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用昨天晚上到今天早上的这段时间,把高音喇叭上的分频器电路板制作好了:
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电感放在音箱背面箱板的内部,电感位于倒相管的下方,而不是位于高音喇叭的下方,就是为了避免带磁的高音喇叭影响电感
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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这次的关于这对两分频音箱的制作又获得了不少的宝贵经验,那就是除了前面对于一阶和二阶分频器的深刻认识,得出了彻底淘汰一阶分频器和至少要采用分频器中油电感和电容造就的电阻抗相位角旋转45度和全旋转到底平均数的“半二阶”的设计方案的“规范”。
除了以上的经验外,在基于对两喇叭声相位一致的影响因素的了解,首创了在减免分频器中油电感和电容造就的电阻抗相位旋转角时,应当从全旋转为基础开始在高低端喇叭的分频器上“等额”减少,代替了之前的均匀分配旋转角的做法,又在此基础上再加上对交流电路阻抗和阻抗相位角的认识,终于又发现上面说的均匀分配减少的阻抗相位角的办法能解决之前一直存在脑海中的关于并联的两阶分频器造成音箱总的交流电阻抗不至于严重下降的疑问问题
由此看来只有定期的设计计算才能有不断的技术新发现和创新。
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今天白天终于把两对中低音喇叭用的分频器电路板做好了,由于它们没有音量衰减电阻,所以就简单些:
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今天上午把分频器电路板装进了音箱内,接着开始贴箱内壁上的吸音海绵,却发现原先的海绵备料不足,只好暂时“停工”
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这次的实际制作还收获了另外一个“经验”,那就是在分频点频率高端的喇叭交流电阻抗可以适当地高过低频端喇叭10%而不会有什么不良后果,如在1000周的分频点频率处,高音喇叭的交流电阻抗为4.95欧姆,而高音喇叭加上音量衰减电阻后的交流电阻抗为5.662欧姆,模拟计算的结果表明低端喇叭加上分频电路后的阻抗为6.69欧姆,高音端为6.93欧姆,相差不大,两路并联后音箱的总阻抗为5.25欧姆。
然而过去秉持的低端喇叭的交流电阻抗决不能超过高端喇叭,否则加阻抗补偿电路的理念还是要坚持下去
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尊敬的版主,我昨天下午写的帖子还没有放出来?
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昨天把音箱内的海绵敷贴工作做好了,连分频器电路板上也要覆盖海绵,这是由于它直接面对喇叭振膜的背面,承受第一波声浪,在它上面贴的效益最高,此外还在音箱的面板背部也贴上了吸音的海绵,比一比成品音箱,会花这么多的人工去贴海绵吗?
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今天上午把音箱装配好了,连上已试听了两天的功放机试音;
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功放机购置于04年,当时的售价为450元人民币,每声道配两对三肯2SC2837/2SA1186対管,使用到2012年,又从2012年闲置到现在,这回重新启用时发现不出声,前天遂找修理铺检查修理,发现是喇叭保护的继电器的触点接触不良,经过清理后又可以正常工作了,送给要求不高的朋友正好物尽其用。
刚才稍微听了一下,音色粗诓的三肯大功率管机配力度好的云母碳化聚丙烯振膜的中低音喇叭,听感偏硬
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做成这样子,好听吗?

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