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回复 12# 五楼十二城
分频器要经过查阅厂家资料,整理厂家资料,准备计算的基础数据,初步计算,全音域的模拟计算检查后才能最后出炉

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今天把惠威新款锥盆喇叭D5.4II全音域的灵敏度,交流电阻抗,交流电阻抗相位角数据查阅读出记录下来;
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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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由于惠威的球顶高音喇叭Q2R全音域的数据以前已经整理过了,所以本次音箱设计所要的厂家数据就已齐全,接下来就整理出在99%大气压下初算分频器需要的各参数和低音喇叭装箱计算数据:

惠威Q2R: R额=6Ω  92.31dB(额) 分频点:1000Hz R=15.7Ω α= -6.6°Z=15.596-1.80451J 惠威D5.4-II: R额=4Ω  87.91dB(额) R=4.95Ω β= 13.85°Z=4.80608+1.18494J

惠威D5.4-II: R直=3.6Ω, 87.91dB, M=12.5g BL=5.78N/A  C力=562.895uM/N  f谐=60Hz Z谐=25.31Ω Z佳=4Ω  f佳低=289.8Hz f中=318.2Hz f佳高=349.4Hz 音圈直径/振膜直径:0.5048 Q=0.00849487×h  RM=1.539N/(M/S)  L=1.464mH  Veq=5.705L    RM半=1.52604N/(M/S)  L半=0.937321mH  K半=0.101604

考虑使用者居住的广州地区的海拔平均高度为16米,所以音箱设计采用大气99%标准(海平面)下的参数,也就相当于82米的海拔高度时的数据,这样即使使用高度增加到172米的海拔高度,设计计算采用的原始数据误差也不会超过1%
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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把超低音频率段里的D5.4II的灵敏度数据换算成82米海拔高度的数据,填入表中的原始数据栏目中,再计算出喇叭在“半电感法下的交流电阻抗数据填入表中的Z栏目中:
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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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在99%标准大气压下的灵敏度数据和在“半电感”方程计算喇叭交流电阻抗值的基础上,利用喇叭原来的测试阻抗Z0,将喇叭的灵敏度换算成在“半电感”方程下的数据:
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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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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:
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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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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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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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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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