开口箱的箱体损耗QB

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摘要

分享关于开口箱箱体损耗:泄漏损耗(QL)、吸收损耗(QA)和倒相管损耗(QP)对频率响应的影响,及调整方法。

3种类型的损耗会影响最终的箱体容积以及调谐特性:泄漏损耗(QL)、吸收损耗(被阻尼材料吸收)(QA)和倒相管损耗(QP)。对于任何一种开口箱来说,总调损耗(QB)是这3种独立损耗之和,并且可以从以下等式得到:

1/QB=1/QL+1/QA+1/QP

实际上,QA和QP一般很低,所以不是很重要。这是基于导声管未受阻塞,而且箱体内壁仅衬有极少量阻尼材料(1英寸厚)的假设。由于泄漏损耗是主要的,它是各个设计音箱考虑的唯一的损耗类型。这些不同损耗水平对于特定扬声器单元和调整类型频率响应的影响,如下图所示。不幸的是,这些损耗都是无法预测的,必须通过一个实验箱体来测量。

开口箱的箱体损耗QB
箱体损耗对箱体晌应的影晌

为了对损耗的影响进行修正,首先假设一个“典形”的损耗值QL=7,制造一个适当大小的箱体,调谐到所指定的调谐频率,然后测量这个新箱体的准确损耗。如果测量损耗接近于目标值QL=7,就不必再做任何附加的变动。但是,如果测量得到的损耗值比QL=7更大或更小,就必须重新计算并改变箱体的大小和调谐频率。

下图给出了箱体大小与可能的QL范围的关系。QL测量值小于7的情况并不少见。因此,需要增大箱体的容积。如果你熟悉木工工艺,叩击刨花板箱体可以帮助你快速地判断损耗情况。如果这个看起来很难做到,你可以先把箱体做得偏大一些,约25%,然后用可以去掉的固体填充物来调节容积。

开口箱的箱体损耗QB
QL与箱体相对大小

如果QL值的结果太低了,可以移掉一定数量的填充物。如果QL值太高,再加入更多的固体填充物。对于任何会占用箱体容积的物体,也都要相应地扣除它们的体积。

QL值的实测步骤将在后面的文章中给出。

文章来源:《扬声器系统设计手册》(第七版)2.6.1

  • 本文由 发表于 2019年11月17日
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