音箱箱体设计形式

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折合式多媒体音响箱体结构

折合式多媒体音响箱体结构

折合式多媒体音响箱体结构随着科技的迅猛发展和人们对音响体验要求的逐渐提高,多媒体音响成为现代家庭娱乐中不可或缺的重要设备。

而折合式多媒体音响箱体结构作为一种常见且实用的设计方案,为音响产品带来了更高的便携性和空间利用率。

本文将探讨折合式多媒体音响箱体结构的优势、主要组成以及设计原则等方面的内容,旨在帮助读者更好地了解和使用这一设计方案。

1. 折合式结构的优势折合式多媒体音响箱的最大优势在于其可折叠的设计,使得用户可以根据需要自由地进行展开和折叠,便于携带和存储。

相比于传统的箱体结构,折合式设计大大减小了音响箱的体积,使得用户可以更方便地将其放入背包或手提包中,随时随地享受音乐带来的愉悦。

此外,折合式结构还可以提高箱体的空间利用率。

通过巧妙设计,折叠时箱体的各个部分可以相互叠放,达到最优的空间利用效果。

这不仅节省了箱体的空间占用,也方便了箱体内部元件的摆放和布局。

2. 主要组成折合式多媒体音响箱的主要组成部分包括箱体壳体、折叠机构、扬声器单元和控制电路。

下面将分别对这些组成部分进行详细介绍。

2.1 箱体壳体箱体壳体是折合式多媒体音响的主要外观部分,通常采用高强度的工程塑料材料制成,以确保箱体的坚固和耐用性。

箱体壳体的设计要考虑到美观性和人体工学原理,以提供用户良好的操作感和观感体验。

2.2 折叠机构折叠机构是实现箱体结构可折叠的关键部分。

它由连接件和折叠铰链等组成,通过灵活的连接方式,使得箱体可以在需要时进行展开和折叠。

设计优秀的折叠机构可以保证箱体的稳定性和使用寿命。

2.3 扬声器单元扬声器单元是多媒体音响的核心部件,其质量和性能直接影响音质效果。

在折合式设计中,扬声器单元通常采用带有可折叠结构的设计,使得扬声器可以在展开时形成更大的振膜面积,进一步增强音质效果。

2.4 控制电路控制电路是多媒体音响的核心控制模块,主要用于接收和处理音频信号,控制音响的各项功能。

在折合式音响设计中,控制电路需要考虑到折叠状态下的电路连接和稳定性,以确保用户在任何状态下都能正常使用音响功能。

扬声器箱体的Q值

扬声器箱体的Q值

1. 喇叭的Q
Qes→为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qms→为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qts→为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能力,数值越低,阻尼越强。
各箱体的特点
我们会见到各类箱子,有大有小,有开孔的,有开缝的,有的背后敞开的,还有各种不常见的名字,它们是怎么个样子,各有什么特点:
1.最经典的密闭箱
它是由无限面板的概念演变过来的,并改变了无限面板造成的喇叭锥盆后面能量浪费的弊病,使音箱可以在相对小的体积内工作,但它仍然是低效的。此箱的优点是小的体积,极小的音染,低频滚降慢,失真小!通常该类箱配用松软锥盆的喇叭(基本等于高Q)。做该箱的要点是注意箱子的密封性!
在号角箱,声音经由一个不断扩大截面积的空腔,能量得到放大,并加强了指向。号角制作的难点在单元和号角的接合处,要防止回响共鸣产生失真。音染也是各问题,低频的号角体积巨大,直角的折叠号角优点是够紧凑。缺点是抑制了高频并引起其失真。该箱仍然利用喇叭的正面声音直接输出,虽然效率比倒相箱要高,但还是最低效率的低频号角箱!
7.前负载折叠号角箱 Front Loaded Folded Horn
经典的W-Bin号角箱就是此类,优点就是高效而又结构紧凑!缺点是带宽较窄、音染大。虽然高效但有人认为低音质量甚至不如倒相箱。
8.带通箱 Band Pass
最近几年才流行起来的箱子设计,一般常见的有4阶和6阶的设计。此类箱的声音质量非常的糟糕,一般不会用于hifi用途!但由于可提升低频并自带低通滤波效果,所以很适合于AV的低音炮设计。

音箱制作

音箱制作

音箱箱体的制作音箱箱体的制作音响结构材料与放音的关系一对理想的音箱,工器口径大小与箱板厚度的关系如下:扬声器口径<12.70cm(5in),音箱板厚应有16~18mm;扬声器口径为15~20cm(6~8in),音箱板厚应有18~20mm;扬声器口径为25~30cm(10~12in),音箱厚应有20~25mm;扬声器口径为35.6~45.7(14~18in),音箱板厚应有25~30mm。

如果采用原木板,且其质地坚硬,则箱板厚可减少10%~15%。

1.音箱结构的选择无论选择哪木材种类繁多质量十分悬殊。

用来制作音箱的板材应具有较好的纤维密度,使之有较强的抑制振动能力。

同时板材要具有防潮、不易变形的特点。

目前广泛使用的板材以中纤维板、刨花板为主;其次是原木板,如水曲柳、江木、花梨木、桦木、核桃木、枫木及酸枝等。

高档次的音箱,可用檀木类的上等木材。

选择质地坚佳材料。

纤维板分中密度板(600kg/m3)和高密度板(可达90kg/m3以上)。

高密度板价格较高,一般少用。

而中密度板价格适中,性能优良,是制作中、高档音箱的最佳选择板材。

⑵箱体板材开料音箱的箱体主要用板材制作,绝大多数为长方形,也有圆桶形或其他特殊形状。

根据箱体结构及其要求,还可增加箱内腔间格或加强筋板条等。

裁料前,按设计尺寸,在预先选好的板块上画上要开裁的线条。

如果采用原木板或木皮制作音箱,应注意木质颜色、纹理的顺向,注意对称(每对音箱)选材。

如果箱板上面板木纹理为横向纹,那么侧面板纹应与上面板同方向,这样看起来近似于原木纹理,也十分雅观。

如果用的是纤维板,其本身并无木纹,箱体则要贴上木皮。

裁料以合理、不浪费为原则即可。

⑶倒相管孔开设的位置和形状开设倒相管孔应按一定程序进行,即先设定扬声器安装孔和倒相管孔在面板上的排列和孔口位置。

倒相管孔的位置倒相管孔绝大多数开于前障偏下方,也有开在后板的。

通常用空喇叭作倒相辐射,用于大型音箱中。

由于扬声器口径大、功率大,故很少开设在前板上,否则需提高音箱的高度。

LspCAD设计ASW带通式音箱(俗称低音炮音箱)

LspCAD设计ASW带通式音箱(俗称低音炮音箱)

LspCAD设计ASW带通式音箱(俗称低音炮音箱)ASW带通式音箱(俗称低音炮、超低频音箱),它是由密闭箱和倒相箱组合而成。

也可以把它看作一个长方形的密闭箱,中间装一块隔板,把箱体分成二个音室,其中一个音室装个倒相管变为倒相箱,另一个就成了密闭箱,中间隔板开个孔装上喇叭,喇叭尾部在密闭室内。

顾名思义,这种音箱低频响应有一个双峰带通的特性,其中频率较高的那个峰是密闭箱的声共振形成的,频率较低的那个峰是倒相箱的声共振形成的。

曲线两侧3dB点对应的频率即fL(低频截止频率)和fH(高频截止频率)。

FL与fH之间的频带即为音箱的额定带宽。

从上图可以看出双峰带通曲线与80dB有两个交点(大约在-3dB),频率低的是fL约23Hz,频率高的是fH约113Hz,那么它的带宽(23~113)Hz。

曲线凹谷所对的频率约50Hz,这是该箱体的共振频率。

可见,这种音箱不仅要求fc(密闭箱的共振频率)和fb(倒相管的调谐频率)配合适当,而且要求密闭箱的Q值和前方倒相箱配合适当,才能获得较平坦的响应,适宜的带宽和灵敏度以及较好的瞬态特性。

而这些因素又彼此互相影响,需要精心调节才有好的效果。

下面我们用JustMLS软件进行计算。

打开软件,在菜单栏内点“文件”——“新建”——“音箱”——“带通式1”,见下图:跳出一个“查找范围”框,选择已存入的单元“MW-YD12.unt”打开后,返回。

在菜单栏里选择“音箱/滤波器”——“音箱”,左键点击,出现一个“带通式音箱类型-1”的小框。

框内又有三个小框,后音室、前音室、导孔。

把Ql改成7。

把窗口里面的“一米间距半开放”也打开,平铺在页面上。

打开“表格优化”“表格优化”中有二个选项,1,带通波纹, 2,灵敏度。

下面先把它们的关系搞清楚。

一,带通波纹(反映了带通内响应曲线起伏度的大小,有三种不同阻尼状态下的期望响应。

)1. 0dB(可获得0dB响应不均匀度和最佳的瞬态响应)2. 0.35dB(响应曲线不均匀度为0.35dB,瞬态响应稍差。

常见音箱结构设计及选用

常见音箱结构设计及选用

常见音箱结构设计及选用音箱的结构设计对声音的发声效果有着重要的影响,合适的结构设计可以提高音箱的音质和音量。

下面将介绍一些常见的音箱结构设计,并提供一些选用建议。

1.封闭式音箱封闭式音箱是最简单的结构设计,它是由一个密闭的箱体构成,箱体内部没有通气孔。

封闭式音箱的优点是结构简单、制造成本低,而且音质相对干净,适合演播室、近场听音等场合。

不过由于箱体密闭,低频反应不够充分,动态范围较窄。

2.负反馈式音箱负反馈式音箱是在封闭式箱体的基础上增加低频通气孔,通过通气孔中的导管向外部排放低频声波。

负反馈式音箱可以增加低频的延展和充实感,提升音箱的音量和低频响应。

这种结构设计适合大型音响系统和现场表演,但需要谨慎控制通气孔的大小和位置,避免低频泄漏和空气声的干扰。

3.管式音箱管式音箱是一种颇具创意和特色的结构设计。

它采用一个或多个较长的导管传递声波,增加低频的延伸和扩散,并减少箱体的共振。

管式音箱分为直立型和折叠型两种,直立型管式音箱便于布置和携带,折叠型则可以改变声波传递路径和角度,提供更好的音质定位和扩散效果。

管式音箱适用于音乐会、露天演唱会等大型场合。

4.多路反射式音箱多路反射式音箱是一种复杂的结构设计,通过多个传声孔使声波的反射和干涉增加音箱的响应频率和扩散范围。

多路反射式音箱的优点是音质清晰、音量大,同时更好地控制低频的强度和干扰。

这种结构设计适合高保真音响、影院等场合。

选用音箱时1.使用场景:根据音箱的使用场景选择合适的结构设计。

例如,演播室适合封闭式音箱,现场演出则适合负反馈式音箱或多路反射式音箱。

2.功率需求:根据音箱的功率需求选择合适的结构设计。

大功率音响系统通常需要更加稳定和复杂的结构设计。

3.音质要求:根据对音质的要求选择合适的结构设计。

不同的结构设计在音质表现上有所差异,需要根据个人喜好和音频需求进行选择。

4.预算限制:根据预算限制选择合适的音箱结构设计。

不同的结构设计制造成本和市场价格差异较大,需要根据实际预算进行选择。

不同箱体结构的用途

不同箱体结构的用途

不同箱体结构的用途音箱存在箱体的目的是主要是为了防止扬声器振膜正面和反面的声波信号直接形成回路,造成仅有波长很小的高中频声音可以传播出来,而其他的声音信号被叠加抵消掉了。

下文是小编为大家分享不同箱体结构的用途知识,望对大家有所帮助。

1、密闭式音箱(ClosedEnclosure)是构造最简略的扬声器体系,1923 提由FrederICk 提出,由扬声器单元装在一个全密封箱体内构成。

它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波彻底阻隔,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量发生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率上升。

密闭式音箱的声色有些深重,但低声剖析力好,使用通常硬折环扬声器时,为了得到满足的低声重放,需求选用容积大的大型箱体,新式的密闭音箱大多选用Q 值恰当的高顺性扬声器。

使用关闭在箱体中的紧缩空气质量的弹性作用,虽然扬声器装在较小的箱体中,锥盆后边的气垫会对锥盆施加反动力,所以这种小型密闭式音箱也称气垫式音箱。

2、低声反射式音箱(Bass-ReflexEnclosure)也称倒相式音箱(AcoustICalPhaseInverter),1930 年由Thuras 创造。

在它的负载中有一个作声口开孔在箱体一个面板上,开孔方位和形状有多种,但大多数在孔内还装有声导管。

箱体的内容积和声导管孔的联系,依据兹共振原理,在某特定频率发生共振,称反共振频率。

扬声器后向辐射的声波经导管倒相后,由作声口辐射到前方,与扬声器前向辐射声波进行同相迭加,它能供给比密闭式更宽的带宽,具有更高的灵敏度,较小的失真。

抱负状况上,低频重放频率的下限可比扬声器共振频低20%之多。

这种音箱用较小箱体就能重放出丰富的低声,是现在使用最为广泛的类型。

用lspcad设计倒相式音箱箱体

用lspcad设计倒相式音箱箱体

用lspcad设计倒相式音箱箱体倒箱式音箱的调试倒箱式音箱系统包括三个子系统:(1)单元和箱体,(2)倒箱管与箱体,(3)分频网络.由公式计算的箱体,倒箱管参数和分频网络参数与实际的最佳状态之间尙存在很大的差距.这差距大都在音箱制作完成后通过调试的手段来消除..调试的原则:(1)就是将倒相式音箱的谐振频率(fo)调整到最合适的频率点,使音箱的低频响应平坦,(2)调整音箱的系统品质因数(Qo) 使音箱的低音深沉,听起来既不干涩,又不混浊,(3)调整分频网络的分频点和相位特性,使音箱各频段的声压均匀,频率响应曲线平坦.一.以上(1)(2)两项由调整箱体,倒箱管来解决.(一)箱体的调整:箱体的大小是否合适可以从频响特性曲线,阻抗特性曲线上加以确定.(a)箱体过大:谐振频率很低,从频响特性曲线上看曲线低频段的起始频率很低,且曲线在低频段上升十分缓慢.低音听起来显得有气无力.(见下图):ScanSpeak 8545, 箱体=100L时低频段的响应曲线: fo=7.7Hz.缩小箱体容积至18L,缩短倒箱管长度后的曲线,(基本平直)如下:fo=39.6Hz..(b) 箱体过小:谐振频率过高,这时频响特性曲线低频起始频率升高,且在低频端会出现一个尖峰,听起来低音显得不够丰满.(见下图):ScanSpeak 8545, 箱体=10L时低频段的响应曲线:fo=63.7Hz增大箱体至18L时的曲线,如下:fo=47.5Hz低频端还有点上翘,倒箱管长度由10cm增加至16cm后.如下图所示,低端频响曲线基本平直:fo=39.6Hz.为了便于调整,箱体稍比设计值略大,容积过大时可以放置木块以减小容积.(二)倒箱管的调整:典型的倒箱式音箱阻抗特性曲线在低频端是一个双驼峰.这两个阻抗峰的峰值大小应基本相等且不过于尖锐.(a)双驼峰中的高频峰值大于低频峰值.应增大倒箱管口径或减小长度.不少人偏爱把箱体做得较大,认为箱体大低音足.这样高频峰值大于低频峰值的情况更易发生.从表面上看低频潜得很低,但听起来乃会觉得低音不足,显得十分松软,缺乏力度.箱体=100L,倒箱管长=25cm时阻抗曲线如下图:高频峰大于低频峰缩小箱体容积至28L,缩短倒箱管长度至18cm..,.双驼峰大小,高低基本相同.(见下图):(b) 双驼峰中的高频峰值小于低频峰值.这时低频端不自然地得到提升,使音箱的瞬态响应变差,应缩小倒箱管口径或增加倒箱管长度.箱体容积=19L,倒箱管长度=10cm,口径=6.5cm.fo=57.8Hz...箱体从19L增大至26L,倒箱管从10cm增长至16cm,口径6.5cm减小至4cm的曲线:以上是演示,并非真实的调试,仅供参考.下面是ScanSpeak-8545箱体容积=19L,倒箱管长度=16cm,口径=4cm时,频响曲线低端及阻抗特性曲线低端的模拟结果图.fo=31.4Hz..(c) 双驼峰过于尖锐,说明箱体的Q值太高.应调整箱体结构,增加吸声材料数量,及换用吸声系数大的吸声材料.反之亦反.二.音箱的频响特性直接影响音箱的音质,影响音箱频响特性的因素很多,单元本身的频响特性,分频器的分频频率和相位特性,单元在箱体表面的分布位置和箱体的结构和制作质量等都会影响整个音箱的频响特性.所以上面(3)是调整的重中之重.(一)减小箱体制作不合理引起的频响曲线高低起伏.(a)为了尽量减轻箱体表面反射的声波对音箱频响特性曲线的影响,可以将箱体面板与边框之间的棱角进行倒角或做成圆角,也可以在音箱的箱体正面铺设一些吸声材料.或尽量减小音箱箱体正面的宽度.(b)箱体容积及其长,宽,高尺寸比不合理也会影响音箱的频响特性,但这种影响主要表现在300Hz以下的低频段,而对音箱的中,高频频响特性影响不大.箱体大小的影响主要表现在谐振频率附近频响曲线的平直程度和低频起始频率的衰减斜率.长,宽,高不要取整数倍比例,箱体大可以在箱内放入木块减小容积.箱体小可以增加吸音材料或换用吸声系数高的材料,但这种调整方法,范围十分有限,尤其是倒箱式音箱.(c)低音单元的安装位置尽量避开音箱面板的几何中心.各单元锥盆发音的参考点在面板上位置要对齐,(面板可以做成斜面或阶梯状).否则,要计算出它们的声相位差以便计算分频器或调整分频器时使用.计算方法,先测出高低音单元发音的参考点(高音在2/3球顶高度,低音在1/3锥盆高度)之差W,一般平面排列时8吋W约13mm,6.5吋W约9mm.求出分频点的波长:B=C/F(mm) (C=344,F=分频频率), 则相位差为360°x W/B.例:使用球顶高音+6.5吋低音,分频点F取4800Hz, 则B=344/4800=72mm 相位差=360X9/72=45°(二)分频器的调整.(a)调整高低音单元+,-极性.分频网络中均使用数量不等的电感线圈和电容器,这些电抗原件必然会使电信号通过时产生不同程度的相位移,使高低音单元辐射出的声波在它们的分频点附近出现相位差.某些频率点还将出现叠加或抵销现象,从而在音响的频响特性曲线上出现峰谷点.为了补偿分频网络产生的相位移,有时需把单元的正负极反接,但由于电感,电容有较大的离散性,所以连接方法也不能一慨而论,既有时我们无法确定哪个单元的极性需要反接.有时相同的分频器装在不同形状的音箱中往往有截然不同的接法,因此,单元的极性是否反接常常只能在调整音箱频响特性的过程中才能最后确定.(b)改变分频网络的阶数或分频点.当分频点附近出现一个凸峰或凹谷时,我们可以改变某个单元分频器的阶数,使该单元在分频点以外声压的衰减程度发生变化,另外还可以改变某单元的分频频率,使该单元在原分频点处的辐射声压发生变化,就有可能消除峰谷点.(c)频响特性曲线上其他位置的峰谷调整.我们可以利用LC的谐振特性来补偿.当LC串联时,在谐振频率f处阻抗最小.当LC并联时,在谐振频率f处阻抗最大.只要知道频响特性曲线上峰谷的确切位置fo,使LC谐振频率f=fo,那么就可以把串联的LC再串联一个电阻去并联在喇叭两端起分流作用,减小流入喇叭的音频电流,从而使fo点的峰拉下来,串联的电阻可以调整峰的高低程度.同样,并联的LC再并连一个电阻去串联在喇叭回路中起分压作用也可以把峰拉平.有时一个分频器中还有好几个这样的吸收电路.其他还有渐斜式,凹陷式,阻抗补偿等,原理是一样的.以上的调整往往需要仪器和设备的帮助,单凭耳朵是不行的.模拟以上的调整工作,工作量大,图片多,若有条件慢慢来.另外还涉及声相位,电相位的问题,当然,最后还得耳朵收货,人的因数第一嘛!就是曲线的形状也得根据人的要求来调,仪器只是帮助我们更直观地看到曲线变化的情况,什么样的曲线出什么声音,还得人来判断.肤浅的认识,请各位指正.谢谢.。

音箱箱体结构详解

音箱箱体结构详解

音箱箱体结构详解很多想自己做音箱的朋友,苦于没有木工活经验及较专业的箱体加工工具,很多情况下是叫别人代工,失去了很多动手的乐趣。

或自己凑合着整,也不太尽意。

很多音箱制作的资料在箱体尺寸、单元及分频器讲的较详细,唯独不说箱体开料及制作部分。

本文主要跟大家详细介绍音箱箱体榫卯连接结构制作方法,首先跟随小编来了解一下音箱箱体结构、音箱结构的选择以及常用音箱箱体结构类型。

音箱箱体结构1、材料与音质的关系一对理想的音箱,工作时除扬声器振膜外,其周边不应随声波而振动。

反之,则主要是箱板厚度、重量不足所造成的。

因此,制作音箱应该考虑到音箱的体积及功率越大,相对箱腔内气压就越大,箱壁的木板就越要坚硬、厚实,尤其是前后板极易产生振动,其板厚适当厚于侧板。

密闭式音箱的板块比倒相式音箱要厚些。

如果是低音箱,其箱板则要比HI-FI音箱箱板重得多。

由于厚板要比簿板的自然谐振小,所以应尽量选用质地坚硬、重量大,而且有一定厚度的箱板。

密闭式音箱因为没有任何漏气的地方,所以箱板过薄更容易引起共振。

如果某一频率激励起箱板的振动,则在这一频率的能量将大量消耗在木板的振动阻尼之中,因而足以产生很深的谷值,严重影响音质。

只有加厚箱板,才能有效果显著抑制箱壁共振,减少驻波的产生。

从制作音箱的经验数据中可知,扬声器口径大小与箱板厚度的关系如下:扬声器口径《12.70cm(5in),音箱板厚应有16~18mm;扬声器口径为15~20cm(6~8in),音箱板厚应有18~20mm;扬声器口径为25~30cm(10~12in),音箱厚应有20~25mm;扬声器口径为35.6~45.7(14~18in),音箱板厚应有25~30mm。

如果采用原木板,且其质地坚硬,则箱板厚可减少10%~15%。

2、音箱结构的选择常用音箱箱体结构目前,音箱按照箱体内部的不同结构分类,包括密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等。

每种音箱各具特色,功能也大不相同,其中最常用的是倒相式音箱和密封式音箱。

音箱七种内部结构图及应用设计

音箱七种内部结构图及应用设计

⾳箱七种内部结构图及应⽤设计描述 ⾳箱概述 ⾳箱指可将⾳频信号变换为声⾳的⼀种设备。

通俗的讲就是指⾳箱主机箱体或低⾳炮箱体内⾃带功率放⼤器,对⾳频信号进⾏放⼤处理后由⾳箱本⾝回放出声⾳,使其声⾳变⼤。

⾳箱是整个⾳响系统的终端,其作⽤是把⾳频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。

它是⾳响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供⼈的⽿朵直接聆听的任务。

⾳箱的⼯作原理 要知道⾳箱发声的原理,我们⾸先需要了解声⾳的传播途径。

声⾳的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠⼀切⽓体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。

就好⽐⽔波,你往平静的⽔⾯上抛⼀个⽯⼦,⽔⾯就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形成的。

声波的频率在20——20,000Hz范围内,能够被⼈⽿听到;低于或⾼于这个范围,⼈⽿都听不到。

波与声波的传播⽅式是⼀样的,通过介质的传播,⼈⽿才能听到声⾳。

声波可以在⽓体、固体、液体中传播。

下⾯在来说说喇叭的⼯作原理。

喇叭是把电信号转换为声信号的⼀种装置,它由线圈、磁铁、纸盆等组成。

由放⼤器输出⼤⼩不等的电流(交流电)通过线圈在磁场的作⽤下使线圈移动,线圈连接在纸盆上带动纸盆震动,再由纸盆的震动推动空⽓,从⽽发出声⾳。

喇叭的发声原理 当喇叭接收到由⾳源设备输出的电信号时,电流会通过喇叭上的线圈,并产⽣磁场反应。

⽽通过线圈的电流是交变电流,它的正负极是不断变化的;正极和负极相遇会相互吸引,线圈受到喇叭上磁铁的吸引向后(箱体内)运动;正极和正极相遇则相互排斥,线圈向外(箱体外)运动。

这⼀收⼀扩的节奏会产⽣声波和⽓流,并发出声⾳,它和我们讲话的喉咙振动是同样的效果。

频率响应曲线SPL vs Freq ⼈⽿所能听到的频率范围为20Hz─20KHz,(《20hz称为次声,》20KHz称为超声)图标纵坐标─表⽰声压级,单位是dB。

图标横坐标─表⽰频率,单位是Hz。

图标左侧为低⾳单体频响曲线,右侧为⾼⾳单体,包含左右的是⾳箱。

音箱箱体制作

音箱箱体制作

音箱的箱体制作音箱箱体容积确定后,其形状虽然可以多种多样,但并非任意选择,应注意以下几点:1.因为音箱的低频响应只和箱体容积有关,而其形状对低频影响较小,对高、中频影响较大。

所以,一般来说,长方体的箱体既美观又便于制作。

然而它们的弱点是:两个对称的平行壁板很容易引起中频段频率响应的“峰”和“谷”,而且平整的前面板能使中、高频辐射声波的指向性变得尖锐起来。

为了减小此不良影响,可以把箱体面板做成棱形或曲面形的。

2.鉴于低频大口径扬声器有较大的振动声质量,安装扬声器的前面板的面积又比较大,所以一定要在箱体壁板上(特别是在前面板上)加装加固木方,在箱体壁板的接缝处加装加固木方或角木。

尤其是封闭式音箱,箱内被封闭的空气在扬声器工作时,产生对壁板的交变气压较大,更需要在结构上采取加固措施。

加固的目的,几一是加强结构的强度,二是防止箱体壁板的共振。

3.各单元扬声器在音箱前面板上安装孔的开口位置,一般是高频单元在上,中频单元在中,低频单元在下。

高频单元在上有好处,它可以让高频声波正面辐射的方向尽量对着听者的耳朵,以弥补因高频指向性引起的辐射面积小的不足。

4.倒相式音箱倒相槽的开口位置原则上应和扬声器的开口位置相协调。

它们之间距离的远近对音质基本上没有影响,但靠j歇太近或离得太远都会损害结构上的美观。

5.倒相口的形状与音箱音质虽然没有什么明显关系,但也应以美观、协调为原则。

多半呈长方形。

这样开口比较方便,看起来美观、协调。

也有开成圆形的,这在理论上讲是最理想的。

因为在相同面积的情况下,圆形的周长最小,倒相槽中声辐射的阻尼也最小。

倒相槽中声辐射的阻尼也最小。

6.在箱体结构方面,还有一点应加以强调,就是中、高频单元扬声器与低频单元扬声器装在同一个前面板上,虽然经分频器分频以后接受不到低频信号的策动,但由于低频单元振动时,具有较大的振幅,会在箱内引起空气的弹性效应。

中、高频单元扬声器纸盆会在空气弹性效应的影响下,被迫作相应的振动,而且振辐也比较大,与纸盆相连的音圈很容易被振离均匀磁凉区,从而产生严重的互调失真。

浅谈音箱设计

浅谈音箱设计

浅谈音箱设计谢谢!以下为正文:音箱的作用就是配合扬声器发出更好的声音,一款优秀的箱体设计能够将扬声器单元的性能发挥到极致。

最初的音箱设计是为了减少或杜绝扬声器单元的声短路现象,由于相位相反的声波干涉,尤其会使具有较强绕过能力的低频声波由于干涉造成声压的大幅度降低,这样一来扬声器的低频表现能力就会减弱,使听感下降。

于是人们想到了用障板来阻碍声波的干涉,但是为了达到一定的低频响应,障板就要做得非常的大,至少要大于低频下限频率的二分之一波长。

后来人们在这个基础上进行改进发展形成了我们熟悉的音箱系统。

01.敞开式音箱:敞开式音箱的思路是将障板折叠起来,形成一个背后敞开的箱体,和障板的原理一样,不过这样的做法使音箱的摆放变得更加容易,但是由于空间的限制,箱体也不能做得很大,仍然会有部分低频绕过箱体到达前方产生声短路现象,这种音箱的低频下限也会比较高,并且单元的位置也不可以开在面板的正中心。

02.密封式音箱:在敞开音箱的基础上,人们将其后方进行密封,这样完全阻隔了背面声波对前方的干涉,但是只利用扬声器单元前方的辐射使音箱的效率大幅度的降低,并且由于扬声器内外运动时的气压差产生的空气气压力使扬声器的顺行降低从而提高了谐振频率使低频下限升高。

从热力学气压的角度考虑,当箱体内部容积越大时,气压力对扬声器震动的阻碍就越小,低频下潜也就越深,这需要在扬声器的频率范围之内才有效,但同时扬声器的瞬态表现也在下降,会使生意变得拖泥带水。

通常将音箱系统的Q值设计在0.7到1.2之间的时候便可以较好的兼顾瞬态与低频的响应。

箱体容积确定后,箱体的具体尺寸与形状也会对箱体的驻波共振问题产生影响,选择无理数比例和杜绝平行面的方法可以有效的阻止不良能量干涉的产生。

值得一提的是,在密封音箱设计中引入了吸音棉的使用,在理论上,良好的吸音棉材料可以将箱体的容积等效的扩大40%,同时增加了箱体的阻尼,这也是利用了热力学原理。

如果家里密封式音箱的低频感觉差点并且瞬态表现不错的,可以选择适当地增加吸音棉材料加以改善。

音箱制作图纸

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常见音箱结构设计与选用

常见音箱结构设计与选用

常见音箱结构设计与选用音箱是用来放大声音的设备,常见于各种娱乐场所、家庭影音等场合。

一个音箱的结构设计对声音的放大效果起到至关重要的作用。

下面将介绍常见的音箱结构设计和选用。

常见的音箱结构设计包括:1.声音室:声音室是音箱内部的空间,在声音放大的过程中起到起到聚集和增强声音效果的作用。

声音室的大小和形状对声音的表现有很大的影响。

常见的声音室设计包括封闭式、反射式、半开放式等。

-封闭式:封闭式音箱是最常见的一种设计,它是一个封闭的空间,内部没有出口或进口,声音只能通过一对装在音箱前面板上的扬声器单元输出。

这种结构的优点是音色纯净,低音饱满,但是对音响驱动器的要求较高,功率较低。

-反射式:反射式音箱在音箱的前面板中加入一个开口,用以放射出低音频。

这种结构可以提高低频的输出能力,但是对低音单元的要求较高,且需要相对较大的机箱尺寸。

-半开放式:半开放式音箱在音箱的开口上添加一个册子或者管道,用以增加低音的输出。

这种结构既有封闭式音箱的优点,又能提高低音的输出能力。

2.扬声器单元:音箱的扬声器单元是声音的输出部分,也是决定音箱音质的重要因素。

常见的扬声器单元包括低音炮、中音单元和高音单元。

-低音炮:低音炮是负责输出低音频的扬声器单元,在音箱中起到增强低音频效果的作用。

低音炮一般采用大口径、长冲程的扬声器单元,能够输出更低的频率。

-中音单元:中音单元负责输出中高音频,在音箱中起到平衡音质的作用。

中音单元一般采用中口径、中冲程的扬声器单元,能够在中频段具有较好的表现。

-高音单元:高音单元负责输出高频,在音箱中起到清晰明亮的作用。

高音单元一般采用小口径、高冲程的扬声器单元,能够输出更高的频率。

3.隔振设计:隔振设计是为了减少外界噪音对音箱的干扰,提高音箱的音质表现。

常见的隔振设计包括使用吸音材料、采用双层结构、增加隔音脚等。

-吸音材料:在音箱内部和外部的壁面上添加吸音材料,能够吸收回音和共鸣,提高音箱的音质表现。

箱体形状与结构-解析上

箱体形状与结构-解析上

箱体形状与结构-解析
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音箱箱体容积确定后,其形状虽然可以多种多样,但并非任意选择,应注意以下几点:
1.因为音箱的低频响应只和箱体容积有关,而其形状对低频影响较小,对高、中频影响较大。

所以,一般来说,长方体的箱体既美观又便于制作。

然而它们的弱点是:两个对称的平行壁板很容易引起中频段频率响应的“蜂” 和“谷”,而且平整的前面朗目使中、高频辐射声波的指向性变得尖锐起来。

为了减小此不良影响,可以把箱体面板做成棱形或曲面形的。

2.鉴于低频大口径扬声器有较大的振动声质量,安装扬声器的前面板的面积又比较大,所以一定要在箱体壁板上(特别是在前面板上)加装加固木方,在箱体壁板的接缀处加装加固木方或角木。

尤其是封闭式台箱,箱内被封闭的空气在扬声器工作时,产生对壁板的交变气压较大,更需要在结构上采取加固措施。

加固的目的,一是加强结构的强度,二是防止箱体壁板的共振。

3.各单元扬声器在音箱前面板上安装孔的开口位置,一般是高频单元在上,中频单元在中,低频单元在下。

高频单元在上有好处,它可以让高频声波正面辐射的方向尽量对着听着的耳朵,以弥补因高频指向性引起的辐射面积小的不足。

4.倒相式音箱倒相槽的开口位置原则上应和扬声器的开口位置相协调。

它们之间距离的远近对音质基本上没有影响,但靠的太近或离得太远都会损害结构上的美观。

5.倒相口的形状与音箱音质虽然没有什么明显关系,但也应以美观、协调为原则。

多半呈长方形。

这样开口比较方便,看起来美观、协调。

也有开成圆形的,这在理论上讲是最理想的。

因为在相同面积的情况下,圆形的周长最小,例相槽中声辐射的阻尼也最小。

简述音箱箱体结构的选择

简述音箱箱体结构的选择

简述音箱箱体结构的选择
选择音箱箱体的类型,要以设计所得的箱体容积V0为基础,并要考虑使用环境及个人爱好等。

音箱箱体分类有:密闭式箱体和倒相式箱体;可细分为:迷宫式箱体、书架式和超低音式箱体;若用于家庭影院AV,则可分为:中置式和环绕式;从外形上去分,有:日字形、斜体形、棱形、圆角形、圆桶形及扁形等多种。

音箱箱体结构从外形上分类
无论选择哪种箱体,都希望不要制成等边方形,至少要避免长、宽、深尺寸相同。

箱体最好为长方形,可避免腔内某一频率产生驻波。

高保真HI-FI音响系统一般都放置在客厅中。

客厅的面积大都在15M2左右,在这样的厅堂放置HI-FI 音箱,虽然可以使用落地式,但其高度不宜超过1M,而且功率不宜太大。

如果音响系统额定功率为100W,提供给音箱的有效功率不足。

扬声器亦不可能发挥出应有的放音效果。

只有给扬声器70%以上的功率,才能真正体现出扬声器的性能本色。

如果是狭窄的小厅堂,则宜用小型HI-FI音箱或书架式音箱。

其音量适中,音色优美,外形也显得雅致。

汽车音箱的制作,绝大部分根据汽车后尾的空间来设计,难度较大。

音响结构

音响结构
两只低音扬声器并联或串联接法,重放时其振幅与相位完全相同。高音单元置于两只型号相同的低音单元之间,这样在重放时所产生的高音声源可定位于两只低音单元的对称点上,即为高音单元的位置。 创新特点:由于低音单元采用串并联接法,在输入功率一定时,其扬声器振幅只有普通扬声器的1/2,故能承受较大的输入功率。在大动态信号时其非线性失真较小,低频力度感也较强,在家庭影院主声道重放系统中普遍采用这种形式的音箱。 十、lap over(重叠)式音箱 时尚结构:重叠式音箱,也称之为对称驱动式音箱。它是将两只扬声器重叠安装在一前一后,后置扬声器单元类似号筒式结构。当音频信号输入时,两只扬声器产生同相振动,重放时对空气振动力增强,使其低频效果和较大容积的音箱重放效果基本上一样。 创新特点:由于是一种封闭式加号筒式音箱为一体,如果由于各种原因不能制作成小型化音箱时,可采用这种振动力度强的音箱。在实际重放试听时,只是感觉声像定位略差一些,但总体上比单纯封闭式音箱的低频响应要好。 十一、Kerr.D(克尔顿)式音箱 时尚结构:这种音箱是由美国人发明的。它是将一只低频扬声器单元安装于箱体内隔板上,使低音频声音的传输经过若干小孔,以取代倒相管孔,相当于给低频部分加装了一个带通滤波器。该音箱工作频段的选择,取决于安装在面板上的扬声器低频下限频率,这样可进一步展宽低频重放效果。 创新特点:它是一种将超低音式和封闭式相结合的变形音箱,其结构较为复杂,目前还较少应用。 十二、numeral(数字)式音箱 时尚结构:这是一种音箱和数字控制相结合的新型音箱系统。根据音箱内部采用的扬声器单元,其结构类似于哑铃式音箱,但目前较为少见。所不同的是,中、高音扬声器为同轴式扬声器,可消除中、高音之间的相位干扰,低音单元采用两只型号相同的大口径扬声器,可产生动感十足的低音。数字控制部分是音箱的核心,是由精度较高的DAC转换器、CPU微电脑处理器和DSP声场处理系统而组成。整个数字控制部分的印刷电路板位于音箱底部。 创新特点:由于采用了D/A转换器,可将数字信号转换为模拟信号;并由CPU通过对听音环境的检测,自动对音频信号进行修正,可对听音环境所造成妁缺陷予以弥补;数字控制部分装有DSP声场处理器,可使欣赏者选择各种环境的现场效果,使重放达到完美的境界。数字式音箱的频响范围较宽,可达18Hz~30KHz,这是其它任何音箱都无法比拟的。
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设计同样重要!音箱箱体设计形式分析
在DIY中有一句非常流行的话,那就是“好料不一定堆出好货”。

打个比方说,用好的芯片、好的电容,不一定就能做出好的板卡,这是因为线路的整体设计、布局也是非常重要的。

这条法则,同样适用于音箱:有好的声音单元也不一定就有好的声音,另外还有个比较重要的因素就是箱体的设计。

不过,我们平时购买时却很少留意这方面的东西。

但其实你仔细留心一下,会发现音箱有的是开孔的,有的是开缝的,还有的则是背后敞开的等。

而这些正是由于箱体的设计不同,而造成的外观上的细微差异。

由于受到资料所限,小编无法将所有的种类都收集全。

所以,今天只和大家一同分享一下比较常见的几种。

而像敞开后背式(简称OB式,open back or open baffle)等设计,只好略带而过。

(PS:电吉它大都用这OB式音箱,它要求配用更硬些锥盆的喇叭。

好处是简单易制,缺点是低频欠奉。

做该箱注意不要把侧板搞过深,否则有共鸣声。


● 密闭式
顾名思义,这种音箱的箱体是完全封闭的,这是最简单也是最经典的一种设计。

它是由无限面板的概念演变过来的,并改变了无限面板造成的喇叭锥盆后面能量浪费的弊病,使音箱可以在相对小的体积内工作。

最常见方式之一——封闭式
它的特点是结构简单,制作比较容易,瞬态响应比较好,即听感深沉、清晰。

而不足之处在于,在相同的体积下与其他类型的箱体相比,其低频下潜截止频率要高些。

如想要获得更低的下潜频率,需增大箱体容积并选用口径较大的喇叭单元。

另外,此类低音炮的效率(即灵敏度)要低于其他类型的箱体。

所以,密闭箱体在制作和调校时通常可在内填充适量的吸音棉,以达到增加箱体容积的效果,亦能改善其重放的低频的柔顺性。

● 低音反射式(国内惯称倒相式)
这类音箱的箱体设置有倒相管与箱外相通,即所谓的低音反射式设计。

目前,这类产品是市场上最常见的。

最常见的设计之二——倒相式
它的优点是体积适度、效率中等,在宽频带具良好的声音质量;而缺点是低频浑浊,滚降太快!(不适用于低频的Hi-Fi重放)另外,二级倒相式是一种加强低音反射效果的形式,低频的增强效果提升,但也由此造成低频峰前出现一个深谷,并且将低频浑浊失真的效果也加大了!
倒相式音箱包括倒相管的设计、制作、调校的难度要大于密闭箱,内部同样需填充适量的吸音棉(相对比密闭箱少些)。

空纸盆式
空纸盆音箱又称无源辐射音箱、牵动纸盆音箱。

它是在倒相式音箱的基础上发展起来的放音系统,其由一个扬声器和空纸盆组成。

其中,空纸盆代替了倒相式音箱的倒相管的位置。

空纸盆音箱的工作原理是利用了扬声器纸盆振动后箱内空气的弹簧作用使空纸盆振动,与扬声器形成的共振,基本工作原理和倒相式音箱相似。

空纸盆式音箱的代表——JBL
倒相式音箱在工作时空气会不断地从倒相管中排出和吸进,而空纸盆音箱在扬声器工作时,空纸盆会顺应箱体内空气的变化而进行前后移动,箱体内的空气并不泄漏出去,因此空纸盆音箱的灵敏度较高。

同时空纸盆音箱不象倒相式音箱那样由于空气大量地进出容易产生共振而出现驻波。

在较低频段工作时空纸盆音箱接近于密闭音箱的工作状态,因而可以有效地减小扬声器的振动幅度。

带通式
这是最近几年才流行起来的箱子设计,其结构复杂,一般常见的有4阶和6阶的设计。

三诺不久前推出的H-223就是采用这种设计
它是在密闭式与倒相式的基础上发展而来的——在箱体内以一隔板把音箱分隔为独立的两个腔,喇叭单元就装在隔板上。

其中一个腔设置有倒相管与外相通而另一腔为密闭的称四阶带通式音箱,这种箱体其中一部分工作于密闭模式,另一部分工作于倒相模式。

此类箱的声音质量并不很好,一般不会用于Hi-Fi用途!但由于可提升低频并自带低通滤波效果,所以很适合于AV的低音炮设计。

所以,它用来做低端的2.1产品还是很合适的。

迷宫式
这个也很好理解了,这样的音箱其箱体内部结构复杂,就像是一座迷宫一样。

它是在喇叭单元的振动膜后面,制作了一条矩形截面的折叠反射管道,而同周围的介质相耦合。

其中,放声管道的截面积一般等于喇叭单元振膜的有效面积。

这方面的代表是英国产的TDL音箱
这种结构形式的音箱与传统的密闭式音箱及倒相式音箱在设计时完全不同,其设计要点主要有两个原则:一是要求迷宫式音箱在工作时应该有效的控制喇叭单元的基本共振频率fo;二是要求迷宫系统的放声管道能提升所设计的低频下限频率与能量。

它的特点在于有好的重放效果,且低频质量非常出色。

而缺点也很明显,那就是结构复杂。

设计这种音箱要注意减少放音声管内的高频谐波振荡频率对迷宫系统所产生的频响特性不良的影响,因此应在声管内敷以吸音材料,并力求让音箱的各部位结构牢固可靠,避免内部管道的漏气现象产生。

还要求放声管道的各部位截面积,不得小于所使用扬声器单体本身振动膜有效面积。

号角式
我们知道当大声喊话时,如用双手成号角状放在嘴边会明显的提高声压级,使音量增大,且传播的距离更远。

而号角式音箱恰恰就是利用了这个特带内,而制作出来的。

代表产品——杰士音箱
制成合理的号角式音箱,其音乐的细节分辨率及微弱信号都可以很明显的表达出来,且有明显的真实感和定位感。

它的立体声效果十分显著,不管对强信号与弱信号的线性对比,都具有庞大的动态范围。

另外,号角音箱的失真之小,也是其它类型音箱所不能比拟的。

这是因为在同样的声压级内,号角音箱所需的驱动功率比其它类型的音箱要小得多。

所以,它可以在微小的振动下发挥出很大的声音能量来。

同时,喇叭的音圈移动很小并保持在活塞的振动区域内,以致于失真极小。

在这个大家族里面,还有许多细分成员,包括有背负载式折叠号角箱、前负载折叠号角箱以及前负载式直筒号角箱等。

同时,它们也各有各的特点。

杰士音箱是号角式的代表之作。

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