声学基础与理论

压缩高音相位塞设计

本文首发于微信公众号「声学号角」 压缩高音相位塞需要将压缩高音出来的声音,经过一定的压缩比,分成一个或多个等声学路径直到平出口。思路和线阵列上用的波导管设计有类似的地方,相互之间也有耦合的联系。 线阵列音箱上使用的波导管优化 向后辐射相位塞: 其中一种方案很传统,效果相对比较差的设计。不同声学路径差别较大,高频延展不够。 类似这种: 另一种基本达到预期的设计方案。 调整相位塞的空气通道,使得每条通道的声学路径差异很小,以 拓展高频。 对应的指向性 向前辐射相位塞: 最简单的可以参考这篇文章 【扬声器系统设计与仿真】压缩驱动头以及号角仿真 以下是一种比较特殊的非轴对称压缩高音相位塞设计。 这种方案设计得到的话,可以取得非常好的效果。 高频延展更好,频带更宽,失真更低。 当然调整起来也相对来说更麻烦。 设计是采用环状振膜来取代传统的球顶振膜,在下面这篇文章中有略微提到过: 尖鼻子环状高音 相位塞的设计方案很多,只要把握好原则即可

2016-12-30 · 1 分钟 · 20 字 · 辜磊
声学基础与理论

【基础知识】扬声器TS参数计算公式~再次推荐萌物mathematica

本文首发于微信公众号「声学号角」 对于科学计算来说,Mahtematica比其他软件不知道高哪里去了。可以和数学家、物理学家、工程师谈笑风生。 Mathematica支持各种物理单位,可以写出数学教科书般的表达式… 下面是随便一款扬声器的参数计算过程。 把文档内容摘录于下: Rhoair = Quantity[1.18, “Kilograms/(Meters*Meters*Meters)”] Cair = Quantity[345.4, “Meters/Seconds”] Re1 = Quantity[3.4, “ohm”] Dia = Quantity[12.87, “Centimeters”] BL = Quantity[5, “Teslas*Meters”] Cms = Quantity[480, “Micrometers/Newtons”] Mms = Quantity[14, “Grams”] Qms = 3.35 Znom = Quantity[4, “ohm”] Fs = UnitConvert[1./(2 [Pi] Sqrt[Mms Cms]), “Hz”] Qes = Re1/(BL^2 Cms Fs 2 [Pi]) Qts = 1/(1/Qms + 1/Qes) Sd = [Pi] (Dia/2)^2 Vas = UnitConvert[Rhoair Cair^2 Cms Sd^2, “Liters”] N0 = (Rhoair BL^2 Sd^2)/(2 [Pi] Cair Mms^2 Re1) …

2016-11-19 · 1 分钟 · 92 字 · 辜磊