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音箱的倒相管与被动板的区别
音箱提升低音时,使用导向管和无源辐射器各有特点,难以简单地评判哪一个效果更好,以下是二者的对比:
一,低频扩展能力
1-导向管: 设计良好时能有效扩展低频下限,通过调整导向管的长度、直径等参数,可使音箱在特定低频段产生共振,增强低频输出。但低频过度提升可能会导致声音浑浊。
2-无源辐射器: 同样能实现较好的低频扩展,其振动质量和弹性元件的参数决定了低频响应。一些高品质的无源辐射器 可在较低频率下产生较大振幅,且能保持较好的低频清晰度。
二,音质表现
1-导向管: 在低频段可能会引入一些管内空气共振产生的音染,不过如果设计得当,可将这种音染控制在较小程度,使低频声音更具力量感。
2-无源辐射器: 能提供较为纯净的低频声音,因为它是通过与扬声器单元的协同振动来辐射低频声波,减少了像导向管那样因空气柱 共振可能带来的音染,声音更自然、柔和。
三,效率 1-导向管:利用箱内空气的共振来增强低频,在一定程度上提高了音箱的低频效率,使低频声音更响亮。但可能会有部分能量在管内损耗。 2-无源辐射器:其振动直接由扬声器单元推动空气的压力变化引起,能较为高效地将扬声器单元的能量转化为低频声波辐射出去,能量损失相对较小。
四,音箱设计灵活性 1-导向管:对音箱箱体的形状和尺寸有一定要求,导向管的长度和直径需要根据箱体容积和扬声器特性进行精确设计,否则会影响低频效果。 2-无源辐射器:在音箱设计上更灵活,可根据不同的箱体形状和空间布局选择合适的无源辐射器尺寸和安装位置,且无需像导向管那样预留较长的管道空间。 导向管和无源辐射器在提升音箱低音方面都有各自的优势和适用场景。 如果追求更强的低频力量感和一定的设计成本优势,导向管较为合适; 如果注重音质纯净度、低频清晰度以及音箱设计的灵活性,无源辐射器可能是更好的选择。
五,倒相管 长度的计算
音箱导向管的尺寸与频率之间存在着特定的关系,其长度可以通过以上公式来计算。 其中,L是导向管的长度(单位:米),c是声速(一般取340m/s),f是需要提升的低频频率(单位:赫兹),S是导向管的横截面积(单位:平方米),S_{e}是音箱的等效辐射面积(单位:平方米)。 这个公式是基于声学理论和对音箱系统的简化模型 推导出来的,实际应用中可能需要根据音箱的具体结构、喇叭特性等因素进行调整。 概括说,频率越低倒相管的长度越长,例如 要假设S = 0.01m^{2}, S_{e}= 0.1m^{2}, 当f = 100Hz时, 导向管长度L_{1}\approx0.86m; 当f = 300Hz时, 导向管长度L_{2}\approx0.29m。 提升100hz左右频点,倒相管大约要0.8m的长度在箱子里是个考验。 倒相管的风噪,也是致命缺陷。 还有容易爬入蟑螂甚至老鼠也是多见。 笔者认为无源辐射器被动板必将取代倒相管。
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