設計倒相式音箱時(shí)倒相孔的計算方法
本文介紹了一小部分相關(guān)音箱計算知識,希望對大家有所幫助。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/166584.htm倒相管的計算:
取倒相管截面積S=0.1~0.4倍低音喇叭有效振動(dòng)面積即可,面積越大低頻輻射效率越高,但管長(cháng)度會(huì )越長(cháng);倒相管長(cháng)度L=c×c×S/(4×圓周率×圓周率×f×f×V)-0.82根號S(單位都是用厘米計算)其中c=34400cm/s(聲速),f是低音喇叭的諧振頻率,V是關(guān)于箱體有效容積取外徑40mmD60mm的PVC管(更好也可)。
箱體體積越大,低頻下潛就越深,Q值隨之下降;但過(guò)了低頻就有氣無(wú)力,此時(shí)應該往音箱里扔沙包; 箱體體積越小,低頻力度越好,Q值隨之上升,但相對的音箱的諧振頻率就要上升,此時(shí)可以再加多點(diǎn)海綿以擴充內積; 倒相管越長(cháng),音箱的瞬態(tài)特性就越好,同時(shí)低頻下潛也越深(不過(guò)量感會(huì )變?。┑沁^(guò)長(cháng)了聲音要拖尾,導致瞬態(tài)特性又變差,如果倒相管過(guò)長(cháng)與箱體內板面靠的太近,還會(huì )產(chǎn)生氣流聲,這個(gè)要不得; 倒相管越短,瞬態(tài)特性就越差,諧振頻率也要上升(但量感會(huì )增加)。 相關(guān)原理:亥姆霍茲(H·von·Haimuhuozi),是德國19世紀偉大的物理學(xué)家和生理學(xué)家,我們大學(xué)所學(xué)的力學(xué)三大基本守恒定律之首的“能量守恒定律”就是他最大的科學(xué)成就。而亥姆霍茲共振原理,則是亥姆霍茲在聲學(xué)領(lǐng)域的著(zhù)名成就之一。 首先,建立一個(gè)由理想剛體構成的密閉空腔,這個(gè)空腔就叫做“亥姆霍茲共振腔”,在空腔的表面開(kāi)一個(gè)面積相對于空腔表面積很小的孔,在孔上插入一根空心剛體管道,組成的結構就稱(chēng)為“亥姆霍茲共鳴器”。 對于一個(gè)亥姆霍茲共鳴器而言,當其內部空氣受到外界波動(dòng)的強制壓縮時(shí)(無(wú)論強制力施加于空腔內的空氣還是管道內的空氣,施加的外力是來(lái)自聲波還是腔體振動(dòng)),管道內的空氣會(huì )發(fā)生振動(dòng)性的運動(dòng),而空腔內的空氣對之產(chǎn)生恢復力(換句話(huà)說(shuō),共振腔內的空氣是一個(gè)“空氣彈簧”)。在聲波波長(cháng)遠大于共鳴器幾何尺度的情形下,可以認為共鳴器內空氣振動(dòng)的動(dòng)能集中于管道內空氣的運動(dòng),勢能僅與腔體內空氣的彈性形變有關(guān)。這樣,這個(gè)共鳴器是由管道內空氣有效質(zhì)量和腔體內空氣彈性組成的一維振動(dòng)系統,因而對施加作用的波動(dòng)有共振現象,其固有頻率是:(見(jiàn)圖)。公式中f0是亥姆霍茲共鳴器的最低共振頻率,c是聲速,S是管道的截面積,d是管道的直徑,l是管道的長(cháng)度,V是空腔的容積。在強度為一定的振動(dòng)作用下,在這個(gè)頻率時(shí),管道內空氣的振動(dòng)速度達到最大。 這,就是所謂的“亥姆霍茲共振原理”。
倒相式音箱的簡(jiǎn)單調試:(我看書(shū)總結的,沒(méi)有實(shí)踐過(guò))

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