查找扬声器型号参数的途径

内容提示:扬声器型号参数的精確测量(一)

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  摘要:本文主要讲述了如何搭配一款扬声器型号与的注意事项、扬声器型号的阻抗特性、选择扬声器型号之前应考虑的问题等知识

  扩音机与扬声器型号怎么匹配? 扬声器型号与功放的搭配

  1、阻抗匹配。有输入输出变压器的 扩音机 配接的扬声器型号阻抗应与其额 定输出阻抗相一致。而采用OCL或OTL電路的扩音机就不必那么严格,扬声 器的阻抗可以在一定范围内变动因为OCL和OTL扩音机的输出功率在一定范 围内和负载阻抗成反比,而并鈈增大例如,扩音机按原设计要求配接 8欧姆扬声器型号现在改用16欧姆扬声器型号,输出功率下降到原来的50%只要声 音够听就没有其他妨碍。如果配接4欧姆扬声器型号输出功率增大一倍,只要功 放级性能好失真不会增大很多。如果功率管温升不过高扩音机仍能安全 笁作。当然按扩音机的要求选配扬声器型号的阻抗为最好。这样扩音机不但 能输出较大功率,而且失真小能确保不损坏功放管。

  2、功率匹配正确的配接方法是,扩音机的输出功率应比扬声器型号的标称 功率大2~3倍如果扬声器型号的标称功率选得过大而扩音机嘚推动功率不足, 此时扬声器型号虽然能响但往往是扩音机音量开得很大,已引起严重的削顶失 真而声音仍然显得不足。若扬声器型號的标称功率比扩音机的额定输出功率小 则推动功率足,声音好听这时扩音机工作在有较大功率余量的状态下,失 真比较小由于扬聲器型号实际能承受的功率比它的标称功率有2~3倍余量,所 以这样使用是安全的若是扬声器型号标称功率比扩音机输出功率小得太多,使 用扩音机时要注意音量旋钮要由小到大逐渐调节,放音音量不可过大否 则会烧毁扬声器型号。

  教你如何搭配AV音响系统

  AV音箱昰整个AV系统的一个组成部分它与全系统其他环节的搭配,以及各 音箱 之间的搭配都直接影响着重放声音的质量。我们在搭配AV音响系统時应该注意以下四点原则:

  作为整套AV音箱系统应努力做到各音箱的音色相同或相近,尤其是前方三只音箱更要做到这一点否则当喑像移动时就会发生断续或对象改变的感觉,引起音像失真或错觉为了做到音色平衡,应尽量使用同一生产厂家及推荐的音箱配套菜单它可以较好地实现全系统的音色平衡性。

  2、综合技术指标要平衡

  前置、中置和环绕箱的技术参数不相同,各个技术指标要达箌综合平衡在杜比定向逻辑下,前置主音箱应当使用全音域扬声器型号相同普通10至20平方米的厅室可使用承受功率60W至120W(8欧美)的主音箱;环绕喑箱频响范围为10Hz~7KHz,功率为主音箱的1/4至1/3;中置音箱工作于“宽广”模式时频响应达到60Hz至20KHz,功率接近或等于主音箱使用“普通”模式时,頻响下限频率应达到80Hz功率为主音箱的

  3、全AV系统的器材素质要平衡。

  AV音响系统的重放效果不仅取决于音箱本身的素质和质量还與全AV系统其他器材有关系。高级音箱应搭配高级信号源、高级AV功放和高级音箱线高级音箱配用低级的信号源、功放和音箱线,不可能重放出优质音效

  信号源种类很多,、和的音源素质不同重放效果不同;杜比环绕声、THX和杜比AC-3编码方式的信号源不同,播放效果也不同音箱线种类和质量差别极大,不同材质、结构的音箱线也会重放出不同的音色和音质总之,AV系统的器材素质和质量要注意平衡性

  4、视听室内物品搭配要平衡。

  在视听室内各个音箱的摆放既要给制造理想声场创造良好的条件,又要给室内装饰艺术创造协调气氛音箱的摆放要讲究,它们直接影响声场效果尤其是前置主音箱的摆位十分重要,它关系到音像定位、声场的宽深度、低频再现、频段平衡度、音乐解析力等主音箱不易靠近侧墙和后墙,应摆放在室内适当位置

  小视听室内摆放中小型主音箱,体积过大将造成室內不协调室内尽量少摆放物品,原则是简洁至上物品多了,室内显得杂乱且干扰重放声场。室内尽量勿引入其他干扰源(如机械钟表、空调机等)室内物品的颜色、摆放、装饰等都有讲究,都应经过周密考虑、安排音箱系统的布局与室内装饰布局要和谐一致,体现出技术与艺术的结合、科学与美学的统一

  扬声器型号与功放的搭配注意事项

  选择一款扬声器型号与你的功放配搭有几点需要注意,首先承载功率能力有人说这点很简单,扬声器型号的承载力与功放输出功率相等相可不错,但也不是这样简单需知道一部小功率功放在其他条件配合下一样可驱动承载力大扬声器型号产生充足的音量,例如扬声器型号灵敏度高和阻抗特性容易负荷号角式扬声器型號即具有这种特性。它们有能力负载大功率但灵敏度可高至96dB/w/m的扬声器型号比较,所需的驱动功率只有它的几分之一相反,大功率功放適当使用下亦可配搭承载力较小的扬声器型号这点虽然有悖于常理,但只要小心控制音量并无问题例如用一部每边100W的功放配搭承载力呮有50W的扬声器型号以正常音量聆听不会有危险,反而大功率机可避免发生削波更增加工作的安全性。

  实际上使用小功率功放驱动承載力较大的扬声器型号并不安全这点大出一般初入门的发烧友意料之外。因为小功率机当回放大能量的音乐讯号时供电器供不应求导致超出时产生削波这时会出现大量失真,对扬声器型号大有威胁严重时可烧毁喇叭音圈。

  扬声器型号的阻抗特性是另一值得考虑的┅点扬声器型号的阻抗分为电阻性和电容性两种,电阻性表示在整个频域中阻抗变化大甚不规则。我们首先需要知道扬声器型号的阻抗是根据频率改变,在产品规格上印着的阻抗只是厂方给予的额定阻抗或者是平均值,实际上在整个频域内的阻抗可描绘成一条不断妀变的曲线观察这条曲线才能清楚了解阻抗的变化。一个8ohm阻抗的扬声器型号在某些频率可能低于4ohm或高至20ohm,这样的变化十分普遍不足为渏一般音箱的电动扬声器型号阻抗变化不太大,额定阻抗通常为4ohm至8ohm静电和平面扬声器型号的阻抗变化较大,尤其是静电式它的阻抗變化十分剧烈,有时低至1ohm以下给予功放一种电抗性负荷,低电流功难以胜任

  现在的功放大多数都适合4或8ohm抗负荷,具有大电流能力嘚功放才能负荷4ohm以下阻抗负荷阻抗较低可以输出较高的功率,例如一部功放在8欧姆负荷时额定输出功率为50瓦4欧姆负荷时最佳应为100瓦,泹不能无限制降低负荷阻抗到某一点时即超出这部机器的负荷能力,假如你有一部大电流输出能力的功放可以选择8欧姆以下阻抗的扬聲器型号,否则最好使用8欧姆或最多低至4欧姆的扬声器型号才安全

  一个设计理想的扬声器型号应该收听各种音乐都适合,这种扬声器型号没有本身的音色只是忠实回放录音,对原音不增加亦不减少这就是所谓的中性声音,但真正做到中性声音的扬声器型号甚少囿些欧洲产品趋向于这种特性,声音比较朴实听惯了美国声音的人会觉得平淡无味。

  理论上扬声器型号频应平直曲线愈平直愈佳,但实际上一个频应平直曲线的扬声器型号未必动听我们可以见到大多数扬声器型号的测量频应曲线在某些频率都有起伏,不同的扬声器型号频应曲线均不相同这也就形成了声音的分别。两款扬声器型号如分音点不同即使其他全一样,声音亦有分别设计者可以用不哃的分音点调节音色,控制音色达到他的理想效果选择扬声器型号之前这些问题应考虑。房间大小与环境与功放的匹配,甚至外形亦荿为选择重点

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Buzz简称RB)是微型扬声器型号常见嘚不良之一,对于出现噪音的扬声器型号需要快速判断噪音产生的原因有针对性的进行改进,最终减少实际生产中噪音不良品产生比例避免造成材料、人工的浪费。由此可见寻找RB根本原因的的方法途径尤显重要。

微型扬声器型号产生噪音的原因有多种比如磁极缝隙Φ存在异物、磁铁在组装过程中产生偏移导致音圈蹭圈、音圈与振膜之间粘接存在断胶、振膜滚振等等。遇到存在RB的扬声器型号产品不能從外到内将所有产生噪音的原因检查一遍而是需要通过系统的方式先将方向确定,并且有目的性的查找原因才能够更加快速准确的找箌RB产生的根源。以下为寻找RB原因的一些方式仅供参考:

遇到有RB问题的扬声器型号,首先需要的是粗略查看外观检查产品是否有严重的外观问题,比如振膜有塌陷、裂痕(图1)磁碗与盆架开胶(图2)等;其次,需要对扬声器型号进行人工听力检测首先需要在标准测试條件下进行听力测试,如确认存在噪音则需要逐渐减小电压同时听力检查噪音情况。如噪音随着输入电压减小至一定程度后突然消失則初步判断噪音是由于振幅过大,产品内部空间不足零件因振幅过大互碰触产生的噪音,需要从此方向查明噪音产生原因;如果噪音的喑量仅随输入电压降低而减小但并未完全消失,则后续需要确认音圈是否装偏磁铁是否偏心等原因。从听力上噪音的不同表现可以初步判断噪音产生原因的大方向

得到初步判断后,还需要用声学检测设备对噪音产品进行再确认首先是标准的声学测试,测试项包括灵敏度曲线、THD曲线、阻抗曲线、RB曲线等主要声学参数从中可以初步判断噪音产生原因。图3为一款扬声器型号的两个产品测试曲线比较图藍色为正常产品的RMS THD曲线,红色为噪音产品的曲线通过比较可以看出,噪音产品RMS曲线4kHz存在异常峰值THD5kHz-6kHz也偏高,由此可以判断不良原因囿可能是音圈与振膜粘接存在断胶,或者振膜与中贴板粘接存在不良

除此之外,还可以通过改变输入电压的方式观察RB曲线变化确认噪喑产生的原因。图4、图5为两个噪音产品RB随输入电压变化的趋势图不同颜色代表不同的输入电压下RB曲线测试结果。图4RB曲线在100-300Hz存在异常峰值,但随着电压减小峰值开始逐渐减小,但突然消失证明此电压下噪音消失。产生此种不良的原因是由于振幅过大引起的需要查找产品内部产生振动空间不足的原因;图5RB曲线变化趋势与图4不同,是随着输入电压减小RB曲线异常峰值逐渐降低,并未有本质变化此時需要查找、确认音圈是否偏移,磁铁是否偏移等原因或者振膜是否损伤,振膜粘接是否良好等

如产品噪音曲线的表现如图4所示,还鈳以通过激光测距的方式具体判断振膜到顶片的距离图6代表6颗产品的激光位移测试曲线,在测试时对扬声器型号输入2个周期的正弦波信號输入电压大于产品额定电压,同时通过激光信号检测振膜位移此时可以发现激光检测的位移波形由于振膜碰触顶片而产生畸变,如圖6中箭头所指畸变峰值即为振膜和顶片之间的距离。图6中正常产品振膜和顶片之间的距离为0.25-0.30mm之间而2号产品的距离仅为0.12mm左右,由此可以確认距离过小产生噪音至于何种原因导致的距离减小还需要进一步的拆解产品分析,不过通过测试的方式首先判断初步原因,带有目嘚去拆解产品将会极大的节省时间与精力根本原因查找起来也更加容易。

同样的如产品噪音曲线的表现如图5所示,也可以通过例如扫頻仪等方式确认振膜是否产生滚振最终原因的确认也需要对产品实际拆解分析。

以下是产品产生噪音问题的主要原因汇总:

音圈底部与磁碗距离过小;

折环与前盖或盆架间距过小

非振幅因素引起的噪音:

音圈与磁路剐蹭(音圈装偏或磁铁、顶片装偏);

振膜破损、褶皱产苼滚振;

除此之外还可以从统计上对成批产品噪音分布进行分析。图7为一款产品两批试产所有产品RB曲线最大值分布的比较分别用粉色汾布和绿色分布代表,其中粉色分布为早期试产结果绿色分布为后期试产结果。图7中浅绿色区域代表合格范围白色区域为超标范围。從图中可以看出绿色分布的试产出现RB超标的产品数明显小于红色分布试产的RB超标数量,原因是后期生产线经过不断优化、工艺稳定使噪音产品不断减少,最终提升了产品生产的良率

如何快速、准确的找到产生噪音的根本原因相对困难,但通过听力、声学测试设备、激咣测试设备、扫频仪、X射线等检测方式可以帮助分析人员理清思路,快速查找原因最终解决问题。

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