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被动分频器有多少个频程,求分频器参数

来源:整理 时间:2023-01-12 09:10:17 编辑:亚灵电子网 手机版

1,求分频器参数

我想你可能对分频器理解有误,分频器通常都是高中低或一高一低或双低音,其中低音就包含了重低音,在同一个音箱上设计“低音+重低音”是完全没有必要的。通常二分频分频器的分频点取1KHz~3KHZ之间,三分频取250HZ~1KHZ和5KHZ两个分频点,分频器的设计就是根据分频点的选择和喇叭参数来计算的,LZ可以先将自己要设计的参数(包括喇叭品牌型号和分频点选择)说一下才好给你计算出分频器的具体数据。由于你的喇叭型号不明,所以只有用通用型三分频器计算方法:分频点分别选择750Hz、2800Hz,衰减斜率为17dB/oct-6dB 电感L1、L2(3.1mH)用15A/250V电源滤波器代用,L3、L4(0.5mH)用1mm的漆包线在内径、高、深均为13mm的“工”字形塑料骨架上绕124匝而成;C1、C2(24μF)用2只12μF的捷登MKP CBB金属化分频电容并联而成,C3、C4(4μF)用2只2.2μF捷登MKPCBB金属化分频电容并联而成。相关电路及制作图:http://www.165v.com/165v/edit/UploadFile/20061022111431280.jpg
在高音喇叭串联一只4.7uf电容,在低音喇叭并联一只4.7uf电容。

求分频器参数

2,汽车音响中主动与被动分频到底是什么意思

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汽车音响中主动与被动分频到底是什么意思

3,Verilog HDL分频器 2分频 4分频 8 分频16分频

clk_sys为输入时钟,rst为复位信号,clk_out为输出分频时钟,div_num为分频数目。多少分频就把div_num赋多少值。 module clk_div(clk_sys, rst, clk_out,div_num); input clk_sys; input rst; input [4:0] div_num; output clk_out; reg clk_out; reg [3:0] baud_count; always @(posedge clk_sys) begin if (rst) begin baud_count<=0; clk_out<=0; end else begin if (baud_count==(div_num/2)-1) begin baud_count<=0; clk_out<=~clk_out; end else begin baud_count<=baud_count+1; clk_uart<= clk_out; end end end endmodule

Verilog HDL分频器 2分频 4分频 8 分频16分频

4,发烧三分频器和专业音箱三分频有什么不同

  一、最好当然是主动分频器也称为电子分频器。  主动分频的优点很多,一是由于采用弱信号电子线路信号进行分频处理,故声音信号损失小、失真小,再现音质好;二是分频衰减率可以较被动分频做得更高,达到24dB/倍频程很容易,分频交叉区域较被动分频小得多,分频交叉区域中的高、低音单元声音之间的干扰基本上被克服了;三是可调性好,电声指标高。  主动分频的不足没有一条是涉及音质方面的,其主要问题在于:一是成本高,投资大。由于主动分频方式高、低音每路分别要用独立的功率放大器,故使用功率放大器多,如一对三分频音箱要用六路功放推动六只喇叭;二是增加一台电子分频器,这就使得在连接和调整方面增加使用难度。  二、其次是12分贝/倍频程的被动分频器也称为功率分频器。  被动分频器是一种音箱内置分频器,由电容和电感滤波网络构成,其特点是分频网络设置在功率放大器和扬声器之间。这种分频器把从功率放大器直接出的全频音频功率信号分为低音和高音或者低音、中音和高音,将分频后的信号按不同频段分配给各频段扬声器。在全频高、低音或高、中、低音主动分频音箱中,均由被动分频电路完成分频任务

5,汽车音响需要多少个分频器

按一般的配置来说,需要两个二分频器即可,在一些高端车型中,因为配备了5.1高保真系统,前后声场都配备了高音头,比如宝马的7系,就需要四个二分频或是三分频的分频器。如果是使用两个分频器,前声场采用套装喇叭,就是两个中低音,分别装在两个前门;两个高音,装在大约与人耳想平的合适位置。而分频器的作用就是把CD机或是功放送到前声场的声音一分为二,一路是中低频信号送往中低音喇叭;一路高频信号送往高音喇叭。因为前声场一左一右有两套中低音+高音,所以需要两个分频器,一左一右。一般的车载音响后排位置就安装同轴喇叭,就是中音跟高音都已经集成在一个喇叭上,其中也接有了一个电容进行粗略的分频,所以后声场不需要另外的分频器,只需把CD机或功放来的信号接到喇叭上即可。扩展资料汽车音响喇叭与分频器数量相关频器是把高音和低音分开,或者是把高音、中音、低音分开,首先要明白分频器的作用。你说的四个喇叭有可能是四个车门各一个喇叭吧。如果是,那就是,前门两个是中低音喇叭,后门是同轴喇叭。这种情况下,加分频器没意义,或者说加了也不起作用。正常方案是这样的:前门两个中低音+两个高音+两个分频器。后门两个同轴喇叭(或者两个中低音+两个高音+两个分颁器)。然后做车门的止震隔音。这样效果才能出来。很多中低端的家用车,高音都不行,所以最好重点考虑高音。达到高低音的均衡,这样才能达到预期的效果。分频器也有多种类型,如高通、低通、带通、带阻。从音乐的角度上是按高频、低频、中频来划分分频器的。因为如果将整个音频范围之内的信号都用一个扬声器来放送,就会产生一些听觉上的不足,例如高低音不能单独调节,或刺耳,或低沉,或缺乏现场感,或不能突出独唱或独奏等等,因此就有了分开频段的必要,这就要使用分频器来划分频段。
1. 按一般的配置来说,需要两个二分频器即可,在一些高端车型中,因为配备了5.1高保真系统,前后声场都配备了高音头,比如宝马的7系,就需要四个二分频或是三分频的分频器;2. 如果是使用两个分频器,前声场采用套装喇叭,就是两个中低音,分别装在两个前门;两个高音,装在大约与人耳想平的合适位置。而分频器的作用就是把CD机或是功放送到前声场的声音一分为二,一路是中低频信号送往中低音喇叭;一路高频信号送往高音喇叭。因为前声场一左一右有两套中低音+高音,所以需要两个分频器,一左一右;3. 一般的车载音响后排位置就安装同轴喇叭,就是中音跟高音都已经集成在一个喇叭上,其中也接有了一个电容进行粗略的分频,所以后声场不需要另外的分频器,只需把CD机或功放来的信号接到喇叭上即可。
汽车音响主要有二分频和三分频两种,具体分频器数量由具体改装方案决定。
分频器是用于分体喇叭,让其能更加将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后分别送到高音和中低音中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。分体喇叭一般用于前声场,也就是前面左右车门各一套,共2个分频器。
套装喇叭基本都有带分频器的啊百度地图本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图最新数据为准。

6,迈腾原厂丹拿音响系统是被动三分频谁知道分频点呢

1分频点编辑指分频器高通、带通和低通滤波器之间的分界点,常用频率来表示,单位为赫兹。高低音两分频音箱只有一个分频点,高、中、低三分频音箱有两个分频点,分频点应根据各频段扬声器单元或音箱的频率特性和 功率分配来具体确定。2分频点的选择编辑选择原则分频点的选择是较为灵活的,但是总体要有几个主导理论。1是高低音扬声器的频率特性,分频点要选择在两者之间较为恰当的地方,让全频带平滑。2是高低音扬声器对于不同频率的音色表现,有的单元适合,有的不适合。3是高音扬声器的素质,特别是在分频点较低的时候,对高音扬声器的音色和功率承载能力要求很高。选择方法1、 考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。2 、从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音分频点单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。3 、考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2 Fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。4 、三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。5、 低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz。

7,监控36分频怎么变4分频

两分频耳机是在半开放式耳机的基础上集合了电动式和电容式两者的优点的两段分频的新一代耳机。它把电动式,电容式,封闭式,开放式四种耳机的优点集于一身,具有动态范围大,瞬态响应好,放音透明纯真,音色丰富等等优点,是听音者的最好选择 分频器的作用:在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起到的作用就更为明显。其作用如下: 1、合理地分割各单元的工作频段; 2、合理地进行各单元功率分配; 3、使各单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真; 4、利用分频电路的特性以弥补单元在某频段里的声缺陷; 5、将各频段圆滑平顺地对接起来。 显然,分频电路的这些作用已被人们所认识和接受。 1)分频点指分频器高通、带通和低通滤波器之间的分界点,常用频率来表示,单位为赫兹。分频点应根据各频段扬声器单元或音箱的频率特性和功率分配来具体确定 2)分频点的选择: 1、考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。 2、从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。 3、考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2Fh。实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。 4、三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。 5、低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz 我们知道,人可以听到的声音的频率范围是在20Hz—20kHz之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送20Hz—20kHz这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式音箱放音。而采用高低音分离式音箱放送声音时,就必然要对声音按频段分离,将声音按频率分段的个数就是声音分频数。 声音的分频主要是受扬声器的控制,因为绝大多数扬声器都有自己最适合的频率范围,真正的高质量全频扬声器非常少见并且价格极端昂贵。同时为了克服不同频率声音扬声器引起的切割失真和减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音干涉现象,必须对声音进行分频,将不同频段的声音送入不同的扬声器。 从分频方式看可以分为两种,一种是主动分频(PassiveCrossover),或者叫电子分频,也可以叫外置分频、有源分频;另一种是被动分频(ActiveCrossover),或者叫功率分频,也可以叫内置分频、无源分频。主动分频是指分频器不在音箱内部,而在功率放大之前,由于此时声音信号很弱,因此容易将声音彻底分频,缺点是相应的电子线路分频点较为固定,不容易和不同扬声器配合,常见于高端和专业音响,随着多路功放的普及,主动分频方式比以前普及很多。被动分频是指分频器在音箱内,此时声音信号已经经过放大,分频电路会造成一定干扰,但音箱可以适用于不同功放。 最简单的分频就是二分频,将声音分为高频和低频,分频点需要高于低音喇叭上限频率的1/2,低于高音喇叭下限频率的2倍,一般的分频点在2K到5K之间。但是这样分频对低音照顾仍然不够完善,因为低音为了获得更好效果,往往需要单独处理,并且扬声器的切割失真对低音的影响也最大,因此近些年三分频逐渐流行起来。三分频是将声音分为低音、中音和高音,有两个分频点,低音分频点一般在200Hz以下,或者120Hz,甚至更低,高音分频点一般为2Hz-6KHz。此外也有少量的四分频或者多分频系统。显然更多分频数理论上更有利于声音的还原,但过多的分频点会造成整体成本上升,并且实际效果提升有限,因此常见的分频数仍然是二分频和三分频.很不错哦,你可以试下kgdnuvjzrx58450475202012-06-07 00:36:02网络布线
分画面?

8,分频器的种类

被动式分频网路(Crossover Network),国内习惯称为“分音器”,其设计受到相当多的变数与考量因素所影响,因而是一项很复杂的工作。被动式分音器“功能、用途”是介于扩大器与喇叭之间,由于单一喇叭无法达到“全频段响应”(全频段即是20HZ-20KHZ,为人耳听觉范围),因而利用喇叭单体尺寸不同的物理频宽响应,来达到要求的“全频段响应”之目的,也因此产生了多种尺寸单体运用在同一声道上的方式。被动式分音器功能就是负责将扩大器全频段输出后,分割成不同频段的声音,分别送到不同尺寸喇叭单体上,表现其应有的特质。由此出现的多音路喇叭组合或称为“分音喇叭”,从一音路喇叭到多音路喇叭均有其用途与多重之选择。被动分音器的元件组成:L/C/R,即L电感、C电容、R电阻,依照各元件对频率分割的特性灵活运用在分频网路上。L电感:其特性是阻挡较高频率,只让较低的频率通过,也就称为“低通滤波器(Low Pass Filter)”。通过较低频率的多少是由该“L电感”之电感量来决定,其感抗单位为“μH、mH”代表。电感材质常见有:空心电感、铁淦氧电感、矽钢片电感等。铁淦氧电感、矽钢片电感通常只在需要高电感值而无法由空心电感来获得低直流电阻的场合下才使用,由于铁心电感具有磁饱和而在大电流的场合造成失真的天性,所以铁心电感是一种妥协下的产物。C电容:其特性与电感刚好相反,也就是阻挡低频率通过,让较高的频率通过,称为“高通滤波器(High Pass Filter)”。高频率通过多少由C电容的电容量决定。其单位为“μF”。电容材质种类繁多,但用于被动式分音器中则使用无极性电容。电容在被动式分音器中用于中音域及高音域材质上的考量必须慎重,因为与音质有绝对的相关性,选择电容的材质通常由喇叭单体特性和电容损失因素、相位损失以及价格而决定。中高音域不超过30μF的电容可采较佳的材质。R电阻:并无切割频率的特性,而应用在被动式分音器中是与电感、电容混和搭配,针对特定的频率点和频带来做修正、等化曲线、灵敏度增减的用途。喇叭分音器可分为串联式分音器、并联式分音器两种。并联式分音器以绝对多数成为喇叭分音器最佳的选择,其优点在于多音路系统中都可视为独立的个体,而且任何一个元件的改变都可能影响到高通或低通的特性。被动式分音器常用的斜率可分为4种:一阶斜率6dB、二阶斜率12dB、三阶斜率18dB、四阶斜率24dB。 又称为主动式电子分音器。因为车内空间形体、喇叭安装指向,在实务运用上有其无法变更的因素存在,所以由电子分音器灵活的特性可在各类段上之分频点、相位、Q值变动几时到最理想的频段调整,来克服各种车内变数,以达到车内最佳聆听环境之目的。电子分音器是由低通、带通、高通滤波器所组成。主动式电子分音器装置于车用主机与扩大器之间,电子分音器可由二音路到多音路型态,但是所分出来的每一音路讯号都不得必须经过一个扩大器,如果音路分得越多,扩大器也就相等增加。优点1、提高动态范围2、改善暂态表现能力3、对超低音喇叭得到较佳与扩大器相容性和十足功率4、喇叭单体间灵敏度不同的问题容易受到控制5、扩大器工作在固定的频带上过截失真可降低许多6、阻抗变化较低,可得到较佳的分类表现 正弦分频器有两种实现方法:利用频率占据现象实现分频的占据分频器和利用正反馈原理实现分频的再生分频器。占据分频也称为牵引分频或同步分频。一个振荡频率为fosc的正弦振荡器,在外加频|<△fP率为fi的电动势作用下,若|fi—fosc|<△fP,振荡器的振荡频率能被牵引到fi上,使fosc=fi,这种现象称为频率占据。△fp称为占据频带。若fi靠近振荡频率fosc的N次谐波频率,且它们的差值 |fi—Nfosc|处在占据频带内,则振荡器的振荡频率就被牵引到fi/N上,产生出所需的分频电压。当外加电压振幅一定时,占据频带的大小与分频次数N有关。N越大,占据频带越小,即牵引越困难。因此,占据分频器只能实现低次(N=2~3)分频。再生分频图中所示的为反馈系统实现分频的电路。若环路设计合理,则能维持图中各点的频率关系。环路的输出信号频率f0为输入信号频率fi的N次分频值,即f0=fi/N。采用不同倍频次数的倍频器,就可实现不同次数的分频。 利用汉稳态电路的计数功能实现分频的电路,又称为数字分频器。在这种分频器中,输入信号脉冲为计数器的计数信号。若计数器的计数模为N,则从其进位输出端可获得N次分频的脉冲信号。从各触发器输出端可获得分频比小于或等于N的脉冲信号。改变计数器的计数模(即分频比),在中规模集成计数器中,可通过不同反馈网络反馈到清零端或置数端等方法实现;在移位寄存器中,可通过反馈到串行输入端的方法实现。用单稳态触发器也可实现分频。例如,在时刻集成单稳态触发器被输入脉冲的下降沿触发而产生宽度为tw的脉冲。若tw在范围内(N-1)Ti ~(NTi-tR)范围内(tR是单稳态触发器的恢复时间),则输出分频比为N的脉冲信号。与此相类似,用输入脉冲控制多谐振荡器,使它的状态翻转时刻与经过若干个周期的输入脉冲相同步,就能输出整数分频比的脉冲信号。此类分频器可以在不改变电路结构的情况下借助定时元件参数的调整来改变分频比,因而又称为任意分频器。在集成分频器中有程序分频器和分数分频器。前者的分频比可通过预置码进行程控:后者的每N个输入脉冲中只有M个脉冲能输出,因而实现分频比为f0/fi=M/N的分数分频(M,N均为正整数),但输出脉冲往往不是等间隔的。此外,在通用或专用的数字信号处理器中用软件也可实现分频。

9,关于音箱分频器高手请进

你好:——★1、在交流电中,电容器的容抗为:1 ÷(2 × π × f × C),频率f越高,容抗越小;而电感线圈则正相反,感抗为:2 × π × f × L ,频率 f 越高,感抗就越大 ...... 分频器就是利用这个原理来分频的。——★2、根据上述原理可知:分频器线圈的电感量 L 才是控制分频点的关键:串联在低音喇叭上的电感线圈,根据喇叭功率来选择线径,具体公式不详,可以选择粗一些的导线,只要电感量合适即可。——★3、分频器的分频点很重要,是根据高、低音喇叭的频率特性确定的,合适的分频点,可以避免分频点附近高低音的重叠、或衔接不上的弊病,使音频频率平坦。 ...... 当喇叭端并联的电容发生大小的变化,会影响高音频的滤除效果,对低频重放是没有影响的。——★4、同样的道理,并联在高音喇叭上的电感线圈,是滤除低音残余的,与高音喇叭的输出功率、高音喇叭的频率没有影响。【即使低音频完全窜入高音喇叭,也不会发出低频声音的,但有可能烧毁音圈(高音喇叭功率小,音圈线径细)】
高音要只40W串一只400V一500V(2.5uf至3.5)无极电容来调节,200W功放打不烧。
在音箱中,有一个很不起眼的部件,说它不起眼,是因为在音箱的表面上根本找不到它,一般人除了想深入了解音箱的人外,也几乎没有关注它的时候。而音箱离了它,又根本无法工作。它就是分频器。 在播放音乐时,由于扬声器单元自身的能力与结构限制,只用一个扬声器难以覆盖全部频段,而如果把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频段内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。因为这个原因,设计师们必须将音频频段划分为几段,不同频段用不同扬声器进行放声。这就是分频器的由来与作用。 从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号通过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音通过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成分和低频成分都将被阻止。 看似简单,但在实际使用的分频器中,为了平衡高低音单元之间的灵敏度差异,厂家们需要根据不同情况加入大小不一的衰减电阻或是由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,不同的设计和生产工艺自然使分频器这个看似不起眼的元件在音箱中产生了效果不一的影响。而这些细节,正式所有HIFI器材必须追求的,这也是HIFI与普通民用设备的基本区别。 全频音箱上限不用切都可以,下限要看音箱尺寸而定。15寸的到60;12寸的到80;10寸的到90超低的上限要根据每个音箱的品质而定,你可以现场感觉听,听到哪里舒服就定 哪里。关于超低的下限,我建议分到40以上因为现在的国产超低都是有严重拖尾的现象,40一下也是场所装修严重共振的地方。 分频器设计制作是要看喇叭具体数据的,最简单的是:几寸的喇叭(高音,中低音)两个喇叭的阻抗各是多少欧。还有就是分频点想选择在多少HZ。衰减选择多少?没有这些初级数据一个最简单的分频器都是弄不好的。
没有特别的计算 因为 都是按标准做的线 只有理论 1 首先你要明白一个 事实 那就是 所有的 目前 你所用的电脑音箱 都是 靠着音频信号传送 因为你用的是铜线 这个规格就是 铜线越粗越好 因为 是靠铜线来传到 所以靠的就是 含铜 还有就是接口头子 必须使 全铜的那种 2 你可能不太明白 因为是音频信号 所以才用的是铜线 这也就是他的 缺陷 功率大 电流大 噪音大 这也就是 你什么都不放的时候 音量加大 你总能听到 噪音 3 这里的 高音 和 低音 都是 功率 铜线 没区别 4 回避的方法 才用 HDMI 接口的 数字音频 和 S/PDIF-OUT 红外线 音频 这2个 目前是主流 一个是靠数字音频 传送 音质 我感觉 价格便宜 无噪音 红外线 光纤 传送音质 靠 红色的光纤 来传送 也达到了 无杂音的 效果 但是价格贵 !!这2个 才是 目前 音质的主流
没有特别的计算 因为 都是按标准做的线 只有理论 1 首先你要明白一个 事实 那就是 所有的 目前 你所用的电脑音箱 都是 靠着音频信号传送 因为你用的是铜线 这个规格就是 铜线越粗越好 因为 是靠铜线来传到 所以靠的就是 含铜 还有就是接口头子 必须使 全铜的那种 2 你可能不太明白 因为是音频信号 所以才用的是铜线 这也就是他的 缺陷 功率大 电流大 噪音大 这也就是 你什么都不放的时候 音量加大 你总能听到 噪音 3 这里的 高音 和 低音 都是 功率 铜线 没区别 4 回避的方法 才用 HDMI 接口的 数字音频 和 S/PDIF-OUT 红外线 音频 这2个 目前是主流 一个是靠数字音频 传送 音质 我感觉 价格便宜 无噪音 红外线 光纤 传送音质 靠 红色的光纤 来传送 也达到了 无杂音的 效果 但是价格贵 !!这2个 才是 目前 音质的主流在音箱中,有一个很不起眼的部件,说它不起眼,是因为在音箱的表面上根本找不到它,一般人除了想深入了解音箱的人外,也几乎没有关注它的时候。而音箱离了它,又根本无法工作。它就是分频器。 在播放音乐时,由于扬声器单元自身的能力与结构限制,只用一个扬声器难以覆盖全部频段,而如果把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频段内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。因为这个原因,设计师们必须将音频频段划分为几段,不同频段用不同扬声器进行放声。这就是分频器的由来与作用。 从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号通过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音通过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成分和低频成分都将被阻止。 看似简单,但在实际使用的分频器中,为了平衡高低音单元之间的灵敏度差异,厂家们需要根据不同情况加入大小不一的衰减电阻或是由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,不同的设计和生产工艺自然使分频器这个看似不起眼的元件在音箱中产生了效果不一的影响。而这些细节,正式所有HIFI器材必须追求的,这也是HIFI与普通民用设备的基本区别。 全频音箱上限不用切都可以,下限要看音箱尺寸而定。15寸的到60;12寸的到80;10寸的到90超低的上限要根据每个音箱的品质而定,你可以现场感觉听,听到哪里舒服就定 哪里。关于超低的下限,我建议分到40以上因为现在的国产超低都是有严重拖尾的现象,40一下也是场所装修严重共振的地方。 分频器设计制作是要看喇叭具体数据的,最简单的是:几寸的喇叭(高音,中低音)两个喇叭的阻抗各是多少欧。还有就是分频点想选择在多少HZ。衰减选择多少?没有这些初级数据一个最简单的分频器都是弄不好的。

10,音箱分频器的使用方法

分频器上的 一、慨述传统音箱分频器的检测方法是用电脑、软件和硬件组成一个测试系统这种检验方法是成本高、速度慢一套的成本在1.5万元2.6万元不等根据你的参数要求不一样而价格不同测试完一套三分频器需要10秒钟。而我公司所生产的SF200F音箱分频器测试仪的价格极低不到电脑测试系统的七分之一它测试完一套三分频器仅需要3秒钟含QC人员线上取件、测试、贴QC—PASS纸和放回生产线上时间。下面介绍SF200F的测试原理和使用方法。 二、SF200F音箱分频器测试仪的测试原理目前音箱分频器的组成元件是电感、电容和电阻由它们组成的带通回路将20Hz20KHz音频范围分为几段如两分频器就将20Hz20KHz音频范围分为高、低两段。 三分频器就将20Hz20KHz音频范围分为高、中、低三段如B图所示。电感、电容、电阻元件都是无源元件它们的参数发生变化都不会使频响中的某一频率点电压值发生突变而是一个频段的电压值上升或下降。例如一个三分频器的低频段对地的高频衰减电容比标准电容值大结果是V01、V02的电压值都会同时比标准值降低反之电容值减小结果是V01、V02的电压值都会同时比标准值高。SF200F音箱分频器测试仪内设计了五个存储器它们的存储功能是等同的一个存储器同时能存储你所设置的频率和电压值。如果你当前要检验是一个三分频的分频器你就用SF200F的存储器“用户1”储存F01频率值和V01电压值、“用户2” 储存F02频率值和V02电压值、“用户3” 储存F03频率值和V03电压值、“用户4” 储存F04频率值和V04电压值、“用户5” 储存F05频率值和V05电压值。生产线的品管QC检验人员只需按SF200F仪器所配控制盒上的“用户1”、 “用户2” 、“用户3” 、“用户4”、 “用户5”按键同时观察毫伏表指针是否偏离规定值这样就能很方便地判断分频器是否合格。下面将介绍SF200F的具体使用方法和技巧。 三、SF200F音箱分频器测试仪的具体使用方法和技巧由于三分频器测试比二分频器复杂所以本例以检测三分频器为例并假设分频器所接扬声器均为4Ω。 1、外围配套设备用SF200F仪器测试分频器还需购买两台立体声双针毫伏表每台价格是160元人民币50W4Ω负载电阻3只根据你要测试的分频器PCB板要制作一个测试治具。 2、接线方法SF200F仪器的功率输出端通过治具连接到被测分频器的输入端分频器的低、中、高输出端通过治具连接到50W4Ω的负载电阻上第一台毫伏表以后称A表黑指针对应的输入端连接在低频输出端上、红指针对应的输入端连接在中频输出端上第二台毫伏表以后称B表黑指针对应的输入端连接在中频输出端上、红指针对应的输入端连接在高频输出端上。注意毫伏表的背面有一个左右声道是否共同接地开关要将它置于开的位置。 3、SF200F仪器的设置和检验方法 按以上要求连接好后将SF200F仪器的电源打开。将两台毫伏表的量程调到3V档将标准的三分频器按入测试治具架中。按遥控器上的“线路测量→功率测量→F0测量”键将其设置为“功率测量”仪器显示为“TEST POWE”这时再按遥控器上的“手动”键仪器显示为“1000 380m”其中1000表示为当前输出的频率为1000Hz输出的电压幅度为380mV这时再按遥控器上的“衰减+、”和“衰减微调+、”键使输出电压幅度为5V左右仪器显示为“1000 5V00”。 第二步、如何找到低F02、高(F04)端分频点一般来说三分频的低端分频点在250Hz800Hz之间而高端分频点在2500Hz8000Hz之间。首先找出低F02端分频点。按遥控器上的“×1000、×100、×10、×1”键的“+”、“-”键调整仪器的输出频率变化使A表的红、黑两针重合这时SF200F仪器对应显示的频率值就是低F02端分频点比如是580Hz,即F02580Hz。按遥控器上的“衰减+”和“衰减微调+、”键使A表的红、黑两针指示幅度为2V左右。按遥控器上的“存储”键SF200F仪器闪烁“SAVE”字样再按遥控器上的“用户2”键SF200F仪器显示“SAVE 2 OK”字样,表明F02580Hz和对应的电压值已存入到“用户2”储存器中。 以同样的方法调节SF200F仪器的输出频率使B表的红、黑两针重合这时SF200F仪器对应显示的频率值就是高F04端分频点比如是4865Hz,即F044865Hz。调节SF200F仪器的输出幅度使B表的红、黑两针指示幅度也为2V左右再将这时SF200F的参数存入到“用户4”储存器中。 第三步、以同样的方法调节SF200F仪器在580Hz4865Hz范围内的频率并使A表的红指针与B表的黑指针指示电压相同并且是最大的电压值时这时SF200F仪器对应显示的频率值就是F03分频点比如是1368Hz即F031368Hz。调节SF200F仪器的输出幅度使A表的红指针与B表的黑指针指示的幅度也为2V左右再将这时SF200F的参数存入到“用户3”储存器中。 第四步、最后来确定F01和F05的值一般F01F0220Hz/258020/2280Hz, 调节SF200F仪器的输出频率到280Hz再调节SF200F仪器的输出幅度使A表的黑针指示幅度也为2V左右再将此时SF200F的参数存入到“用户1”储存器中。F05的值一般选为13000Hz调节SF200F仪器的输出频率到13000Hz再调节SF200F仪器的输出幅度使B表的红针指示幅度也为2V左右再将此时SF200F的参数存入到“用户5”储存器中。 到目前为止F01、V01F02、V02F03、V03F04、V04F05、V05的数据都分别存入到“用户1”、“用户2” 、“用户3” 、“用户4” 、“用户5”储存器中。注意B图上的V01≠V02≠V03≠V04≠V05而存入储存器中的值使A表或B表的指示值为V01V02V03V04V052V这就是几十家分频器厂家使用SF200F总结出来的经验生产线的品管QC检验人员只需按SF200F仪器所配控制盒上的“用户1”、 “用户2” 、“用户3” 、“用户4”、 “用户5”按键同时观察毫伏表指针是否偏离规定值2V这样就能很方便地判断分频器是否合格。这样设置的好处是简单、方便、速度快对生产线的品管QC检验人员没有技术要求。 储存在储存器中的数据断电以后不消失。 4、可以用SF200F仪器的40W4Ω粉红噪声信号发生器的信号老化分频器寿命实验。 SF200F音箱分频器测试仪 五台70W4Ω 数字式 音频扫频信号发生器 五台70W4Ω 数字式音频单频功率信号发生器  40W4Ω粉红噪声信号发生器 特配生产专用操作平台 特设五个“用户”存储器、存储器内信息断电后不消失 所有功能均实现遥控操作.
1. 面板与功能键:输入增益。输入信号电平调节,一般放在肋B位置。2. LF:低音延时。对低音进行O—2ms(最大60cm)延时。3. LF/HF GAIN:低频/高频增益。对低频频段、高频频段的电平进行调节。4. MUTE:哑音.阻断某频段的信号。5. x-0VER PREQ:分频频率(分频点),二分频时,只有一个分频点;三分频时,有两个分频点。6. RANGE:频率范围—分频频率范围在90—900Hz或900Hz—9kHz之间选择。7. MODE:分频方式,双声道二分频或单声道三分频选择。8. MONO BASS:单声低音,在双声道立体声方式中,可以选择单声低音输出。9. CD EQ:恒定指向号角均衡,在使用恒定指向号角(美国EV公司的专利)的情况下,可以使高频段特性更好。10. LIMITER:限制钮.输出信号增益限制调节,用于限制过强信号,保护功放音箱。11. THRESHOLD:阈值选择键。选择限制阈值范围,有-6dB和+18dBu两种选择。12. FUSE:保险及电源插座.。13. SERIAL NUMBER:产品系列号码。14. HIGH/MID/LOW OUTPUT:高频/中频/低频输出接口。双声道二分频输出时,按接口上面的频段指示输出高频和低频;单声道三分频时,按接口下面的频段指示输出高频、中频和低频。15. POLARITY:极性(相位)键,用此键可以进行反相调节。16. INPUT:信号输入接口。从此接口输入全频信号,单声道三分频方式时,从左声道输入信号。17. 分频器有两大类:一类是被动分频器(PassiVe Crossover),亦称功率分频器;另一类是主动分频器(Active Crossover),亦称电子分频器。1. 被动分频器被动分频器是一种音箱内置分频器,由电容和电感滤波网络构成,其特点是分频网络设置在功率放大器和扬声器之间。这种分频器把从功率放大器直接出的全频音频功率信号分为低音和高音或者低音、中音和高音,将分频后的信号按不同频段分配给各频段扬声器。在全频高、低音或高、中、低音主动分频音箱中,均由被动分频电路完成分频任务。被动分频的优点是:首先,结构简单、成本低,与音安装在一起,毋需调整,使用方便;其次,在系统连接方面较为容易,只要给功放输入全频信号,将功放与音箱连接在一起就可以实现全频放音;第三,需要的功率放大器少,一般一台功放可以带两只全频被动分频音箱,故系统成本较低。不足是:分频网络要承担加到扬声器上的很大功率和电流,所以要用较大体积的电感,而且由于电感的参数与扬声器阻抗有着直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差较大,计算较难;其次,功率放大器输出的功率音频信号通过电容和电感滤波器后,必然会由于电容和电感的非线性而造成失真,声音失真再所难免;第三,从功放输出的音频功率信号,每经过一个电容和电感器件都会造成功率信号的损失,所以被动分频的功率信号损失较大;最后,分频衰减率不能做得太高,一般最大12dB/倍频程,分频交叉区域的干扰偏大,这是因为被动分频器提高分频衰减率的途径是增加电容器或电感器,也就是滤波阶数,但是增加电容器或电感器的个数,就意味着随之增加信号失真和功率损失,提高分频衰减率的结果是带来了其他更多的问题。顾名思义,被动分频是一种“无奈”:的分频方式,功放输出的全频功率信号不得不要分频,不分频就会导致一系列问题,故只能被迫将功率信号分频处理。民用音箱为了降低系统成本,全部采用被动分频方式。专业音箱由于与民用音箱在要求、听音主体以及使用人员等方面存在着很大的不同,故除了被动分频方式音箱外,还有主动分频方式音箱。2. 主动分频器主动分频器是一种将全频音频弱信号进行分频的设备,一般由有源电子线路分频系统构成,其特点是分频系统位于功率放大器前,将全频音频弱分频后,把低音、高音或低音、中音、高音信号分别送至各自功率放大器,然后由功放分别输出到低音、高音或低音、中音、高音扬声器,这种方法被称为主动分频,因工作在弱信号情况下,故可用小功率的电子有源滤波器实现分频。被动分频的音箱的各扬声器单元均设有自己的功率信号接口,有些高、低音分离式音箱可以有主动分频和被动分频两种连接方式,这类音箱的背后都设有主动分频(Active)与被动分频(Passive)转换开关,有些音箱上的这种转换开关还装有锁定机构,避免发生误拨动情况。当采用主动分频方式时,一定要将分频方式转换开关拨到“Active”一边,将高音功放接高音(Hi2h)输入、低音功放接低音(Low)输入。主动分频的优点很多,一是由于采用弱信号电子线路信号进行分频处理,故声音信号损失小、失真小,再现音质好;二是分频衰减率可以较被动分频做得更高,达到24dB/倍频程很容易,分频交叉区域较被动分频小得多,分频交叉区域中的高、低音单元声音之间的干扰基本上被克服了;三是可调性好,电声指标高。主动分频的不足没有一条是涉及音质方面的,其主要问题在于:一是成本高,投资大。由于主动分频方式高、低音每路分别要用独立的功率放大器,故使用功率放大器多,如一对二分配音箱要用两只功放推动;二是增加一台电子分频器,这就使得在连接和调整方面增加使用难度。
前面已经介绍了,分频器有主动分频和被动分频两类。被动分频器固定安装在音箱内部,并不需要音响师对它进行调整,而主动分频方式则存在着电子分频器的正确使用、合理连接以及调整等多方面的问题,所以本文仅对主动分频器在使用中应该注意的几个主要问题加以讨论。(1)面板与功能键电子分频器的正面板如图1所示,下面介绍各个功能键、钮和接口的作用。输入增益。输入信号电平调节,一般放在肋B位置。(2)LF低音延时。对低音进行O—2ms(最大60cm)延时。(3)LF/HF GAIN低频/高频增益。对低频频段、高频频段的电平进行调节。(4)MUTE哑音.阻断某频段的信号。(5)x-0VER PREQ分频频率(分频点),二分频时,只有一个分频点;三分频时,有两个分频点。(6)RANGE频率范围—分频频率范围在90—900Hz或900Hz—9kHz之间选择。(7)MODE分频方式,双声道二分频或单声道三分频选择。(8)MONO BASS单声低音,在双声道立体声方式中,可以选择单声低音输出。(9)CD EQ恒定指向号角均衡,在使用恒定指向号角(美国EV公司的专利)的情况下,可以使高频段特性更好。(10)LIMITER限制钮.输出信号增益限制调节,用于限制过强信号,保护功放音箱。(11)THRESHOLD阈值选择键。选择限制阈值范围,有-6dB和+18dBu两种选择。电子分频器的背面板一般以各种接口为主,如图2所示,下面介绍各个接口和功能键的作用.(12)FUSE保险及电源插座.。(13)SERIAL NUMBER产品系列号码。(14)HIGH/MID/LOW OUTPUT高频/中频/低频输出接口。双声道二分频输出时,按接口上面的频段指示输出高频和低频;单声道三分频时,按接口下面的频段指示输出高频、中频和低频。(15)POLARITY极性(相位)键,用此键可以进行反相调节。(16)INPUT信号输入接口。从此接口输入全频信号,单声道三分频方式时,从左声道输入信号。
1.使各种扬声器都工作在最合适的音频段振膜尺寸和材料不同的扬声器,其最佳工作频带也不同。口径越大的扬声器,则低频特性就越好。所以,在其他条件相同时情况下,18英寸的低音效果肯定优于15英寸的低音效果就是这个道理.振膜材料的刚性和脆度越好、质量越轻,放音的高频特性就越好。很多高音扬声器采用钛膜或铟膜作为振膜材料,就是为了提高其高频特性;而低音扬声器的振膜一般采用纸、碳纤维、防弹布和橡皮(边)等材料,以利于低音再现。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,高、低频信号各行其道,尽可能大地利用了各自扬声器的工作频带优势,以保证不同工作频段的扬声器充分发挥作用,使各频率的放音特性更加均衡一致。不同频率声音扬声器振膜振动幅度不同所引起的切割失真扬声器发音时,其振摸的低音振动幅度大、高音振动幅度小。从理论上讲,扬声器纸盆的振动幅度与再现声音频率的平方成反比,即同一扬声器振膜,在相同幅度的信号电压作用下,频率越低,振幅越大,也就是说,如果频率增加10倍,振幅将减少10的平方倍,即100倍。如果我们用一只扬声器产生很宽频率范围的声音,由于振膜机械性能的限制,同时存在振幅非常宽的振动变化是非常困难的,这就必将发生声音切割失真的现象,使再现声音质量受到一定影响。研究发现,切割失真对低音的影响最大,当低音扬声器放送低音的同时,只要还有高音成分存在,就必然会导致切割失真,使低音出现发抖、发颤的现象。当然,高音扬声器出现切割失真也会使高音出现嘶哑的声音,只是影响没有低音大而已。3.减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音干涉现象对于高、低音分离式音箱中的高音扬声器和低音扬声器来说,虽然它们的工作频段不同,但是如果将全频信号不加分频地送人高音扬声器和低音扬声器,肯定会出现高、低音扬声器同时发出相同声音的情况,当不同扬声器的相同声音相遇时,就很可能产生声波互相干涉现象有一点声学常识的人都知道,一旦出现声音干涉现象,就会出现梳状滤波效应、驻波等一系列问题,这些问题均会不同程度地影响声音的良好再现。设置分频电路后,高音和低音扬声器分别获得自己最佳工作频段声音信号,它们之间发出声音的频率范围几乎不覆盖,除音箱分频点和分频交叉区域还会存在少量干涉外,其余频率声音的干涉现象根本就不再存在了。分频点和分频交叉区域会存在声音干涉现象的原因很简单,由于分频器的分频衰减率不可能做得无穷大,在分频交叉区域,尤其是在分频点,高音扬声器和低音扬声器会同时存在对方频段的声音,这时出现声音干涉现象在所难免。所以说,分频器的分频衰减率做得越高,分频交叉区域就越小,扬声器问的声音干涉就越小。
声音分为高频、中频、低频、如果你放出的音乐不使用分频器直接去到音箱的话,声音都是集中在一起的,会听着比较模糊,并且音箱的功能也不足,如果使用分频器以后,把高中低三段频率分开,一般的分频器后面都是卡农接口,分为input 输入输出(output) 分为 高音(high) 中音(mid)低音( low)。高音中音送到全频音箱,再把低音送到低音音箱,前面的旋钮都可以单独调节每一段声音的频率,使用起来更加方便。这样听起来就比较有弹性,每一段声音都能更好的被表现出来。参考图片。
文章TAG:被动分频器有多少个频程被动分频器多少

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