率余量。

一般扬声器能随的最大功率是额定功率的2-4倍。

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。

3、扬声器参数(喇叭的参数)_额定阻抗(W)扬声器的额定阻抗是指扬声器在额定状态下,施加在扬声器输入端的电压与流过扬声器的电流的比值。

现在,扬声器的额定阻抗一般有2、4、8、16、32欧等几种。

扬声器额定阻抗是在输入400Hz信号电压情况下测得的,而扬声器音圈的直流电阻R直≈0.9R额。

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。

扬声器参数详解

扬声器参数详解

扬声器俗称喇叭,是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。

可以由一个或多个组成音响组。

扬声器在电子元器件中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的器件。

1.扬声器的分类扬声器有多种分类式:按其换能方式可分为电动式、电磁式、压电式、数字式等多种;按振膜结构可分为单纸盆、复合纸盆、复合号筒、同轴等多种;按振膜开头可分为锥盆式、球顶式、平板式、带式等多种;按重放频可分为高频、中频、低频和全频带扬声器;按磁路形式可分为外磁式、内磁式、双磁路式和屏蔽式等多种;按磁路性质可分为铁氧体磁体、钕硼磁体、铝镍钴磁体扬声器;按振膜材料可分纸质和非纸盆扬声器等。

2.箱体箱体用来消除扬声器单元的声短路,抑制其声共振,拓宽其频响范围,减少失真。

音箱的箱体外形结构有书架式和落地式之分,还有立式和卧式之分。

箱体内部结构又有密闭式、倒相式、带通式、空纸盆式、迷宫式、对称驱动式和号筒式等多种形式,使用最多的是密闭式、倒相式和带通式。

落地音箱属大型音箱,箱体高度在750MM以上,书架音箱的箱体高度在750MM以下,450MM~750MM之间的为中型书架音箱,450MM以下的为小型书架音箱。

3.分频器分频器有功率分频和电子分频器之分,主要作用均是频带分割、幅频特性与相频特性校正、阻抗补偿与衰减等作用。

功率分频器也称无源式后级分频器,是在功率功放之后进行分频的。

它主要由电感、电阻、电容等无源组件组成滤波器网络,把各频段的音频信号分别送到相应频段的扬声器中去重放。

其特点是制作成本低,结构简单,适合业余制作,但插入损耗大、效率低、瞬态特性较差。

电子分频器也称有源式前级分频器,是由各种阻容组件与晶体管或集成电路等有源器件组成,它昌置于前置放大器和功率放大器信号线路中的一种模拟电子滤波器,能把前置放大器输出的音频信号分成不同频段后,再送入功率放大器进行放大处理。

其特点是各频段频谱平衡,相互干扰小,输出动态范围大,本身有一定的放大能力,插入损耗小。

扬声器参数讲解范文

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。

耳机的扬声器参数解读指南

耳机的扬声器参数解读指南

耳机的扬声器参数解读指南耳机作为音频设备的重要组成部分,其扬声器参数对音质表现具有决定性的影响。

本文将为您解读耳机的扬声器参数,帮助您更好地了解耳机性能,以便在购买时做出明智的选择。

一、频率响应范围频率响应范围是指耳机能够传递的声音频率范围。

通常以两个频率值表示,比如20Hz-20kHz。

其中20Hz代表最低的低音频率,20kHz代表最高的高音频率。

频率响应范围越宽,耳机的音质表现越全面。

在选购耳机时,您可以根据自己对音乐风格的需求选择不同的频率响应范围。

二、阻抗阻抗是指耳机扬声器对电流的阻碍程度。

以欧姆(Ω)为单位表示。

阻抗越大,说明耳机对电流的阻碍越大,需要更大的电流驱动才能发挥出最佳性能。

一般而言,耳机的阻抗在16Ω至600Ω之间。

低阻抗的耳机适合搭配移动设备使用,而高阻抗的耳机则需要专业耳放才能带动。

三、灵敏度灵敏度是指耳机在标准输入电压条件下产生的声音音量。

通常以分贝(dB)为单位表示。

灵敏度越高,表示耳机的音量输出越大。

对于移动设备用户,选择较高灵敏度的耳机可在较低音量下获得更好的声音表现。

四、失真率失真率是指耳机输出的声音与输入的声音在传输过程中发生的失真情况。

失真率一般以百分比表示。

低失真率的耳机能够还原更准确和真实的声音,提供更好的听觉体验。

在选购时,您可以关注失真率指标,选择低失真率的耳机产品。

五、驱动单元尺寸驱动单元尺寸是指耳机扬声器的直径,一般以毫米(mm)为单位表示。

大尺寸的驱动单元通常能提供更好的低频表现,而小尺寸的驱动单元则有利于高频清晰度的呈现。

选择适合自己需求的驱动单元尺寸,可以更准确地还原音乐中的细节和氛围。

六、系统阻尼系数系统阻尼系数是指耳机扬声器与耳机背板之间的相对阻尼关系。

系统阻尼系数越高,表示耳机扬声器的运动越受控制,能够提供更准确的声音呈现。

在选购耳机时,您可以考虑系统阻尼系数,选择具备高阻尼系数的产品。

七、敏感度平坦度敏感度平坦度是指耳机扬声器在频率范围内的灵敏度表现一致性。

扬声器的技术指标及分类

扬声器的技术指标及分类

扬声器的技术指标及分类扬声器是电声器件的一种,用于将电信号转化为声音信号并放大输出,是音频系统中不可缺少的组成部分。

扬声器的技术指标和分类主要包括以下几个方面。

一、技术指标:1.频率响应:表示扬声器能够响应的频率范围。

常用的频率范围是20Hz到20kHz,人耳所能听到的范围。

2.灵敏度:表示在单位功率输入下,扬声器输出的声音强度。

通常以分贝(dB)为单位测量。

3.额定功率:表示扬声器能够承受的最大功率。

通常以瓦特(W)为单位测量。

4.阻抗:表示扬声器对电流流动的阻力。

通常以欧姆(Ω)为单位测量。

5.谐振频率:表示扬声器在一些频率下共振增益最大。

6.谐振峰值:表示扬声器在谐振频率上的共振增益。

通常以分贝(dB)为单位测量。

二、分类:1.电动扩音器:将电信号转换为机械振动,通过振膜产生声音。

常见的有动圈扬声器、电磁扬声器等。

2.电磁扩音器:利用电磁感应原理,通过绕线产生磁场,驱动振膜产生声音。

常见的有电磁动圈扬声器、电磁震膜扬声器等。

3.电容扩音器:利用电容原理产生声音,通过改变电场来控制声音的大小。

常见的有电容振膜扬声器。

4.电阻扩音器:利用电流通过电阻产生热效应,改变声音的大小。

常见的有电阻振膜扬声器。

5.音栓扩音器:利用空气流过音孔和障板产生共振效应,放大声音。

常见的有共振腔扬声器。

6.无线扩音器:利用无线电技术传输音频信号,无需线缆连接。

常见的有蓝牙扬声器、Wi-Fi扬声器等。

7.多声道扩音器:用于多声道音频系统,可以将音频信号分成多个声道输出。

常见的有2.1声道、5.1声道、7.1声道等。

以上是扬声器的技术指标及分类的基本介绍,扬声器的种类繁多,每种扩音器都有其特定的应用场景和优势。

在选择和使用扬声器时,需要根据实际需求和预算做出合适的选择。

扬声器参数

扬声器参数

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,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.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 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 V as(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).1\Xmax是量出来的,不是测量出来的,需要知道上板厚度PL和音圈圈幅VC,则Xmax=|PL-VC|/23\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).这个量的时候要注意,一般规定为鼓纸的直径加上1/3的悬边的长度,也有文献说是1/2的边的长度,根据经验来确定首先,我们来谈谈如何认识一个喇叭单元,这是我们每个生产厂家、每个扬声器系统设计人员要面对的一个最基本而又是最重要的问题。

扬声器主要技术参数

扬声器主要技术参数

揚聲器主要技朮參數1.额定阻抗Z扬声器是一个感性负载元件。

对于交流信号而言,它的阻抗是随着频率变化而变化的,其典型的阻抗曲线如图-3所示。

在写真疯后面的第一个阻抗最小值即为额定阻抗值。

它是计算分频器和放大器输出功率的主要依据2.音圈直流电阻Re音圈的直流电阻均比额定阻抗小,一般为额定阻抗的0.85倍左右。

3.谐振频率fo谐振频率指得是扬声器在自由声场中低频段阻抗值达到最大值的时候所对应的频率(见图-3)fo的值与扬声器的口径有关,口径大时fo一般都比较低,低音扬声器的fo一般都在18-80Hz的范围内。

4.总Q值Qts它反映了扬声器fo附近的振动系统的阻尼状态,是决定扬声器低频特性的重要参数。

5.谐振阻抗Zmax谐振阻抗指的是扬声器fo出的阻抗值。

6.有效振动直径Din它的值为扬声器振动板的直径与1/2的折环宽度的和(单位:mm)该值不仅与箱体容积有关,而且决定了扬声器在低频段(20-100Hz)可输出的最大声功率。

7.等效振动质量Mo扬声器的等效振动质量指的是扬声器的振动系统和因为扬声器振动时空气的反作用力而附加在锥盆两侧的附加质量之和。

8.机械Q值Qms它反映了扬声器fo处悬挂系统的机械阻尼状态的量。

实际测试表明它对扬声器的中高频的表现也有影响。

9.电Q值Qes它反映了扬声器fo处的电阻尼的量。

同样它对扬声器的中高频的表现也有影响。

10.等效容积Vas等效容积是一个扬声器设计中极为重要的参数。

它指的是在这个容积中空气的声顺与扬声器的声顺相等(单位:L)它是一个与箱体容积成比例的量,不同的扬声器Vas相差很大,小的只有2升,大的可达三百升以上。

11.线性位移Xmax它是指扬声器锥盆的单向最大线性振幅(单位:mm)现代新型大功率低频扬声器的线性位移可以达到3-12毫米(视扬声器尺寸4-8寸不等)它有效的提高了现代小口径扬声器的低频重放能力。

使小口径单元也能够发出具有类似大口径单元的低频能量。

12.特性灵敏度它的定义为在扬声器装在标准障板上在有效频带内输入一瓦的粉红色噪声信号,在扬声器正面轴线上离基准点1米的距离处的声压级(单位:db)它反映了扬声器单元的易推程度。

扬声器参数讲解

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。

扬声器的主要参数

扬声器的主要参数

扬声器的主要参数扬声器的主要参数有额定阻抗、功率、频率特性、谐振频率、灵敏度、失真度、等效质量、等效顺性、弹性系数、总品质因数等效容积、等效振动半径、磁感应强度、磁通量、线性范围、指向性等。

1.额定阻抗扬声器额定阻抗也称标称阻抗值,即扬声器在共振峰后所呈现的最小阻抗,有4Ω、6Ω、8Ω、16Ω和32Ω等几种。

额定阻抗通常为扬声器音圈直流电阻的1."1倍左右。

2.功率扬声器的功率分为额定功率、最小功率、最大功率和瞬间功率,单位均为W。

额定功率也称标称功率,是指扬声器长时间正常连续工作而无明显失真的输入平均电功率。

最小功率也称起步功率,是指扬声器能被推动工作的基准电功率值。

最大功率也称最大承载功率,是指扬声器长时间连续工作时所能承受的最大输入功率。

瞬间功率也称瞬时承受功率,是指扬声器在短时间内(10ms)所能承受的最大功率,一般为额定功率的8~30倍。

3.频率特性扬声器的频率特性是指当输入扬声器的信号电压恒定不变时,扬声器有参考轴上的输出声压随输入信号的频率变化而变化的规律。

它是一条随频率变化的频率响应(简称频响)曲线,反映了扬声器对不同频率声波的辐射能力。

扬声器的频响曲线是具有许多峰谷点的不规则连续曲线,将扬声器的谐振频率作为低频不限频率,而将频响曲线高频端的交点作为高频上限频率。

低频下限与高频上限之间的频率范围。

称为扬声器的有效频率范围。

扬声器的频响曲线越平坦,说明频率失真越小,有效频率范围越宽。

一般低音扬声器的频率范围在20HZ~3kHZ之间,中音扬声器的频率范围在500HZ~5kHZ之间,高音扬声器的频率范围在2~20kHZ之间。

4.谐振频率是指扬声器所能重放的最低频率,它与扬声器口径大小有关。

低音扬声器的谐振频率值一般是随其口径的增大而降低,6in(in=0."0254m)低音扬声器的谐振频率为50HZ左右,8in(in=0."0254m)低音扬声器的谐振频率为40HZ左右,10in低音扬声器的谐振频率为30HZ左右,12in低音扬声器的谐振频率为20HZ左右。

喇叭参数

喇叭参数

⒈标称阻抗(欧姆):这是指喇叭的输入信号电压和信号电流的数值。

目前常见的汽车音响喇叭由于汽车电路低电压的特殊性,一般标称阻抗多为4欧姆,这一点明显区别于家用音响喇叭8欧姆、16欧姆的标称阻抗。

喇叭的标称阻抗关系到与其他器材之间相互匹配的问题,阻抗不匹配轻者造成声音失真,严重时还会烧毁器材。

【这是喇叭线圈电阻丝的电阻特性,纯物理性质】⒉标注功率(瓦 W):目前国际上流行两种标注方法,一种为“额定负载功率”,另一种为“最高负载功率”(也称“峰值负载功率”, M PO);也常见两种同时标注。

最高负载功率往往是额定负载功率的数倍,明确这两种不同标注功率的含义,才能使选配件发挥出你所期望的效果。

【包括了喇叭的电阻丝消耗功率和电磁转化为喇叭盆机械运动的功率之和】⒊灵敏度(分贝, d B):这是指喇叭在输入一个恒定功率的音频信号时,在一个恒定的距离内所测得的声压级。

声压级是表示声音大小的指标。

因此灵敏度与音质、音色无关,所指只是喇叭的响度。

【习惯用的单位是:dB/m.w,意思是输入一瓦的功率在一米的距离产生多少分贝的音量,如果灵敏度很大,说明喇叭很敏感,一点电流就会有很大的声音,那么什么样的灵敏度才是合适的呢?这个应该工具具体的电路性能来挑选了,灵敏度太小表示不好推动,小电流状态下失真很大,所以要选择适中的灵敏度】⒋频率响应(分贝, d B):这是指将一个恒定电压的音频信号输入喇叭,当改变音频信号的频率时,喇叭所产生的声压随频率的变化而增高或衰减以及相位滞后随频率而变的现象。

这也是专业上常说的“幅频特性”和“相频特性”。

这项指标是考核音响喇叭品质优劣的一个重要指标,该分贝值越小,说明喇叭的频率响应曲线越平坦,失真越小。

【这是所有参数中最难理解的一个,上面的描述已经让我们初步知道了频率响应是什么,即输入电压不变——即功放的输出电压不变,当声音的频率变化的时候声压和相位随之变化的反应喇叭发声状态的曲线,改曲线越平坦,表示频率变化对声压的影响不大,感觉音量等方面在不同的频率段都表现平衡,即喇叭失真很小,如果曲线出现大的波动,说明这个喇叭在某一个频率段是存在严重失真的,就像人唱歌一样,低音中音阶段由于应付自如所以唱的很好,当到达高音的时候由于高音唱不上只有通过增加音量把歌曲喊上去,让人的歌唱曲线出现了高频段处的急速上涨,改上涨段说明这个人在这个高音段存在了严重的“失真”,那么喇叭的频率响应也就是这个道理了。

扬声器基础讲座之二

扬声器基础讲座之二

扬声器基础讲座之二扬声器基础讲座之二扬声器是一种将电信号转换为声音的设备,其性能的好坏直接影响音频的传输质量。

在这篇文章中,我将为大家介绍一些常见的扬声器性能参数以及测试方法。

1. 频率响应(Frequency Response):扬声器的频率响应是指在不同频率下,扬声器对电信号的输入做出的声音反应。

通常以赫兹(Hz)为单位表示,频率范围越宽,扬声器的声音表现力越好。

测试方法通常是使用频率扫描信号通过扬声器,得到电信号与声音之间的频率响应曲线。

2. 灵敏度(Sensitivity):扬声器的灵敏度是指在特定输入功率下,扬声器产生的声音压级。

常用单位是分贝(dB),灵敏度的数值越大,表示扬声器在相同输入功率下能产生更大的声音。

测试方法是使用标准的测试信号输入给扬声器,并使用分贝计来测量声音压级。

3. 相位响应(Phase Response):扬声器的相位响应是指在不同频率下,扬声器对电信号的输入在时间上的反应。

良好的相位响应可以保证声音的准确定位和平衡。

测试方法通常是使用频率扫描信号通过扬声器,然后使用相位测量设备来测量电信号与声音之间的相位响应差异。

4. 谐波失真(Harmonic Distortion):扬声器的谐波失真是指扬声器在输出声音时产生的非线性畸变。

常见的谐波失真包括总谐波失真(Total Harmonic Distortion,THD)和交调失真(Intermodulation Distortion,IMD)。

测试方法是通过将扬声器连接到音频发生器,输入满足国际标准的测试信号,并使用频谱分析仪来测量扬声器对输入信号产生的谐波分量。

5. 功率处理能力(Power Handling):扬声器的功率处理能力是指扬声器能够承受的电信号功率的上限。

通常用瓦特(W)表示,功率处理能力的大小取决于扬声器的结构、材料和设计。

测试方法是将标准的测试信号输入给扬声器,并逐渐增加输入信号的功率直到扬声器发生明显的畸变或损坏。

扬声器的性能优劣主要参数

扬声器的性能优劣主要参数

扬声器的性能优劣主要参数扬声器是扬声器系统(俗称音箱)中的关键部位,扬声器的放声质量主要由扬声器的性能指标决定,进而决定了整套的放音指标。

扬声器的性能指标主要有额定功率,额定阻抗、频率特性、谐波失真、灵敏度、指向性等。

扬声器的性能优劣主要通过下列扬声器参数来衡量:1、扬声器参数(喇叭的参数)_额定功率(W)扬声器的额定功率是指扬声器能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率,它一般都标在扬声器后端的铭牌上。

当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热或机械动过载等现象,发出的声音没有显示失真。

额定功率是一种平均功率,而实际上扬声器工作在变功率状态,它随输入音频信号强弱而变化,在弱音乐及声音信号中,峰值脉冲信号会超过额定功率很多倍,由于持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出现失真。

因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能很好获得的音质,扬声器需留足够的功率余量。

一般扬声器能随的最大功率是额定功率的2-4倍。

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。

3、扬声器参数(喇叭的参数)_额定阻抗(W)扬声器的额定阻抗是指扬声器在额定状态下,施加在扬声器输入端的电压与流过扬声器的电流的比值。

现在,扬声器的额定阻抗一般有2、4、8、16、32欧等几种。

扬声器额定阻抗是在输入400Hz信号电压情况下测得的,而扬声器音圈的直流电阻R直≈0.9R额。

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。

【可编辑全文】扬声器的主要技术参数测量方法

【可编辑全文】扬声器的主要技术参数测量方法

可编辑修改精选全文完整版扬声器的主要技术参数及测量方法一、极性1、极性标志扬声器输入端的极性标志是指在扬声器输入端馈入信号时,扬声器膜片产生运行的方向与输入端所加信号极性之间关系的标志。

2、测量方法按规定馈给扬声器以瞬时直流电压,引起膜片向扬声器前方运行时,与电压正极相连接的输入端为扬声器正极,用红色或符号:“+”表示。

二、纯音检听1、特性解释在额定频率范围内,馈给扬声器以规定电压的正弦信号,检查扬声器的装配质量。

2、测量方法(1、)扬声器单元检听馈给扬声器正弦信号的电功率为二分之一额定噪声功率:U= WRn/2,一般在0.3m处检听,在此距离内应无反射物(试听室)。

扬声器单元不另加负载。

注:A、全频带及低频扬声器检听时,应从共振频率允许偏差下限向高频扫频。

B、中频、高频扬声器检听时,应从分频点频率开始向高频扫频。

C、高顺性扬声器检听时,可以在产品标准规定的声负载上进行。

应从共振频率允许偏差下限开始向高频扫频。

D、为便于检查垃圾声、碰圈声和机械声,在共振频率Fo附近必须检听,但可以规定馈给扬声器以较低的信号电压。

2 、扬声器系统检听馈给扬声器系统的正弦信号电压及检听距离由标准规定。

检听时由系统的下限频率开始向高频扫频,有衰减器时,一般将衰减器置于频率响应的平直位置或产品标准规定的位置。

三、额定阻抗扬声器的额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻值,在确定信号源的有效电动率时,用它来代替扬声器。

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。

在额定频率范围内,阻抗模值的最低值一般不应小额定阻抗的80%(一般取±20%公差,例8±20%Ω)。

上面提到阻抗曲线----把阻抗值表示为频率的函数。

(如下图)额定阻抗的测试方法:用替代法进行,馈给扬声器的电流通常选用50mA±10%,测量原理图如下:测量时开关K先接通被测扬声器。

在扬声器辐射面前0.3m内应无反射物。

递增信号频率,若无其它规定,使频率停留在有效值电压表指示的第一个极大值后面的极小值处,然后将开关K接通Rk并调节电阻Rk,当电阻Rk上的电压与被测扬声器上的电压一致时,所指示的Rk值即可用于判定是否符合额定阻抗规定的要求。

扬声器的主要参数 (1)

扬声器的主要参数 (1)

扬声器的主要参数扬声器的主要参数有额定阻抗、功率、频率特性、谐振频率、灵敏度、失真度、等效质量、等效顺性、弹性系数、总品质因数等效容积、等效振动半径、磁感应强度、磁通量、线性范围、指向性等。

1.额定阻抗扬声器额定阻抗也称标称阻抗值,即扬声器在共振峰后所呈现的最小阻抗,有4Ω、6Ω、8Ω、16Ω和32Ω等几种。

额定阻抗通常为扬声器音圈直流电阻的1.1倍左右。

2.功率扬声器的功率分为额定功率、最小功率、最大功率和瞬间功率,单位均为W。

额定功率也称标称功率,是指扬声器长时间正常连续工作而无明显失真的输入平均电功率。

最小功率也称起步功率,是指扬声器能被推动工作的基准电功率值。

最大功率也称最大承载功率,是指扬声器长时间连续工作时所能承受的最大输入功率。

瞬间功率也称瞬时承受功率,是指扬声器在短时间内(10ms)所能承受的最大功率,一般为额定功率的8~30倍。

3.频率特性扬声器的频率特性是指当输入扬声器的信号电压恒定不变时,扬声器有参考轴上的输出声压随输入信号的频率变化而变化的规律。

它是一条随频率变化的频率响应(简称频响)曲线,反映了扬声器对不同频率声波的辐射能力。

扬声器的频响曲线是具有许多峰谷点的不规则连续曲线,将扬声器的谐振频率作为低频不限频率,而将频响曲线高频端的交点作为高频上限频率。

低频下限与高频上限之间的频率范围。

称为扬声器的有效频率范围。

扬声器的频响曲线越平坦,说明频率失真越小,有效频率范围越宽。

一般低音扬声器的频率范围在20H Z~3kH Z之间,中音扬声器的频率范围在500H Z~5kH Z 之间,高音扬声器的频率范围在2~20kH Z之间。

4.谐振频率谐振频率是指扬声器所能重放的最低频率,它与扬声器口径大小有关。

低音扬声器的谐振频率值一般是随其口径的增大而降低,6in(in=0.0254m)低音扬声器的谐振频率为50H Z左右,8in(in=0.0254m)低音扬声器的谐振频率为40H Z左右,10in低音扬声器的谐振频率为30H Z左右,12in低音扬声器的谐振频率为20H Z左右。

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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)-1/2
2.1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/Re4.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。

6.Qes:电器系统的阻尼系数。

Qes=o*Mms/((Bl)2/Re)。

6.1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Qes。

6.2增加DCR值可提高Qes。

6.3降低Bl值可提高Qes,Bl值对Qes的影响最大。

6.4增加喇叭的Fs值可提高Qes。

7.Qts(喇叭总的阻尼系数)。

机械系统加上电气系统的总阻尼系数,扬声器的低频特性决定于扬声器的谐振频率Fo和总阻尼系数Qts.,Qts值的大小决定了低频响应的形状,Qts参数是音箱设计的重要参数。

1/Qts=1/Qms+1/Qes或Qts=Qes*Qms/(Qes+Qms)
7.1改变振动系统的力阻,可提高Qts,BL上升则Qts下降。

7.2增加等效振动质量,可提高Qts。

7.3增加BL值可降低Qts(对Qts影响最大)8.L1:理想电感,音圈未通电时的电感。

8.1增大音圈线径或增大音圈芯数或T铁增加铜帽,或将音圈线由铜线改为铝线,可降低L1。

8.2增大音圈层数,或改音圈管材由纸管变为铝管,可提高L1。

9.L2:音圈通电后所测得的电感,L2随L1的增加而增加。

10.Mms:扬声器振动系统等效质量,包括空气负载。

Mms=Mmd+Mmr Mms:扬声器振动系统质量,包括音圈和振动膜,防尘盖及弹波和胶水的质量.
Mmd:空气负载质量,Mmr=2.67a3或0.5658Sd310.1鼓纸越重,音圈越重,中心胶越多,鼓纸外径越大,防尘盖越大越厚,弹波越密越厚,锦丝线越粗,均可提高Mms。

11.Cms:振动系统的弹性,指系统施以每牛顿力将可产生的位移。

11.1Fs越大(即边材越厚,越硬,弹波越硬)Cms越小。

(最明显).11.2减小振动系统的力阻,Cms越大。

(不明显).
12.Vas:等效容积。

Vas=oCo2Cms o为空气密度,取1.18Kg/m3;Co为常温下声速度,取
345m/s
12.1与sd的平方成正比,即增加振动面积即可增加Vas。

12.2与Cms成比,Cms越大,Vas越大。

13.B:气隙中磁感应密度,单位为wb/m3中B值的大小主要与磁性能,大小,磁间隙的大小有关系,磁铁性能高,磁铁大,磁间隙小,B值就大。

13.1磁间隙越小,磁铁越大(横截面积是关键),华司越薄,磁铁原材料越好,B值越大,T 铁芯柱越高出华司B值越小。

14.L:音圈线长度,单位为米。

14.1音圈线越细,音圈芯数越大,层数越多,华司越厚,L值越大。

14.2音圈扁线L值比相当的圆线大,音圈扁线横绕比竖绕L值大。

15.SPL ref(Sd):指扬声器的标准灵敏度。

15.1SPL=112+10Lg(o*Vas*Zref/(2Co3QesRe))
15.2Zref:参考效率,Zref=o(Bl)2Sd2/(2CoMmsRe)
16.Rub-Index:单体异常振动摩擦的参考指数,通常1以上即表示不良。

17.Sd:有效振动面积,edge中心位置计算(或内侧的1/3位置计算)。

18.RMSE-load:同1,只是此次比较的是附加质量之阻抗曲线。

·可否这样理解:两个结构相同的15寸低音,除弹波的弹性不同,其他完全相同,弹波软的q值低,效率高(振幅大),
但速度慢,有过冲(对振动系统惯性克服差)
·小于0.7的低音的量感不够是因为喇叭的反电动势太高导致喇叭振幅不够吗?
·你搞的再清楚,也是一知半解,不如模糊理解:低q喇叭是为箱体设计,高q喇叭为障板准备,多简单阿。

·讲起来太复杂,可以写一本书,总之,Q值是喇叭的电阻尼和机械阻尼的宗合量,Q太低(阻尼大)了喇叭的纸盆停得快,声音发干(感觉上低音的量感不足),如打鼓,鼓棍停了鼓还在振动,如果鼓皮也跟着停还是鼓声吗?(一个不太恰当的比喻)
·低频差的喇叭适合障板低频好的喇叭适合箱体
因为低频差的喇叭Q值较高,做箱体需较大容积,否则出不了低频,成本高。

因为低频好的喇叭Q值较低,做障板需较大面积,否则发挥不了它的低频,成本高。

所以有高Q用障板,低Q用箱子的说法。

Qts=Qes*Qms/(Qes+Qms)Qes:电器系统的阻尼系数Qms:机械系统的阻尼系数
好像意思是喇叭的机械阻尼或电器阻尼越大,Qts(喇叭总的阻尼系数)的值就越大。

低qts的喇叭上箱,大概是用箱体把喇叭的后半部分包围的在一个相对小的空间里,在盆振动时利用箱体内外瞬间的气压差以增加对喇叭盆的机械阻尼,亦是增加了qts。

(大概低qts 的喇叭需要加大机械阻尼--增加qts值,用来正面影响喇叭的发声)
高qts的喇叭上开放板,喇叭前后的气压差很低,对盆的机械阻尼影响小--对喇叭的qts影响较小。

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