分頻電路
在一個(gè)揚(yáng)聲器系統(tǒng)里,人們把箱體、分頻電路、揚(yáng)聲器單元稱為揚(yáng)聲器系統(tǒng)的三大件,而分頻電路對(duì)揚(yáng)聲器系統(tǒng)能否高質(zhì)量地還原電聲信號(hào)起著極其重要的作用。尤其在中、高頻部分,分頻電路所起到的作用就更為明顯。
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分頻電路-作用
分頻電路作用如下:
1、合理地分割各單元的工作頻段;
2、合理地進(jìn)行各單元功率分配;
3、使各單元之間具有恰當(dāng)?shù)南辔魂P(guān)系以減少各單元在工作中出現(xiàn)的聲干涉失真;
4、利用分頻電路的特性以彌補(bǔ)單元在某頻段里的聲缺陷;
5、將各頻段圓滑平順地對(duì)接起來。
顯然,分頻電路的這些作用已被人們所認(rèn)識(shí)和接受。
分頻電路-分頻點(diǎn)
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脈沖分頻電路
1·分頻點(diǎn)指分頻器高通、帶通和低通濾波器之間的分界點(diǎn),常用頻率來表示,單位為赫茲。分頻點(diǎn)應(yīng)根據(jù)各頻段揚(yáng)聲器單元或音箱的頻率特性和功率分配來具體確定。
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2·分頻點(diǎn)的選擇:
1)、考慮中低單元指向性實(shí)用邊界頻率f=345/d(d=單元振膜有效直徑)。通常8”單元的邊界頻率為2k,6。5”單元的邊界頻率為2。7k,5”單元為3。4k,4”單元為4。3k。也就是說使用上述單元,其分頻點(diǎn)不能大于各單元所對(duì)應(yīng)的實(shí)用邊界頻率。
2)、從高音單元諧振頻率考慮,分頻點(diǎn)應(yīng)大于三倍的諧振頻率。也就是說從高音單元的角度出發(fā),通常分頻點(diǎn)應(yīng)大于2。5k。
3)、考慮中低音單元高端響應(yīng)Fh,通常分頻點(diǎn)不應(yīng)大于1/2Fh。實(shí)際上,二分頻音箱上述條件很難得到同時(shí)滿足。這時(shí)設(shè)計(jì)者應(yīng)在這三者中有一個(gè)比較好的折中選擇。但必須強(qiáng)調(diào)的是,第一個(gè)條件即實(shí)用邊界頻率應(yīng)該優(yōu)先滿足。
4)、三分頻的情況下,通常應(yīng)將兩個(gè)分頻點(diǎn)隔得愈遠(yuǎn)(應(yīng)在三個(gè)倍頻程以上),組合后的系統(tǒng)響應(yīng)會(huì)變得愈好。否則,將會(huì)出現(xiàn)復(fù)雜的干擾輻射現(xiàn)象。
5)、低音與中音的分頻點(diǎn)應(yīng)考慮人聲聲像定位的問題。應(yīng)使人聲的重放盡可能由中音單元來承擔(dān),以避免人聲的聲像定位音色發(fā)生過大的變化。這一點(diǎn)往往容易被設(shè)計(jì)者所忽視。通常這一分頻點(diǎn)應(yīng)為200-300Hz。
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分頻電路-分頻方式
人可以聽到的聲音的頻率范圍是在20Hz—20kHz之間,祈望僅使用一只揚(yáng)聲器就能夠保證放送20Hz—20kHz這樣寬頻率的聲音是很難做到的,因?yàn)檫@會(huì)在技術(shù)上存在各種各樣的問題和困難。所以,在通常情況下,高質(zhì)量的放音系統(tǒng)為了保證再現(xiàn)聲音的頻率響應(yīng)和頻帶寬度,在專業(yè)范疇內(nèi)大都采用高低音分離式音箱放音。而采用高低音分離式音箱放送聲音時(shí),就必然要對(duì)聲音按頻段分離,將聲音按頻率分段的個(gè)數(shù)就是聲音分頻數(shù)。
聲音的分頻主要是受揚(yáng)聲器的控制,因?yàn)榻^大多數(shù)揚(yáng)聲器都有自己最適合的頻率范圍,真正的高質(zhì)量全頻揚(yáng)聲器非常少見并且價(jià)格極端昂貴。同時(shí)為了克服不同頻率聲音揚(yáng)聲器引起的切割失真和減少同一音箱中的不同揚(yáng)聲器之間產(chǎn)生的聲音干涉現(xiàn)象,必須對(duì)聲音進(jìn)行分頻,將不同頻段的聲音送入不同的揚(yáng)聲器。
從分頻方式看可以分為兩種,一種是主動(dòng)分頻(PassiveCrossover),或者叫電子分頻,也可以叫外置分頻、有源分頻;另一種是被動(dòng)分頻(ActiveCrossover),或者叫功率分頻,也可以叫內(nèi)置分頻、無源分頻。主動(dòng)分頻是指分頻器不在音箱內(nèi)部,而在功率放大之前,由于此時(shí)聲音信號(hào)很弱,因此容易將聲音徹底分頻,缺點(diǎn)是相應(yīng)的電子線路分頻點(diǎn)較為固定,不容易和不同揚(yáng)聲器配合,常見于高端和專業(yè)音響,隨著多路功放的普及,主動(dòng)分頻方式比以前普及很多。被動(dòng)分頻是指分頻器在音箱內(nèi),此時(shí)聲音信號(hào)已經(jīng)經(jīng)過放大,分頻電路會(huì)造成一定干擾,但音箱可以適用于不同功放。
最簡單的分頻就是二分頻,將聲音分為高頻和低頻,分頻點(diǎn)需要高于低音喇叭上限頻率的1/2,低于高音喇叭下限頻率的2倍,一般的分頻點(diǎn)在2K到5K之間。但是這樣分頻對(duì)低音照顧仍然不夠完善,因?yàn)榈鸵魹榱双@得更好效果,往往需要單獨(dú)處理,并且揚(yáng)聲器的切割失真對(duì)低音的影響也最大,因此近些年三分頻逐漸流行起來。三分頻是將聲音分為低音、中音和高音,有兩個(gè)分頻點(diǎn),低音分頻點(diǎn)一般在200Hz以下,或者120Hz,甚至更低,高音分頻點(diǎn)一般為2Hz-6KHz。此外也有少量的四分頻或者多分頻系統(tǒng)。顯然更多分頻數(shù)理論上更有利于聲音的還原,但過多的分頻點(diǎn)會(huì)造成整體成本上升,并且實(shí)際效果提升有限,因此常見的分頻數(shù)仍然是二分頻和三分頻。
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分頻電路的優(yōu)點(diǎn)
電子分頻(或稱有源、主動(dòng)分頻)網(wǎng)絡(luò)有以下優(yōu)點(diǎn):1.瞬態(tài)響應(yīng)得到改善;2.每只放大器工作頻帶變窄;3.低頻過載可能性降低;4.動(dòng)態(tài)范圍提高;5.互調(diào)失真小;6.各單元靈敏度便于控制六大優(yōu)點(diǎn)。人們現(xiàn)在僅就已經(jīng)掌握的資料對(duì)其中幾點(diǎn)進(jìn)行討論。
分頻電路
1.瞬態(tài)響應(yīng)得到改善
首先要弄清楚揚(yáng)聲器的工作原理(實(shí)際也并不復(fù)雜,普通高中生也應(yīng)該能明白),揚(yáng)聲器的最基本的理論基礎(chǔ)就是電磁感應(yīng)原理。揚(yáng)聲器的通電螺線圈產(chǎn)生磁場(chǎng),與揚(yáng)聲器的磁場(chǎng)相互排斥或吸引令振膜振動(dòng)發(fā)生。而當(dāng)一個(gè)電信號(hào)完成它的使命消失的時(shí)候,振膜依然有慣性,通過慣性運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體切割磁感線也會(huì)產(chǎn)生感生電動(dòng)勢(shì),而此時(shí)感生電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)與運(yùn)動(dòng)相反的力矩,將揚(yáng)聲器振膜拉回原始位置。
以上即是揚(yáng)聲器完成一個(gè)信號(hào)周期運(yùn)動(dòng)的最理想、最簡單、最基本的形式(再最理想的狀態(tài)下,人們希望揚(yáng)聲器振膜能夠完全受電磁控制,給出一個(gè)電流振膜就應(yīng)該到達(dá)規(guī)定位置,不會(huì)產(chǎn)生多余的振動(dòng)),雖然揚(yáng)聲器的運(yùn)動(dòng)遠(yuǎn)沒有這么簡單,但是這即是人們分析問題的基礎(chǔ)(即使是最簡單的信號(hào),對(duì)揚(yáng)聲器進(jìn)行沖擊后也會(huì)產(chǎn)生二次、三次的感生電動(dòng)勢(shì),原理與上面所提類似)。
在這里,感生電動(dòng)勢(shì)是電子分頻技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn),因?yàn)楫a(chǎn)生的感生電動(dòng)勢(shì)與揚(yáng)聲器加速后的最終速度有關(guān),在產(chǎn)生感生電動(dòng)勢(shì)后,能產(chǎn)生多大的電流需要看功放至揚(yáng)聲器間的回路阻抗來決定,而這將是產(chǎn)生力矩大小的關(guān)鍵因素。阻抗小的系統(tǒng),電流相對(duì)就會(huì)較大,產(chǎn)生的感生力矩也會(huì)更大。揚(yáng)聲器回復(fù)到原始位置的速度也就越快。至此人們可以得出比較清晰的結(jié)論:功放至揚(yáng)聲器間的阻抗越小越好。換句話說就是功放至揚(yáng)聲器的回路阻抗越小(高阻尼系數(shù),高制動(dòng)性),其對(duì)揚(yáng)聲器的控制力就越強(qiáng),在聽感上就會(huì)產(chǎn)生聲音干凈、瞬態(tài)反映好、速度快的特點(diǎn),這是第一。
2.每只放大器工作頻帶變窄
由于采用了先分頻再放大的電路設(shè)計(jì),因此每組放大器所接收到的音頻信號(hào)頻帶,相對(duì)傳統(tǒng)的功率分頻電路放大器來說都會(huì)變窄。
3.低頻過載可能性降低
低頻過載可能性降低的問題其實(shí)與上面的優(yōu)勢(shì)是相聯(lián)系的,可以說低頻過載可能性降低是單個(gè)放大器工作頻率變窄的結(jié)果或好處之一。由于音頻信號(hào)的中低頻占據(jù)了整個(gè)信號(hào)能量的大部分,因此傳統(tǒng)的放大器(假設(shè)采用的是同一款功放IC),在回放電平較大的信號(hào)時(shí),如果先全頻放大的話,很可能出現(xiàn)削頂失真。而先分頻再放大的話,則有可能避免這一點(diǎn)。首先,高頻信號(hào)可以不受中低頻的影響單獨(dú)放大;其次,截掉高頻信號(hào)后,降低了放大帶寬要求,功放IC在放大是,冗余度也更寬裕了,這對(duì)提升回放音質(zhì)的確是有好處的。
分頻電路的挑選
除了一階分頻和二階分頻外,無源分頻器還有三階、四階乃至六階分頻。采用高階分頻的好處在于其濾波衰減斜率更大,分頻效果更好,而且也有利于設(shè)計(jì)分頻補(bǔ)償電路(因?yàn)椴⒉皇恰胺帧钡迷綇氐自礁蓛舻姆诸l器就是好分頻器,理論上說,分頻后的兩個(gè)信號(hào)曲線在疊加之后,與原曲線完全一致,這才是真正的好分頻器),但高階分頻的功率損失大,特別是相位影響大,設(shè)計(jì)不好聲音就會(huì)亂了套。所以不是越高階的分頻就越好。市場(chǎng)上的2.0多媒體音箱,使用電容或阻容分頻的居多,使用分頻器的極少,而使用二階分頻的更少。如沖擊波SB-2000使用的是一階分頻器,而使用二階分頻的,則只有惠威T200A、M200,漫步者S2000、1900TIII等寥寥而已。
評(píng)論
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