专业音箱箱体体比例

音箱耳机入门系列(4):箱体的强化处理_网易数码
音箱耳机入门系列(4):箱体的强化处理
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箱体仅仅依赖材料的物理特性也是无法达成理想状态的,在箱体设计中,还有很多强化的手段,以实现更好的避免或者消除箱振带来的负面影响。
● 使用厚重的板材
这是最简单,也是最有效的强化措施之一,但它会导致制造、运输成本的大幅攀升。
● 箱体的声学设计
箱体通常采用方体造型,采用什么高度、宽度、深度,是有讲究的,合理的设计,能降低箱体内驻波的负面影响,也就降低了箱振的负面影响。音箱的边长为波长的1/2或者整数倍频率下容易产生驻波,如果2个边为一样时,驻波的能量更大。因此我们一直强调正方形截面的箱体是存在声学设计缺陷的。低频波长较长,一般低音炮是不是会因为边长不够低频波长的1/2倍而不发生低频驻波呢?理论上如此,但不表示低音音箱箱体内不会产生驻波,因为扬声器发出的不只是单纯的低频信号,这些&杂波&会调制合成成新的波形,最终产生驻波,这还只是复杂情况中的一种。
通常说的,长宽比为黄金比例时,声学效果最理想,其实也不尽然。这里列出一张表,是前辈们总结整理出来的。
对消除驻波负面影响最为有利的音箱尺寸比 (本表格来自《扬声器系统》)
● 密封措施
在安装扬声器与功放模块时,加入一层柔性材料,能增强箱体的密封性。它能保证不发生不应该的声压泄露,这也是俗称的漏气,漏气可能会扬声器的声波产生相互干涉,劣化频响。对于密闭式的声学结构的音箱而言,防止漏气尤为重要。通常来说漏气点靠扬声器越远,产生的干涉就越严重。安装于扬声器与箱体之间的密封柔性材料,还能缓解扬声器与箱体之间的振动传导。
QMS 声荟Q4有源音箱-33 x 26mm折叠振膜高音扬声器背面
&鹂之声黑钻双子星Ultra Edition有源音箱-功放模块
&E-MU PM5 监听音箱-功放模块
密封措施是必须的,这点大部分音箱厂都做到了。不过有些却做得不够好,密封是否严密,也和安装工艺相关,也和箱体材料有关。例如前文中提到的刨花板,它的锯面粗糙,难以做到完全密封,板质酥松,螺丝生根困难等等,都会导致密封不严的问题。
在箱体内刷沥青,是DIY常用的箱体强化手段之一,它除了改变板材阻尼特性之外,沥青也是极好的密封材料。
● 加强筋、加强框架以及阻尼胶
在木质箱体的设计中,经常会利用一些边角木条贴附到箱体内壁上,这些边条主要用于强化箱体,被称为加强筋。这是一种简单的加强方式,成本也不太高,因此被普遍采用。
QMS 声荟Q4有源音箱-箱体内部
黑钻启明星箱体结构示意
有些产品则在箱体设计时,使用加强框架。加强框架对障板的支撑力度则明显要优于加强筋,但成本上则要高出不少。
Creative 创新 GigaWorks HD50 微型音箱-抽出电路&
塑料箱体也有类似加强筋的设计,只不过这些加强筋在开模时就设计好了,而不是利用边角料来强化。
没有哪种材料是完美的,因此通过覆盖一层其他物质是原有材料变成&复合材料&,以实现更理想的物理特性。在箱体内部涂刷阻尼胶是一种比较理想的办法。这种方法让箱体制造变得繁琐,因此没有成为主流形式。
● 吸音材料
吸音材料的作用是用来抑制内部声压的上升,它能有效的降低驻波的影响,尤其对300Hz以上的频率有效。
E-MU PM5 监听音箱-吸音棉
&睿韵 Rhyme Acoustics MS88 音箱系统-吸音棉&
吸音材料通常为玻璃、石棉、醋酸、尼龙等纤维,看上去都象一团棉花似的,因此俗称为吸音棉。玻璃纤维容易产生碎屑,如果附着在人体皮肤或者呼吸道内壁上时,会影响人体健康。
实际上,现在音箱基本不再使用玻璃纤维作为吸音材料,而多采用尼龙纤维和海绵片的方式,但这些材料又易燃,在有源音箱中使用时,会降低音箱的安全性,使得很多有源音箱拒绝使用吸音材料。而无源音箱则无安全性问题,因此使用吸音材料的还是占大部分。吸音材料的不同以及不同的安装方法,对声音也有一定的影响。有兴趣的可以参考专业书籍。
本文来源:驱动之家MyDrivers
责任编辑:王晓易_NE0011
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音箱箱体的计算方法
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你可能喜欢常用音箱箱体结构,你知几个?
按照扬声器的发声原理,音箱可以分为许多种。同样,按照箱体内部的不同结构,音箱也可以分为许多种,如密封式音箱、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。有些适合用于专业音箱,有些适合用于家用音箱,各有各的特点。下面,“影音新生活”与大家详细来。
音箱中用得较多的是倒相式音箱,其特点是频响宽、效率高、声压大,符合专业音响系统音箱型式,但因其效率较低,故在专业音箱中较少应用,主要用于家用音箱。密封式音箱具有设计制作的调试简单,频响较宽、低频瞬态特性好等优点,但对扬声器单元的要求较高,一些监听音箱采用封闭箱结构。
目前,在各种音箱中,倒相式音箱和密封式音箱占著大多数比例,其他型式音箱的结构形式繁多,但所占比例很少。
△密闭式音箱
是结构最简单的扬声器系统,1923年由FrederI Ck提出,简单地说,就是扬声器单元装在一个全密封箱体内。它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量产生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率上升。
密闭式音箱的声色有些深沉,但低音分析力好,使用普通硬折环扬声器时,为了得到满意的低音重放,需要采用容积大的大型箱体,新式的密闭音箱大多选用Q值适当的高顺性扬声器。利用封闭在箱体中的压缩空气质量的弹性作用,尽管扬声器装在较小的箱体中,锥盆后面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。
△低音反射式音箱(倒相式音箱)
低音反射式音箱也称倒相式音箱,1930年由Thuras发明。在它的负载中有一个出声口开孔在箱体一个面板上,开孔位置和形状有多种,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关系,根据兹共振原理,在某特定频率产生共振,称反共振频率。扬声器后向辐射的声波经导管倒相后,由出声口辐射到前方,与扬声器前向辐射声波进行同相迭加。
它能提供比密闭式更宽的带宽,具有更高的灵敏度,较小的失真。理想状态上,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音,是目前应用最为广泛的类型。
△声阻式音箱
实质上是一种倒相式音箱的变形,它以吸声材料或结构填充在出声口导管内,作为半密闭箱控制倒相作用,使之缓冲,以降低反共振频率来展宽低音重放频段。
△传输线式音箱
是以古典电气理论的传输线命名的,在扬声器背后设有用吸声性壁板做成的声导管,其长度是所需提升低频声音波长的1/4或1/8。
理论上它衰减由锥盆后面来的声波,防止其反射到开口端而影响低音扬声器的声辐射,但实际上传输线式音箱具有轻度阻尼和调谐作用,增加了扬声器在共振频率附近或以下的声输出,并在增强低音输出的同时减小冲程量。通常这种音箱的声导管大多迭呈迷宫状,所以也称迷宫式或曲径式。
△无源式辐射式音箱
是低音反射式音箱的分支,又称空纸盆式音箱,是1954年美国的Olson和Preston发表的,它的开孔出声口由一个没有磁路和音圈的空纸盆(无源锥盆)取代,无源锥盆振动产生的辐射与扬声器向前辐射声处于同相工作状态,利用箱体内空气和无源锥盆支撑组件共同构成的复合声顺和无源锥盆质量形成谐振,增强低音。
这种音箱的主要优点是避免了反射出声孔产生的不稳定的声音,即使容积不大也能获得良好的声辐射效果,所以灵敏度高,可有效地减小扬声器工作辐度,驻波影响小,声音清晰透明。
△耦合腔式音箱
是介于密闭式和低音反射式之间的一种箱体结构,1953年美国的Henry Lang发表,它的输出由锥盆一边所驱动的出声孔输出,锥盆另一边则与一闭箱耦合。
这种音箱的优点为低频时扬声器所推动的空气量大大增加,由于耦合腔是个调谐系统,在锥盆运动受限制时,出声口输出不超过单独锥盆的声输出,展阔了低频重放范围,所以失真减小,承受功率增大。1969年日本Lo-d的河岛幸彦发表的A·S·W(AcoustICSuperWoofer)音箱就是一种耦合腔式音箱,适于用小口径长冲程扬声器不失真重放低音。
纳米耦合腔式整机音箱
△号筒式音箱
对家用型来讲,多采用折迭号筒形式,它的号筒喇叭口在口部与较大空气负载耦合,驱动端直径很小,这种音箱的背面是全密封,箱腔内的压力都多在扬声器锥盆的背面上。
为保锥盆前后压力保持平衡,倒相号筒装置于扬声器前面。折迭号筒音箱是倒相式音箱的派生,其声响效果优于密闭式音箱的一般低音反射式音箱。
当然,不管音箱采用何种箱体结构,其根本皆离不开箱体的声学设计。同时,不同箱体结构的音箱,其带来的声音效果也各有特色,适用于不同的场合,没有绝对的孰强孰弱。
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可以参考网上的音箱尺寸,业余水平,不可能自己设计音箱尺寸。(10W,8欧姆喇叭最好配2030功放板)5寸喇叭低音不好,建议以后买8寸喇叭做音箱。网上没有5寸喇叭的音箱图纸,只有6寸的音箱图纸,尺寸可以缩小10%左右。
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