1. 音箱分頻器的結構
音箱來分頻器採用了下圖結自構,具體分析:
連接高音喇叭的電路:讓電流先流過電容器,阻止低頻,讓高頻通過,並且喇叭與一個線圈並聯,讓線圈產生負電壓,那麼這個電壓對於高音喇叭來說正好是一個電壓補償,於是可以近似地逼真還原聲音電流。
連接低音喇叭電路:電流先流過線圈,這樣高頻部分被阻止,而低頻段由於線圈基本沒有阻礙作用而順利通過,同樣,低音喇叭並聯了一個電容器,就是利用電容器在高頻的時候產生一個電壓來補償損失的電壓,道理和高音喇叭端是一樣的。
可以看出,分頻器充分利用的電容器和線圈的特性達到分頻。但是,線圈和電容器在各自阻礙的頻率段內終究還是消耗了電壓的,所以電路分頻器會損失一定的聲音,其補償措施也有很多,由於筆者知識不夠,難以說的很清楚。而電子分頻就解決了這個問題,當聲音輸入到功放之前就先分頻,然後對不同的頻段使用專門的放大電路進行放大,這樣的話聲音失真小,還原逼真。但是電路復雜,造價昂貴。
2. 四分頻音箱電路圖
四分頻音箱,不建議你自己去瞎折騰,再說一般情況也沒有這個必要,你如果專實在想玩四分頻音屬箱,你買成品的吧!分頻器這東西技術含量很高的,你做不好,會嚴重失真的,還有分頻點,喇叭的選擇,箱體容積,都控制的非常嚴格的。你如果非要去做,建議你把二分頻音箱配上超高音箱和低頻音箱試試吧!
3. 音箱分頻器電路圖冊
詳解幾款常用分頻器及音箱分頻器電路圖
來源:電子發燒友網 作者:wuzhan2016年10月27日 15:22
[導讀]雖然中頻單元的有效頻響寬達800Hz~10kHz,L2、L3與C2、C 3組成的帶通濾波器僅取其1.5~6kHz的一段頻帶,這也是它的黃金頻段。L4、C4構成的高通濾波器將YDQG5-14的分頻點定為6kHz,本單元的下限截止頻率也取得較高,將更加輕松自如地在高頻段發揮它的特長。
如下圖所示的是一款簡單的分頻器電路圖。其中L1與C1組成的低通濾波器將200-54的分頻點選在1.5kHz,這里將它的分頻點適當提高,主要是單元特性好,更重要是音頻的功率多半都集中在中低頻,適當提高低頻單元的截止頻率,可以充分發揮單元特長,給出的聲音將更加飽滿有力度。如果分頻點過低,不但喪失了單元優勢,反而還會加重中頻單元的負擔,引起振幅過載、失真增大等弊病。
雖然中頻單元的有效頻響寬達800Hz~10kHz,L2、L3與C2、C 3組成的帶通濾波器僅取其1.5~6kHz的一段頻帶,這也是它的黃金頻段。L4、C4構成的高通濾波器將YDQG5-14的分頻點定為6kHz,本單元的下限截止頻率也取得較高,將更加輕松自如地在高頻段發揮它的特長。由於合理的選擇分頻點,3個單元各自都工作在聲效率最高的頻帶,故系統的綜合靈敏度也要比各單元的平均特性靈敏度高出1~2dB.
此分頻器元件少,電路也很簡單,對於分頻電容器最起碼的要求是高頻特性好,耗損及容量誤差小。目前的聚丙烯CBB無極性電容器的耗損角正切值僅為0.08% ~0.1% ,高頻性能優異,體積小、無感、價廉,完全能勝任Hi-Fi系統分頻電路的需要。本音箱選用耐壓為63V的CBB21、CBB22電容器,9.4 uF的用2隻4.7 uF的並聯即可。
4. 怎麼自製一個音響二分頻器。都需要什麼越簡單越好。
最簡單就是復用一個2、制2μF電容與高音喇叭串聯,低音喇叭直接接在功放上。高音喇叭千萬不要直接接在功放上,要燒了。
5. 什麼是分頻器電路啊
1.音箱中的高音揚聲器一般是球頂振膜的,直徑小,低音揚聲器一般是紙盆的,直徑要大些。
2.音頻信號中當然含有高頻或低頻信號。
3.音箱中有一般都分頻電路。
6. 知道雙15寸的音箱分頻器原理及分析一下我的分頻器,有圖,壞了一個電阻,看不清表面,拆另一個箱的不會認
圖中由兩個線圈,三個水泥電阻、兩個電容組成,黃色的一般是4.7uF250V,主低音,過濾高音。黑色的那個主管高音一腳與你燒了的那個電阻相連接。你先更換這個電阻,明顯是10w2RJ的字樣,就是10瓦2歐姆的嘛。
連接高音喇叭的電路:讓電流先流過電容器,阻止低頻,讓高頻通過,並且喇叭與一個線圈並聯,讓線圈產生負電壓,那麼這個電壓對於高音喇叭來說正好是一個電壓補償,於是可以近似地逼真還原聲音電流。
連接低音喇叭電路:電流先流過線圈,這樣高頻部分被阻止,而低頻段由於線圈基本沒有阻礙作用而順利通過,同樣,低音喇叭並聯了一個電容器,就是利用電容器在高頻的時候產生一個電壓來補償損失的電壓,道理和高音喇叭端是一樣的。下面參考電路,與你的不一樣哦
用在分頻器上一般是串或者並聯在高音通道上··阻值不同會使高音喇叭得到的功率不同,高音的音量就會改變··同時,更重要的是,不同的電阻配合不同阻抗的高音喇叭,會改變分頻點的頻率,使整體頻響曲線不平,出現峰谷,所以說,用什麼阻值的電阻,需要測試,計算,一個嚴謹的發燒友絕不會混用電阻。分頻確實是分高音和低音。如果搞一個最簡單的就是在高音喇叭前串一個幾uF的電容就行了,最好用兩個串在一起,兩個電容的正極接在一起或者兩個電容的負極接在一起,等效為一個無極電容。低音就是串一個電感,為了減小它的阻抗,這個電感一般是用線經比較大的漆包線繞的,
7. 義大利音箱rcf3110分頻器原理圖
皇冠3600:
立體聲功率-負載 :
1565W-4歐
1120W-8歐
RCF3110:
額定功率:300W
峰值功率:1200W
系統推薦功率:600W
如果說內,你是LINK跳接或者直接並接的,容那麼就意味著,你單通道4歐-1565W的狀態下,推600W的音箱。大了些。
用MA2400就可以了。
還有,這個音箱唱歌的話,不是不可以,但低音還要補一些。
剩下的事兒,就是調試的時候注意一下就好了。
8. 音響分頻器工作原理
分頻器的使用問題音響技術分頻器是一種可以將聲音信號分成若干個頻段的音響設備。我們知道,聲音的頻率范圍是在20Hz—20kHz之間,祈望僅使用一隻揚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,因為這會在技術上存在各種各樣的問題和困難。所以,在通常情況下,高質量的放音系統,為了保證再現聲音的頻率響應和頻帶寬度,在專業范疇內大都採用高低音分離式音箱放音,而採用高低音分離式音箱放送聲音時,就必然要使用分頻器。
連接高音喇叭的電路:讓電流先流過電容器,阻止低頻,讓高頻通過,並且喇叭與一個線圈並聯,讓線圈產生負電壓,那麼這個電壓對於高音喇叭來說正好是一個電壓補償,於是可以近似地逼真還原聲音電流。連接低音喇叭電路:電流先流過線圈,這樣高頻部分被阻止,而低頻段由於線圈基本沒有阻礙作用而順利通過,同樣,低音喇叭並聯了一個電容器,就是利用電容器在高頻的時候產生一個電壓來補償損失的電壓,道理和高音喇叭端是一樣的。
可以看出,分頻器充分利用的電容器和線圈的特性達到分頻。但是,線圈和電容器在各自阻礙的頻率段內終究還是消耗了電壓的,所以電路分頻器會損失一定的聲音,其補償措施也有很多,由於筆者知識不夠,難以說的很清楚。而電子分頻就解決了這個問題,當聲音輸入到功放之前就先分頻,然後對不同的頻段使用專門的放大電路進行放大,這樣的話聲音失真小,還原逼真。但是電路復雜,造價昂貴
9. 誰能看懂這個分頻器電路圖 音響的設計者優先看
就是濾波器,高音喇叭只響應高音,所以要把低音去掉,低音喇叭要把高音去版掉,第權一個圖,電容對低音衰減,電感通低音,所以低頻信號經過兩個電容,同時由電感短接,這樣到了高音喇叭就是高音信號,兩個電容和電感組成復式濾波器。
第二個圖1.3mH阻止高音通過,電容進一步把高音短路衰減,後面LRC是通中音,所以是把中音衰減,這樣剩下的就是低音通過喇叭。
你如果不懂濾波器,那就沒辦法分析,懂濾波器就覺得很簡單。這是電子電路的內容。