发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

欢呼吧!又一项顶尖制箱技术诞生了 [复制链接]

1#

装一个音箱模拟软件,对喇叭参数进行下实际测试,把参数带入软件,模拟结果就很接近实际了
比如最简单的slpcad
分享 转发
TOP
2#

等效容积不是箱子的体积吧?
TOP
3#

网上可以下载,百度
这个软件能够测试喇叭的实际参数,能模拟箱体容积,计算倒相管长度,阻抗,灵敏度及频响曲线等等几乎所有箱子等基本参数,而且可以看到喇叭的相位曲线,这就能在设计分频器时保证相位一致,这点非常重要,比频响曲线的平直更重要。只是对箱体形状对声波的衍射的计算功能薄弱,可以用其它软件模拟,模拟结果跟装箱后的实际测试结果基本一样
最后编辑玩. 最后编辑于 2012-07-27 08:08:48
TOP
4#

希望你能下载并使用这款软件试试,网上有破解的中文版。你可以任意改变箱体容积,倒相管长度及面积,及添加吸音棉的多少,它会告诉你你想知道的:阻抗,相位,频响曲线,瞬态,冲程等等,如果你是把喇叭实际测试值带进去,那么模拟的跟实际的可以说完全一样,这个只是音箱设计的最简单的软件,非常任意上手,更复杂的软件可以模拟3D箱体,箱体面板及房间的影响全部可以考虑进去。
TOP
5#

科普一下,感觉基本的知识还是必须有的,纯靠YY还是不行啊,至于正接还是反接最好的办法是根据喇叭上箱的实测数据决定
TOP
6#

箱体的大小跟低音的关系如果自己不清楚可以百度下,比纯YY靠谱
TOP
7#

没有一点理论基础还是不行的,得多学多看,建议你要做箱子可以看看老外的一些如何设计音箱的书,最好是学会一款音箱设计软件的使用,比起现在瞎子摸强
TOP
8#

连门都没有摸到,还欢呼,还顶尖,你真是人有多大胆地有多大产,你就不能认真学习下入了门再欢呼?
TOP
9#

连基本的入门知识都没有,就好比学电的你得学会欧姆定律吧,你欧姆定律都不肯学,再给你说有意义么?真要想设计箱子随便上新华书店买一本书,了解下箱子要有哪些基本参数,每个参数对应什么样的效果,一个连要箱子有哪些参数都不清楚的人,再谈具体的有意义么?
TOP
10#

可以买老外写的《扬声器系统设计手册》这本书看看,
简单易懂,适合入门
目录:
第0章 扬声器是怎样工作的 1
0.1 电动式扬声器 1
0.2 驱动系统 1
0.2.1 气隙/音圈结构与Bl 3
0.2.2 短路环及法拉第环 5
0.2.3 音圈——骨架材料与卷绕结构 6
0.3 振膜 8
0.3.1 锥形振膜共振模式 9
0.3.2 锥形振膜指向性 9
0.3.3 锥形振膜形状 10
0.3.4 防尘罩 10
0.3.5 球顶形状 13
0.4 支撑系统 13
0.4.1 折环 13
0.4.2 定心支片 15
0.4.3 线性及渐进式支撑系统 15
0.5 扬声器阻抗建模 15
0.6 功率、效率及房间大小 16
0.7 高级换能器设计 17
0.7.1 为闭箱设计低频扬声器 18
0.7.2 为开口箱设计低频扬声器 23
0.7.3 为带通箱设计低频扬声器 24
0.7.4 为紧凑型箱体设计低频扬声器 26
0.7.5 加长型导磁柱动力学 28
0.8 高级换能器分析研究 30
0.8.1 Bl及顺性的线性 31
0.8.2 短路环与失真 38
0.8.3 音圈温度与磁路质量 40
0.8.4 音圈温度与导磁柱气孔 42
第1章 闭箱低频系统 45
1.1 定义 45
1.2 历史 46
1.3 扬声器的“Q”和箱体响应 46
1.4 低频扬声器的选择与箱体结构 51
1.5 箱体尺寸的决定以及相关参数 52
1.6 其他参数 64
1.6.1 参考效率(η0) 64
1.6.2 位移限制下的声功率输出(Par) 65
1.6.3 最大输入功率(Per) 66
1.7 设计图表示例 67
1.7.1 最低截止频率 68
1.7.2 频率响应的动态变化 68
1.8 箱体内的填充物 71
1.8.1 箱体填充的设计程序 72
1.8.2 箱体填充材料的实验比较 73
1.9 多低频扬声器格式 82
1.9.1 标准式 82
1.9.2 推挽式 84
1.9.3 复合式低频系统 85
1.10 电子辅助闭箱系统 86
1.11 质量加载技术 88
1.11.1 简单质量加载调整法 88
1.11.2 被动式辅助质量加载扬声器 90
1.12 闭后腔带通式音箱 93
1.12.1 定义 93
1.12.2 补充术语 93
1.12.3 历史 93
1.12.4 低频扬声器单元选择 94
1.12.5 确定箱体大小 94
1.12.6 设计图表示例以及计算机模拟 97
1.12.7 带通箱的类型 100
1.13 非常规闭箱 101
第2章 开口箱低频系统 105
2.1 定义 105
2.2 历史 106
2.3 扬声器单元的“Q”和箱体响应 106
2.4 低频扬声器单元选择 107
2.5 调整 107
2.6 箱体大小的确定及相关参数 111
2.6.1 箱体损耗 124
2.6.2 设计表2.1~表2.10的用法 125
2.7 计算导声管尺寸 126
2.7.1 开口谐振与互耦 134
2.7.2 箱体调谐 137
2.8 附加参数 137
2.8.1 参考效率(η0) 137
2.8.2 位移限制下的声功率输出(Par) 138
2.8.3 最大电输入功率(Per) 138
2.9 设计表格示例 139
2.10 QL的测量 140
2.11 调整失当导致的频率响应变化 141
2.12 次声滤波 144
2.13 箱体阻尼 145
2.14 双低频扬声器类型 146
2.15 阻力式和分布式导声管 146
2.16 电子辅助式开口箱的设计 147
2.17 后开口式带通音箱 149
第3章 被动辐射式低频系统 153
3.1 定义 153
3.2 历史 153
3.3 扬声器单元“Q”与箱体响应 154
3.4 调整 154
3.5 确定被动辐射器的δ 157
3.5.1 使用设计表3.1 159
3.5.2 被动辐射器的位置和互耦 161
3.5.3 箱体调谐 161
3.5.4 附加参数 161
3.5.5 设计图表示例 161
3.5.6 QL测量 162
3.5.7 频率响应变化 162
3.5.8 次声滤波 162
3.5.9 阻尼 162
3.6 被动辐射器带通箱 162
3.7 扩大式被动辐射器 164
3.7.1 定义 164
3.7.2 历史 165
3.7.3 结构 165
3.7.4 低频扬声器单元选择 165
3.7.5 调整 166
3.7.6 箱体尺寸确定 166
3.7.7 使用设计表3.4 166
3.7.8 扬声器单元与扩大式被动辐射器的互耦 167
3.7.9 箱体调谐程序 167
3.8 附加参数 168
3.8.1 扩大的被动辐射器系统的Vpr 168
3.8.2 设计图表示例 168
3.8.3 调整失当的响应变化 169
3.8.4 次声滤波 169
3.8.5 阻尼 169
3.8.6 双低频扬声器单元结构 169
3.9 声杠杆 169
第4章 传输线低频系统 174
4.1 定义 174
4.2 历史 175
4.3 管线阻尼的有关事项 182
4.4 传输线音箱调整表 186
4.5 设计成功的论文 187
第5章 箱体结构:形状与阻尼 190
5.1 箱体形状与频率响应 190
5.2 中频箱体 203
5.3 箱体形状与驻波 204
5.4 箱体阻尼 205
第6章 扬声器障板:扬声器单元位置、分布及其他注意事项 210
6.1 扬声器单元障板位置引起的声压级的变化 210
6.2 扬声器单元间隔导致的响应变化 234
6.3 障板面积(阶状响应)引起的响应变化 242
6.4 障板阻尼 245
6.5 衍射作用的主观评价 247
第7章 被动及主动式分频网络 256
7.1 被动式分频网络 256
7.2 分频器基本原理 257
7.2.1 2路高、低通分频网络的合成频率响应 260
7.2.2 全通及线性相位分频器 261
7.2.3 声合成:扬声器单元声中心和零迟延平面 262
7.2.4 分频网络功率响应 266
7.3 2路分频器的特性 267
7.4 3路分频器网络 288
7.4.1 3路分频滤波器的特征 289
7.4.2 3路全通分频(APC)网络设计公式 289
7.4.3 分频器公式的应用 294
7.4.4 分频器应用示例 297
7.4.5 分频器设计的频率响应测量 302
7.5 扬声器单元负载补偿电路 303
7.5.1 串联陷波滤波器 303
7.5.2 阻抗补偿电路 304
7.6 扬声器单元衰减电路 305
   L型电路设计 317
7.7 响应形状调整电路 317
7.8 分频网络电感 321
7.8.1 分频网络中的电容 324
7.8.2 扬声器单元带宽与分频频率 325
7.8.3 2路与3路分频方案 326
7.8.4 界面响应与分频频率 327
7.8.5 高级被动网络设计话题 328
7.9 扬声器调声 328
7.10 主动式分频网络 335
第8章 扬声器测试 339
8.0 引言 339
8.1 术语定义 339
8.2 老化 340
8.3 测量谐振频率(fs) 342
8.3.1 测量阻抗 344
8.3.2 测量复数阻抗 346
8.4 计算扬声器单元空气负载质量 348
8.4.1 测量扬声器单元质量 349
8.4.2 计算扬声器单元顺性 350
8.4.3 测量扬声器单元Bl 351
8.5 计算扬声器单元音圈电感LC 352
8.6 计算放大器的电源内阻RG 353
   计算总串联电阻Rx 354
8.7 计算扬声器单元顺性等效空气体积Vas 354
8.8 测量扬声器单元“Q ”——Qts、Qes和Qms 355
8.8.1 频率响应测量技术 359
8.8.2 频率响应测量设备 362
8.8.3 相位测量 365
8.8.4 测量用传声器 365
8.8.5 箱体机械振动测量 366
8.8.6 测量音圈温度-时间关系 367
8.9 可能用得到的换算关系 368
第9章 扬声器系统设计以及扬声器-房间界面的CAD软件 372
9.1 扬声器系统设计软件 372
9.2 房间设计软件 388
9.3 声卡房间分析仪 391
第10章 家庭影院扬声器 397
10.1 家庭影院与Hi-Fi 397
10.2 家庭影院扬声器系统概述 399
10.3 左/右前置音箱 400
10.4 屏蔽要求 401
10.5 中央声道音箱 402
10.6 垂直指向性控制 406
10.7 后声道环绕声音箱 407
10.8 Dolby Digital Surround EX-7.1声道 411
10.9 超低频 413
第11章 汽车音响扬声器 415
11.1 汽车音响扬声器与家用扬声器 415
11.2 密闭场与自由场声学空间 415
11.3 低频扬声器单元在密闭场中的低频性能 416
11.4 密闭场表现的计算机模拟 418
11.5 中央声道声像表现的设计 425
11.6 噪声控制 428
第12章 2路系统设计实例:家庭影院音箱及录音室监听音箱 430
12.1 LDC6家庭影院系统 430
12.2 前置音箱 431
12.2.1 中、低频扬声器单元 431
12.2.2 高频扬声器单元 434
12.2.3 分频器模拟 435
12.2.4 成品 437
12.2.5 装配细节 440
12.3 中置扬声器箱设计 441
12.3.1 低频扬声器单元 441
12.3.2 高频扬声器单元 443
12.3.3 分频器模拟 443
12.3.4 成品 445
12.3.5 装配细节 447
12.4 后置环绕声扬声器箱设计 448
12.4.1 低频扬声器单元 448
12.4.2 高频扬声器单元 450
12.4.3 分频器模拟 451
12.4.4 成品 453
12.4.5 装配细节 454
12.5 有源超低频音箱设计 455
12.5.1 扬声器单元模拟 456
12.5.2 成品 458
12.5.3 装配细节 458
12.6 LDC6家庭影院扬声器系统的表现 459
12.7 LDC6监听音箱设计 459
12.7.1 低频扬声器单元 459
12.7.2 高频扬声器单元 463
12.7.3 分频器模拟 463
12.7.4 成品 465
12.7.5 装配细节 467
12.8 LDC6监听扬声器箱的主观性能 468
后记 469
附录 常用计量单位的转换 470
TOP
11#

可以直接看看第二章,你想要的东西都有
第2章 开口箱低频系统 105
2.1 定义 105
2.2 历史 106
2.3 扬声器单元的“Q”和箱体响应 106
2.4 低频扬声器单元选择 107
2.5 调整 107
2.6 箱体大小的确定及相关参数 111
2.6.1 箱体损耗 124
2.6.2 设计表2.1~表2.10的用法 125
2.7 计算导声管尺寸 126
2.7.1 开口谐振与互耦 134
2.7.2 箱体调谐 137
2.8 附加参数 137
2.8.1 参考效率(η0) 137
2.8.2 位移限制下的声功率输出(Par) 138
2.8.3 最大电输入功率(Per) 138
2.9 设计表格示例 139
2.10 QL的测量 140
2.11 调整失当导致的频率响应变化 141
2.12 次声滤波 144
2.13 箱体阻尼 145
2.14 双低频扬声器类型 146
2.15 阻力式和分布式导声管 146
2.16 电子辅助式开口箱的设计 147
2.17 后开口式带通音箱 149
TOP
12#

是的,我原来做过很多箱子,后来看了老外写的书,学会了使用一些软件,才发现开始做的都是井底之蛙,只有爬上井口才能看到广阔的外面世界,当时自己也觉得很厉害了,现在才知道,当时连基本的理论都没有掌握,纯粹靠的YY
TOP
13#

有王告大臣,汝牵一象来示盲者,时众盲各以手触.大王唤众盲问之,汝见象类何物?触其牙者言象形如萝菔根.触其耳者言如箕.触其脚者言如臼.触其脊者言如床.触其腹者言如瓮,触其尾者言如绳
写的就是楼主这种人,哈哈
TOP
14#

哈哈,一个连实际测试都没有就欢呼顶尖的,不是瞎子摸象是什么?根本连喇叭装上不同箱体和喇叭单元批次差异大的境况都搞不清楚,按厂家曲线设计,你这典型的自己忽悠自己。还有技术大师不会来这论坛看你这忽悠贴,168最多的就是忽悠大师,你所谓的这些技术都是你自己忽悠自己的,什么阻抗曲线,相位曲线都是靠实际测试的,不是靠忽悠的
TOP
15#

原帖由 芒果冰 于 2013-1-28 11:00:00 发表
盲人摸象也说明了一个道理:要多实践,摸象的至少知道大象的一部分特征,摸得更多,可能就齐全了大象的特征。总比一堆堆空想大象什么样子的‘睁眼瞎’强得多吧。
‘睁眼瞎’就是我们有些人,只看看老外或者所谓大师的理论,书籍就目空一切,自称大师的人。其实最后只会看曲线---------随便找个民工,培训不用几天都能做到的事情。
哈哈,168就是忽悠大师多,技术上还真没有大师,你这么厉害把楼主培训下试试,瞎子摸多了也齐全大象特征,你还是瞎子,还是成不了大师
TOP
16#

哈哈,参加什么都没用,基本原理都不清楚,基本的参数都不知道,还是自己忽悠自己
搞diy纯粹业余爱好,有时间就玩玩而已,谁会有精力参加什么比赛。当然比你做的肯定好太多了
你最大的问题就是不虚心学习,你的所谓顶尖,欢呼在懂行的看来不过是鸡毛蒜皮罢了,用测试设备加电脑几分钟全部搞定,你还沉浸在自己的世界里YY
TOP
17#

LSPCAD 只是最简单的设计软件,其它好的还多着呢,你就是不谦虚,多学习会死啊,软件设计都是建立在实际测试之上,比你看图YY强百倍,什么以色列的箱子,你看看厂家怎么测试的,网上都有,找找吧,他那么说只是一个卖点而已,你就是不实践还喜欢看枪文,看枪文又还掌握不到重点。你懂相位么?你知道相位测试么?声相位还是电相位?声相位跟电相位的关系是什么?面板排列不同是怎样影响相位的?每一个零件对相位的影响在什么地方?有多大?你还只知道看厂家曲线,门都没入,就欢呼了顶尖了
TOP
18#

你能做到自己忽悠自己,是应该欢呼
相位对箱子设计的影响在哪里你都不知道,只能为忽悠自己欢呼
TOP
19#

典型的睁眼说瞎话,基础知识都么有,多说也无益,对牛弹琴
阿炳成为大师人家历经磨难,心里明白着,你属于不懂又不谦虚,睁眼瞎的。
TOP
发新话题 回复该主题