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整理出惠威超低音喇叭S5.4II的装箱模拟计算的方程,并手工计算初步的音箱谐振频率和倒相管长度:
装箱计算编程.jpg
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致

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好专业 期待成品

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回复 6# 狂乐
这次不是做生意,是朋友之间的互相帮助,这位朋友以前也帮助过我们家不少
点评
狂乐 在 2024-6-20 09:16 说:

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回复  强悍制箱


    过程可以写详细点,大家学习
五楼十二城 发表于 2024-6-15 13:35

过程有每一步工作内容的介绍,要再详细的话就要列出公式来,那就相当于作数学和物理的专业讲解了

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昨天把低音喇叭惠威D5.4II的装箱模拟计算数据做出来了,其作用有;一是计算检查印证之前计算出来的倒相式音箱的谐振频率79.52周和66毫米长度的倒相管的初步数据的正确性,计算结果为第一阻抗驼峰出现在45.9周,阻抗值为17.6185欧姆,第二个阻抗双驼峰出现在104.4周,阻抗值为17.7162欧姆,两者相差0.0977欧姆,在装箱模拟的计算过程中是用65.93毫米的倒相管的“科学”数据,到了音箱全音域的模拟计算检查时用的是毫米整数倍的实际数据,做第二次长度校正。第二个作用是找出喇叭装箱后最低阻抗值出现的频率,实际为303周,这个频率是喇叭的电力性能受音箱完全控制与部分控制的分界频率,以下频率是阻抗和阻抗相位角受音箱完全控制,以上则是部分控制,直到1000周以上喇叭才完全摆脱音箱的控制 装箱1.jpg

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装箱2.jpg

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装箱3.jpg

把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致

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谢谢分享制作心得,期待作品出炉。

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今天把用于音响全音域模拟计算检查的基础数据整理出来了,就好像搬砖一样把D5.4II喇叭的交流电阻抗数据,阻抗相位角,灵敏度数据搬到一份原来的装惠威M5N与惠威Q2R搭配的表格中,取代原来的惠威M5N的基础数据,再把两喇叭的灵敏度数据换算成海拔82米高的数据(其实就是把厂家数据减去0.09分贝),明天就可以开始编程序模拟计算检查各种分频器方案 1.jpg

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把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致

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好专业 期待成品
wowa1234567 发表于 2024-6-17 15:44


做成品是做好后等待需要的朋友来认购,这样有长时间积压在自己手中的危险,再说我又不是商家,没必要这样做,最好的方式是有需要的朋友找我定制

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既得幇朋友了,又能动手了,一举两得。

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今天做了个把高音喇叭的音量衰减到比低音喇叭少三分贝方案,高低音喇叭分频器分别比全旋方案低3.15度的分频方案,输入程序考核,结果为:
以低音喇叭在425周出85分贝/米的标准音量时,需要向音箱输入电流0.354285安培为准,高音喇叭在其基准频率5650周处的音量为81.907分贝/米,低于要求的85分贝/米3.093分贝/米,只好在调高高音喇叭的音量再做模拟计算检查
以前在设计惠威喇叭的M5N的组合音箱时由于M5N喇叭的灵敏度在频率过了1000周后呈现出极不稳定,因此就采用了它的分频器的电相位角旋转到底的极端设计,为的是加快功率衰减,另外又为了获得好的声相位就把高音喇叭的分频器做成一阶型,导致高音喇叭的功率在1000周以下的频率段里衰减过慢。
现在再回过头来总结,过渡地关照声相位应该有个度那就是还应该顾及功率的衰减速度,不能过度偏颇某一方面,现在我的标准是分频器的电旋转角最多低至45度与全旋的平均值后就不再减低了,这时的声相位角到那就顺其自然
再来说惠威的这款D5.4II采用了高频高频性能较好的云母碳化聚丙烯材料的振膜,加上其为大音圈结构,就使得其灵敏度在1000周以上的频率段里就基本能保持稳定,因此它的分频器设计就较为灵活,不会象M5N那样只能采用旋转到底的固定方案
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致

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