tag 标签: 音腔

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  • 热度 22
    2012-7-18 13:21
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    关于喇叭的音腔 设计 ,基本上我们停留在一个概念上,而没有一套完整的理论指导。我们知道的音腔设计,往往是如下的理解: 1:要有音腔,起扩音用,至于为什么要有音腔,则不明白。 2:音腔要求密封,若密封不好,则导致低音很差。 3:音腔孔不能开的太大,若开的太大,会导致音量变小。 以上三点是我们最常关心的,我们往往按要求去做,没有问过为什么。 本人试着用射频理论推导喇叭音腔设计: 对比天线与喇叭                      天线                                   喇叭 媒质             真空                                   空气 作用            电能转换成电磁场能量    电能转换成声音能量 主要 器件     天线                                    喇叭 附属器件    天线自身及匹配 电路         音腔 原理             电磁波理论                        震动波理论 目的    获得最大的能量 输出 ,合适的频响  最大的能量输出,合适的频响 结论    只有合适的天线和合适的匹配电路,才能获得最大的能量和合适的频响    只有高效的喇叭和合适的音腔,才能获得最大的能量和合适的频响 通过以上,我们基本上清楚,喇叭跟天线具有类似的 功能 ,就是起能量转换作用,其中喇叭是关键器件,它是电能到声能的根本,但是附属器件音腔决定了它的最大输出功率和频率响应,接下来我们主要 讨论 音响 系统 是如何获得最大能量的。 先举一个例子,我们用手拍空气,对空气做功基本上等于0,假如我们拿一把特别大的扇子,扇不动,对空气做功也等于0。 对空气做功其实就是对空气发声,假如这个频率在我们能够听到的范围内,就是声音了。 那么通过上面的例子可以说明,用手对空气做功有一个极点,也就是说有一个最大值。我们用以下公式来看: P = F × V   P为功率,对外界做功的功率,F为力的大小,V为速度。 这个公式说明F太小,或者V太小,都不可能对外做功,只有两个值乘积项决定对外的功率。 接下来我们看看喇叭是不是跟手一样,就是一个振膜加一个动力线圈,振膜决定这个扇子的面积大小,动力线圈相当于人的力。 因为喇叭的振膜是不可能变的,除非换个喇叭,在喇叭振膜,电能 信号 的频率一定的情况下,我们来描述这个音响系统应该如何提高输出能量: 对比P = F × V公式,我们对喇叭提出一个具体对外做功的简易公式。 因为F正比振膜面积(S),所以写成 F = K × S,K为系数。 V由喇叭的动力线圈决定,动力线圈的动力由电场产生,动力线圈的阻力由两部分产生,一是空气对振膜的阻力(K×S),反对振膜震动,而是喇叭自身振膜的弹力反对振膜震动(Fz)。 对于音响系统来说K×S一般远远小于Fz。这个原因如下。看一个音响系统,动不动就是100W之类的,而声音大小也没有多少,据说一个人一年高声唱歌,产生的能量只能烧一壶水,可见声音的能量还是很少很少的,绝大部分的音响系统,它的能量都消耗在喇叭上,发热了。 所以空气不能影响动力线圈,可以认为V一定。 那么公式就成了P = K × S * V 因为信号一定,喇叭的振膜面积S也一定,若想改变P,则只能改变K,目的是提高K,其实K就由音腔决定,如下: 假如我们现在的空气密度增加一倍,则K增加一倍,假如只对一部分空气做功,则产生的力就能提升,这是因为空气动力学原理dV / V = dF / F,也就是说在一定的空间内对空气做功,空气体积的变化跟力的变化成正比。这个就是音腔原理,就是要划出一部分空气,提高K值,让喇叭对这部分空气做功,产生声音,之后这部分能量再传到整个空间中,在这儿音腔当作了能量传递的中间环节。 以上合理的解释了上面提到的第一点,为什么要有音腔,对于2,3都可以类似的分析,对于2,还需要分析声音的相位问题,因为喇叭有两面,可以当作两个音源来考虑,相位差180°,对于第三点,可以整合到第一点里,都是影响K值。 主要针对便携式小音腔设计,比如手机,随身听之类。
  • 热度 23
    2012-5-3 14:24
    1919 次阅读|
    2 个评论
    关于喇叭的音腔 设计 ,基本上我们停留在一个概念上,而没有一套完整的理论指导。我们知道的音腔设计,往往是如下的理解: 1:要有音腔,起扩音用,至于为什么要有音腔,则不明白。 2:音腔要求密封,若密封不好,则导致低音很差。 3:音腔孔不能开的太大,若开的太大,会导致音量变小。 以上三点是我们最常关心的,我们往往按要求去做,没有问过为什么。 本人试着用射频理论推导喇叭音腔设计: 对比天线与喇叭                      天线                                   喇叭 媒质             真空                                   空气 作用            电能转换成电磁场能量    电能转换成声音能量 主要 器件     天线                                    喇叭 附属器件    天线自身及匹配 电路         音腔 原理             电磁波理论                        震动波理论 目的    获得最大的能量 输出 ,合适的频响  最大的能量输出,合适的频响 结论    只有合适的天线和合适的匹配电路,才能获得最大的能量和合适的频响    只有高效的喇叭和合适的音腔,才能获得最大的能量和合适的频响 通过以上,我们基本上清楚,喇叭跟天线具有类似的 功能 ,就是起能量转换作用,其中喇叭是关键器件,它是电能到声能的根本,但是附属器件音腔决定了它的最大输出功率和频率响应,接下来我们主要 讨论 音响 系统 是如何获得最大能量的。 先举一个例子,我们用手拍空气,对空气做功基本上等于0,假如我们拿一把特别大的扇子,扇不动,对空气做功也等于0。 对空气做功其实就是对空气发声,假如这个频率在我们能够听到的范围内,就是声音了。 那么通过上面的例子可以说明,用手对空气做功有一个极点,也就是说有一个最大值。我们用以下公式来看: P = F × V   P为功率,对外界做功的功率,F为力的大小,V为速度。 这个公式说明F太小,或者V太小,都不可能对外做功,只有两个值乘积项决定对外的功率。 接下来我们看看喇叭是不是跟手一样,就是一个振膜加一个动力线圈,振膜决定这个扇子的面积大小,动力线圈相当于人的力。 因为喇叭的振膜是不可能变的,除非换个喇叭,在喇叭振膜,电能 信号 的频率一定的情况下,我们来描述这个音响系统应该如何提高输出能量: 对比P = F × V公式,我们对喇叭提出一个具体对外做功的简易公式。 因为F正比振膜面积(S),所以写成 F = K × S,K为系数。 V由喇叭的动力线圈决定,动力线圈的动力由电场产生,动力线圈的阻力由两部分产生,一是空气对振膜的阻力(K×S),反对振膜震动,而是喇叭自身振膜的弹力反对振膜震动(Fz)。 对于音响系统来说K×S一般远远小于Fz。这个原因如下。看一个音响系统,动不动就是100W之类的,而声音大小也没有多少,据说一个人一年高声唱歌,产生的能量只能烧一壶水,可见声音的能量还是很少很少的,绝大部分的音响系统,它的能量都消耗在喇叭上,发热了。 所以空气不能影响动力线圈,可以认为V一定。 那么公式就成了P = K × S * V 因为信号一定,喇叭的振膜面积S也一定,若想改变P,则只能改变K,目的是提高K,其实K就由音腔决定,如下: 假如我们现在的空气密度增加一倍,则K增加一倍,假如只对一部分空气做功,则产生的力就能提升,这是因为空气动力学原理dV / V = dF / F,也就是说在一定的空间内对空气做功,空气体积的变化跟力的变化成正比。这个就是音腔原理,就是要划出一部分空气,提高K值,让喇叭对这部分空气做功,产生声音,之后这部分能量再传到整个空间中,在这儿音腔当作了能量传递的中间环节。 以上合理的解释了上面提到的第一点,为什么要有音腔,对于2,3都可以类似的分析,对于2,还需要分析声音的相位问题,因为喇叭有两面,可以当作两个音源来考虑,相位差180°,对于第三点,可以整合到第一点里,都是影响K值。 主要针对便携式小音腔设计,比如手机,随身听之类。
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    手机音腔设计声腔结构对手机音质的影响|声腔结构|对手机电气性能的影响|对手机音质的影响||手机外壳声孔大|高频截止频率可延伸至5~10|声音浑厚、丰满||手机外壳声孔小|KHz|声音单调、尖锐|||截止频率一般在5KHz左右|||Speaker与手机外壳形|对频率响应曲线无明显影响|声音比较空旷||成的前腔大||声音无共鸣感||Speaker与手机外壳形||||成的前腔小||||手机内腔大|频率响应曲线低频Fo附近相|声音感觉不清晰||手机内腔小|对较高|声音低音感觉不足|||频率响应曲线低频Fo附近相||||对较低|||泄漏孔靠近Speaker|频率响应曲线低频下跌|声音尖锐,低音不足||泄漏孔远离Speaker|无影响|无影响|Speaker电气性能对手机电气性能以及音质的影响|Speaker电气性能|对手机电气……
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    音腔设计1、二个SP最小间距:立体声是由不同的声道馈给不同的SP于不同的音频信号,使每个SP发出不同的声音,使人有声音是由不同的声源从各个位置传到人耳当中的感觉,产生空间立体概念。以2个扬声器为例,首先要满足等边三角形原理,即[pic]La=Lb=LC事实上手机中LaLC相当于两个重叠点声源,因此手机当中不可能达到传统意义上的立体声效果。只能尽量使LA大,尽量提高SP立体声效果。(就是三星的乐趣CDMA1××619,他自己也只是宣称具备虚拟三维环绕立体声)我自己感觉他是在声频信号处理方面下的文章。2、2个SP的选用与匹配一、若选用高、低音SP:电路具有分频功率能,同时微型电声元器件,高低音SP也很难达到通用音箱的效果,因此建议用一样的SP。二、SP串、并联问题:串、并联阻抗成倍数变化,对电路的功率、电流产生很大影响。三、相位问题:两个SP相位必须相同,SP须注明正负极(单个SP无所谓相位相同);否则两个相位不同的声波会发生干涉,可能会叠加成与输入声波相差很远的声波信号。四、屏蔽问题:要求SP一致性非常好,频响曲线相差不能超过2dB,否则声音声音较大的那个会把另一个屏蔽扣掉,人根本听不到声音较低的SP发出的声音;两个同样的SP叠加,响度会增加3dB。3、单个SP腔体设计:腔体d×h,受手机体积限制,d×h距理论最佳小很多,d,h越大声音效果会越好。4、两个SP摆放高度差问题:手机当中的这个差值,相对声波波长与声波的传输速度来说,影响很小,可以不用考虑。其实我个人理解,手机实现的立体声,与传统意义上的立体声实现的途径估计应该不同,手机当中可能更倾向于在电路中对声频信号进行处理,达到一种虚拟的立体声环绕效果……
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    时间: 2020-1-13 14:02
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    上传者: 微风DS
    松下关于音腔设计和喇叭安装的资料,音腔设计资料……
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    时间: 2020-1-13 14:10
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    上传者: 二不过三
    音腔设计必读关于音腔设计先说单speaker吧,现在用的最多的了!其实我更加重视后音腔的设计,这对音质有很大的影响:尽量做大些,还要密封好些!现在的趋势是要求音量越来越大,特别是国产手机,有的做到100以上,但是音量不是唯一指标,和谐悦耳的铃声才是设计目标!音源对铃声的影响非常重要,选择合适的音源可以很好的体现设计效果!受到空间限制,我们很多设计都是用到二合一单边发声的,觉得产品最终的音效都不是很好,请教班主,有没有好一些的方法去改善?、其实二合一单边发声的的确效果不是很好,扬声器与受话器的设计要领不一样,共用一个音腔确实会有问题,有这么些建议:1.13m/mSpeaker前容积高度:0.3~1.0m/m出音孔高度:Φ1.0,4~8孔(3mm~6mm)后容积高度:3~5Cm……
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    时间: 2020-1-13 14:15
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    关于手机音腔设计_1关于手机音腔设计先说单speaker,现在用的最多的了!不过从发展趋势来看为追求好的音效双speaker将成为以后大主题。不管是双还是单重视后音腔的设计,这对音质有很大的影响:尽量做大些,还要密封好些!现在的趋势是要求音量越来越大,特别是国产手机,有的做到100分贝以上,但是音量不是唯一指标,和谐悦耳的铃声才是设计目标!音源对铃声的影响非常重要,选择合适的音源可以很好的体现设计效果!选择音源:尽量选用口径大的speaker。对speaker的特性曲线要求低频时也能有高的音压,并且在曲线在1K~10K的区间要曲线平稳,当然能在1K以下做到很好水准就体现speaker研发生产实力了。[pic]结构上的设计:受到手机空间的限制,多设计都是用到二合一单边发声的,产品最终的音效都不是很好,扬声器与受话器的设计要领不一样,共用一个音腔确实会有一定问题,有这么些建议:1.Φ13mmSpeaker前容积高度:0.3~1.0mm出音孔高度:Φ1.0,4~8孔(3mm2~6mm2)后容积高度:3~5Cm3洩漏孔高度:4~6mm22.Φ15mmSpeaker前容积高度:0.3~1.0mm出音孔高度:Φ1.0,4~8孔(3mm2~6mm2)后容积高度:3~5Cm3洩漏孔高度:4~6mm23.Φ16~20m/mSpeaker前容积高度:0.3~1.0mm出音孔高度:Φ1.0,4~8孔(3mm2~6mm2)后容积高度:5~7Cm3洩漏孔高度:5mm2对于单面发声的后音腔设计,我们一般把整个前端作为后音腔,通过LCDPCB上密封整个前端,较大的后音腔能够能够弥补前期不足!现在的流行趋势是分开,特别是双speaker强烈要求s……
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    上传者: 16245458_qq.com
    手机音腔设计与音频测试一、声音的基础知识1.声压:由声波引起的压强变化称为声压,用符号P表示,单位为微巴(ubar)或帕(Pa)1ubar=0.1Pa=0.1N/m2一个标准大气压P0=1.03x10-5Pa表达式:P=Po(ωt-kx+Ψ)通常所指的声压是指声压的均方根值,即有效声压。2.频率:声源每秒振动的次数称为频率,单位为Hz.人耳可听得见的声波频率范围约为20Hz~20000Hz,即音频范围3.声速:在介质中传播速度称为声速。固体最快,液体次之,空气中最慢。在空气中传播340m/s,水中1450m/s,钢铁中5000m/s4.波长:相邻同相位的两点之间的距离称为波长λCo=λfCo为空气中声速f为频率5.声压级:Lp=20lg(P/Po)(dB)Po为基准声压2x10-5pa基准声压为为2x10-5pa,称为听阀,即为0dB当声压为20Pa时,称为痛阀,即为120dB由此可见,声压相差百万倍时,用声压级表示时,就变成了0dB到120dB的变化范围。由上式可以看出声压变化10倍,相当于声压级变化20dB;声压变化100倍,相当于声压级变化40dB一般交谈为30dB纺织车间为100dB6.声压级与功率的关系:P=10lg(w/wo)(dB)wo为参考功率功率增加一倍,声压级增加3dB7.声压级与距离的关系:P=-20lg(r1/ro)(dB)ro为参考距离距离增加一倍,声压级减小6dB从人耳的听觉特性来讲,低频是基础音,如果低频音的声压值太低,会显得音色单纯,缺乏力度,这部分对听觉的影响很大。对于中频段而言,由于频带较宽,又是人耳听觉最灵敏的区域,适当提升,有利于增强放音的临场感,有利于提高清晰度和层次感。而高于8KHz略有提升,可使高频段的音色显得生动活泼些。一般情……
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