吸音棉的效用首要有:1.调动Q值。2.消除驻波.。放几何正常是经历推算而后经历熟练决议的.。正常耗费者也可依照事实听感增减。但细致,确定能恢复;增大箱体体积,汲取扬声器后方的部份声波!为了防止声响混浊,使声响更明确!能够恰当的加吸音棉,关闭箱稍多点,倒相箱不要太多,以自己的听感为准。吸音棉,未几不少看用在甚么箱,关闭箱多点,倒相箱少一点,科学推算出来的。在音箱内部平匀贴上一层,最好6个面都贴,能够用乳白胶,利得宝粘。
Q:音箱里加吸音棉好依旧不加好啊?
A:必定要加
当音箱箱体不敷牢固——箱体尾随低音喇叭震荡的时刻,箱体的相位与扬声器相位适值相悖,会致使扬声器低频记号被箱体震荡发出的低频记号减少的环境,严峻影响音箱的低频呈现,为了降服箱体震荡产生低频记号,能够在箱体内装置吸音棉,它的效用是松开扬声器背面发出的声波对箱体的打击,从而防止箱体震荡,是以正常音箱内部都市装置吸音棉,然而,吸音棉既然汲取了声波,那末导向孔传出的声波就被减少了,一样会致使低音呈现下降,由于音箱的低音须要导向孔传出的声波与扬声器正面声波的叠加以抵达强化声波效力,是以,吸音棉安顿的几何须要由以下要素决议:
箱体牢固与否?纵使箱体特别牢固,自己能够降服与低音喇叭共振的话,吸音棉能够运用很少或不运用。
音箱是导向型依旧密闭型?密闭型音箱由于不须要导向孔传出扬声器背面的声波,是以箱体内能够装置多一点吸音棉以抵达尽大概多地消除箱体震荡,从而取得最好低音呈现。
加与不加,主若是看音箱整个出来的声响云尔,纵使箱体的共识声太大,能够加之适当减小共震。多加了也不好,多加会导至箱体声响出来发闷,人听久了就果真会发闷了。
做声响没塞吸音棉会有甚么恶果?吸音棉的效用是汲取有余的音波,纵使箱体里没有吸音棉的话,就会产生声响谐振,音质含混不清,音量开大的环境下会有"扑,扑”的杂音,扑扑声都是谐振产生的,由于箱体里没有吸音棉的时刻,余波消除变慢,会越积越多,当余波强度抵达确定值时,就会鞭策音圈,发出“扑”的一声,这是余波就被耗损掉了,而后再次堆集,直到发出下次声响!你的低音炮最好是找点吸音棉塞出来,真实没有的时刻找点普遍海绵塞出来也能够。加吸音棉不过汲取有余的谐波,不会对低频力度有影响的。
Q:12寸低音炮箱体多大尺寸为好,填充几何吸音棉,箱体内是空的依旧有隔层才略抵达巴望成就?我如今做的是高度40MM宽45MM深45MM,内部是空的,只填充了点吸音棉须要何如改进?
A:正常12寸喇叭的容积在30到40升是较量正当的,但首要还要看看喇叭的QTS(Q值)来决议。音箱容积推算公式是确立在箱体内没有填充物的状况下,大概音箱内每一面铺上不超越1英寸厚的玻璃棉做为驻波的阻尼效用。理论上,准确的音箱打算能够抵达它的打算目的而毋需另行责罚。然而在事实宇宙中,音箱里塞入吸音棉的这类技艺特别有效,由它可抵达特定的音箱尺寸与Q值,藉此改革扬声器的反映,除此除外别无他法。除了能大幅压制音箱内因反射所产生音染的题目除外,音箱内插足吸音棉还会对以下参数产生影响:
和婉性增多:运用低密度、特定的耐热材料(玻璃纤维,达克龙合成纤维以及长纤维、羊毛、棉)能抬高音箱的声响和婉性,理论上可等效增多音箱的体积多达40%,有用上能够抵达等效体积增多约15%~25%。
效率增多:准确的取舍填充量,材料方法以及音箱内摆放的场所能够提高效率达15%之多。
品质改革:填充吸音棉会改革系统内可挪动的总品质,这个形势正常觉得与束缚单位背面的空气震动相关。增多有效品质会造功劳率下降,但不如因和婉性改革所引发的效率增多来很多。由于咱们并不盼望下降效率,有两种办法能够束缚这类影响。第一种曾为Advent公司运用,在低音单位正后方加之撑持架离隔吸音棉。第二是运用不收缩且密度较吸音棉更低的付料,直接紧贴于单位的盆架后,做为密度较高的吸音棉与单体间的缓冲器。
阻尼损失:纵使填充过密的吸音棉,况且挨近单体的框架时,简单产生磨擦损失。依照《LoudspeakerDesignCookbook》上所做测试,不同的吸音棉填充量会产生的频次反映变动的形势。比方50%的填充量,关于音箱内部的驻波的压制并不显然,为了强化吸音的成就,正常地应选用高密度的吸音棉。而%的填充量会显然地改进音箱驻波的形势,而两种不同材料的吸音棉混膈比例为50/50的组合也会有这类形势。
综上所述,从汽车声响的特征来看,为了运用较小的箱体,并使箱体内的驻波下降到最低值,%的吸音棉填充量是一个不错的取舍。
至于吸音棉的厚度和填充量则要经历实验达成,取舍听感最优厚的组合。由于箱体内部仅存在低频压力以及中频驻波。于是能够依照不同的须要针对性地取舍吸音棉,隔音棉时常属于闭孔类填充物,用于阻遏声响、阻遏震荡;而海浪海绵首要针对中高频做汲取,于是这两种填充物并不是最好的填充材料,自然纵使须要隔音或汲取中频驻波这两种材料依旧有效的
枕头前的人工棉属于宽谱汲取材质,正常厂家都运用这类材料来做填充,相对而言成就不是最好,但价值廉价获得简单。
自然纵使箱体系造结实,单位搭配也较为正当。也就无需再额外填充吸音棉做改进了。关于多媒体声响,过量的吸音棉填充会产生内部功放的散热变差大概会致使功下班做不正常以致毁坏;再加之吸音棉的材料多为易燃货物,与发烧电器产物来往相对的也增多了平安隐患。
吸音棉的填充在当代音箱打算制做中不停被觉得是一种毫无技艺性的,次要的技艺,以至在一些Hi-End音箱打算中也是如斯。准确的填充吸音棉并不被宽广音箱打算师所珍视并属实,在绝大部份打算中通常打算师打算完音箱后,敷衍的在内壁上粘贴或填充一些离心聚酯棉就算有了交卸,更有一些激进的打算师抛出不必吸音棉的标语,说只要要靠正当的箱体打算即能够取得与填充吸音棉雷同的功效。在笔者看来,云云的认知和做法都是不敷谨严的。从大略一年前开端笔者开端打算一双袖珍的落地扬声器,此间施行了多种吸音棉的填充实验受益颇多,现将心得归纳出来,供众人在打算制做扬声器的时刻参考之用。
笔者这回打算的是一款采取五寸PP盆单位制做的袖珍的后导向落地式扬声器,其表面和内部机关如图。为了抵达杰出的抗振才能该箱的箱壁全数采取了18毫米的高密度板施行制做,同时还在内部增多了两个18毫米厚的日字形隔框,更在全数的接合面用15毫米的方木条施行了加固。云云方能够让周全箱体抵达较佳的刚性从而抵制喇叭单位在低频大幅度劳动时带来的震荡,让重播的声响愈加干净。
确立在这个箱体的根本长施行的。这回吸音棉的填充和调动用了离心聚酯纤维和通孔海绵2大类共5种不同结谈判厚度的材料,同时还对不同材料之间的填充比例、填充密度、填充办法以及搀杂填充施行了实验(我会另文特地先容不同填充办法之间的差别)本文首要就在准确填充前提下对倒相箱的阻抗、箱体谐振频次、整个的频次反映产生的变动施行一些浅显的先容。测试软件为justMLS,lsplab以及SAT,测试了局是将音箱置于普遍居室处境内将丈量话筒瞄准单位及导向管轴向正面施行近场(5厘米)丈量5次后取得的平匀了局。共施行三种状况下的测试,离别是吸音棉填充比例为0(蓝色弧线),吸音棉填充比例为30%(黑色弧线)以及吸音棉填充比例为60%(血色弧线)。在这此中屡屡测试中除了改革吸音棉的填充比例,其余诸如喇叭单位、箱体以及倒相管尺寸都不做出更改。
在吸音棉填充比例为0的时刻(蓝色弧线),实测的阻抗弧线双峰和模仿值至极彷佛仅在正常点上涌现一些差别,不过这是由于测试软件引发的,由于丈量软件在低频段的采样点不敷充裕,于是取得的弧线显得较量生硬不狡诈而产生的视觉上的差别。不过值得细致的是实测的阻抗弧线在中低频段和模仿值有较大的相差,不光在Hz四周涌现一个小的阻抗尖峰,况且整个阻抗值也要略高于模仿值,涌现云云的差别刚开端咱们思疑是由丈量系统引发的,然而经太从头校阅丈量系统并对样箱经历屡屡的反复测试后发掘实测的阻抗弧线是准确的,况且经历周密的取代和排查咱们发掘阻抗值回升以及Hz四周的尖峰是由箱体内扑朔迷离的强化机关引发的,这些强化机关相关于周全箱体打算等效于一个多级倒相系统,于是引发了Hz处的阻抗尖峰涌现相对应的其频响弧线上也能看到反映的激烈摇动(背面会详细先容)而由于刚性腔体内激烈的驻波反应到振膜表面产生的强阻尼也是致使中频段实测阻抗值要大于模仿值的起源。
紧接着将体积大略是体例积30%的吸音棉填充到箱体中后(黑色弧线),丈量取得的阻抗弧线相较于原始弧线开端产生了变动。双峰的谷底以登科二个阻抗峰开端向低频段挪动,这相当于箱体的fb和fh在向低频段延长,讲明吸音棉正在表现工效,由于吸音棉的插足等效于夸大了箱体的体例积从而拓展了低频延长。不光如斯,中低频段的阻抗值也下降了下来,Hz四周的尖峰也被阻尼掉了,证实准确的填充吸音棉不光能够拓展扬声器系统的低频延长,况且还能够压制由于刚性腔体内的驻波引发的其余题目。
纵使连续填充会何如呢?咱们将全数的吸音棉掏出偏从头称量了相当于体例积60%的吸音棉再次填充到箱体中(红的弧线)。丈量的了局又产生了变动,阻抗双峰中的第一个峰被彻底的阻尼掉了,阻抗上对应fb处的阻抗谷值也进一步抬高,较高的阻抗峰峰值下落显然,且进一步向频次低端延长。能够发掘两次填充吸音棉对应fh处的阻抗峰向低端延长的比例大略相等,阐述在准确填充吸音棉的前提下吸音棉的填充比例和平等效抬高箱体净容积之间成正比相干。咱们得出的论断是:在正当规模内每填充10%的吸音棉等效于箱体容积夸大11%,原始箱体越大则填充成就递减
在箱体没有任何填充物的时刻,丈量倒相管输做声压(蓝色弧线)咱们能够发掘,不光在低频段倒相管施行着劳动,况且在中频段也存在着洪量的透露声压输出,在Hz,Hz,Hz,Hz,0Hz,Hz等频次四周都涌现了较强的峰值能量输出,经历推算箱体内部尺寸咱们发掘,但凡箱体内某一腔体的三维尺寸均能够经历其对应的频次在频次图上找到相对应的峰值,同时其余实验的了局也告知咱们咱们纵使细致的优化取舍腔体尺寸(囊括圆型)也不能消除这些峰值能量输出。这些峰值输出的存在对扬声器系统中低音部份施行激烈的调制使扬声器系统的频次特征变得很差,失真增大,听感上呈现为晶莹度变差,声响发粗,细节遗失等形势。不过怅然的的是在一些打算之中,很罕有人细致到因倒相管泄。
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