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密闭式音箱的原理和设计
1
作者
曾念民
《无线电》
2010年第3期22-24,共3页
在很多书籍中,将密闭式音箱的作用简单归纳为消除声短路、利用密闭式箱内空气的弹性帮助扬声器纸盆回中(气垫式密闭箱)。其实密闭式音箱还有一个重要的作用,即限制扬声器冲程——“切”除扬声器无法重放的低频。这个作用被人提及得...
在很多书籍中,将密闭式音箱的作用简单归纳为消除声短路、利用密闭式箱内空气的弹性帮助扬声器纸盆回中(气垫式密闭箱)。其实密闭式音箱还有一个重要的作用,即限制扬声器冲程——“切”除扬声器无法重放的低频。这个作用被人提及得不多,但这点对于我们设计直径5英寸以下扬声器的密闭式音箱非常重要,
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关键词
密闭式
音箱
设计
原理
扬声器
密闭箱
气垫式
纸盆
原文传递
倒相音箱的设计
2
作者
曾念民
《无线电》
2010年第5期33-36,共4页
我们知道电动机空载转动时电流最小,阻抗最大。当我们给电动机加上负载后,电动机运转时电流会增大,阻抗会降低。所以我们可以通过测量电动机的阻抗来计算出电动机负载的大小。假如我们将扬声器看成是个直线电动机,可以通过测量扬声...
我们知道电动机空载转动时电流最小,阻抗最大。当我们给电动机加上负载后,电动机运转时电流会增大,阻抗会降低。所以我们可以通过测量电动机的阻抗来计算出电动机负载的大小。假如我们将扬声器看成是个直线电动机,可以通过测量扬声器的阻抗来判断扬声器负载的状态。
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关键词
倒相音箱
直线电动机
设计
扬声器
阻抗
负载
电流
测量
原文传递
分频器与扬声器相位
3
作者
曾念民
《无线电》
2010年第6期24-27,共4页
分频器与扬声器相位密切相关,我们只注重分频器的设计,音箱频响曲线是否平坦,而对扬声器相位对音质的影响不够重视,致使音质损失不少。什么是扬声器的相位?简单地说:扬声器纸盆的运动和输入的信号是否一致。由于扬声器纸盆存在分...
分频器与扬声器相位密切相关,我们只注重分频器的设计,音箱频响曲线是否平坦,而对扬声器相位对音质的影响不够重视,致使音质损失不少。什么是扬声器的相位?简单地说:扬声器纸盆的运动和输入的信号是否一致。由于扬声器纸盆存在分割振动和电转换成机械运动的误差,我们很难保证扬声器纸盆的运动能够跟随输入信号一致。
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关键词
扬声器
分频器
相位
输入信号
机械运动
频响曲线
纸盆
运动能
原文传递
亥姆霍兹共振腔与倒相音箱的原理
4
作者
曾念民
《无线电》
2010年第4期33-34,共2页
我们了解扬声器通常会在低频段产生谐振(共振),假如我们想要空气产生“共振”.该如何办呢?我们懂得振动系统通常包括一个弹性元件和一个质量元件,而空气这家伙挺“拽”的,仗着自己是“气体”,不受管束,根本不把我们放在眼里,...
我们了解扬声器通常会在低频段产生谐振(共振),假如我们想要空气产生“共振”.该如何办呢?我们懂得振动系统通常包括一个弹性元件和一个质量元件,而空气这家伙挺“拽”的,仗着自己是“气体”,不受管束,根本不把我们放在眼里,而我们又无法在空气身上装个弹性元件.让它产生共振。
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关键词
共振腔
倒相音箱
亥姆霍兹
原理
弹性元件
振动系统
低频段
扬声器
原文传递
低音扬声器的谐振与Q值
5
作者
曾念民
《无线电》
2010年第2期34-36,共3页
小时候我们荡过“秋千”,如果我们的运动频率与“秋千”的摆动频率不同.则对“秋千”摆动作用很小,如果我们的运动频率与“秋千”摆动频率相同,只要很小的力气就可以把“秋千”荡得很高,这种现象在物理学中称为“共振”。
关键词
低音扬声器
Q值
谐振
摆动频率
运动频率
秋千
物理学
原文传递
扬声器的低音与锥盆可驱动空气体积
6
作者
曾念民
《无线电》
2010年第1期14-16,共3页
常有朋友问我5英寸的扬声器低音如何?下潜如何?8英寸扬声器低音又如何?下潜又如何?想了解这些问艇.我们就要从扬声酩的基本参数——扬声器锥盆可驱动空气体积谈起。
关键词
扬声器
低音
体积
空气
驱动
原文传递
分频器设计实战——打摩多媒体音箱
7
作者
曾念民
《无线电》
2010年第7期25-29,共5页
有一款多媒体音箱N-45G,高、低音还算平衡,低音充沛,高音细腻,不足是低音有些生硬,节奏感不强,下潜稍显不够,有些臃肿肥大,中音不够清晰、嘹亮。该款音箱外观典雅,做工精细,因此决定对此音箱进行打摩。
关键词
多媒体音箱
分频器设计
打摩
低音
节奏感
原文传递
题名
密闭式音箱的原理和设计
1
作者
曾念民
出处
《无线电》
2010年第3期22-24,共3页
文摘
在很多书籍中,将密闭式音箱的作用简单归纳为消除声短路、利用密闭式箱内空气的弹性帮助扬声器纸盆回中(气垫式密闭箱)。其实密闭式音箱还有一个重要的作用,即限制扬声器冲程——“切”除扬声器无法重放的低频。这个作用被人提及得不多,但这点对于我们设计直径5英寸以下扬声器的密闭式音箱非常重要,
关键词
密闭式
音箱
设计
原理
扬声器
密闭箱
气垫式
纸盆
分类号
TN912.26 [电子电信—通信与信息系统]
TN643 [电子电信—电路与系统]
原文传递
题名
倒相音箱的设计
2
作者
曾念民
出处
《无线电》
2010年第5期33-36,共4页
文摘
我们知道电动机空载转动时电流最小,阻抗最大。当我们给电动机加上负载后,电动机运转时电流会增大,阻抗会降低。所以我们可以通过测量电动机的阻抗来计算出电动机负载的大小。假如我们将扬声器看成是个直线电动机,可以通过测量扬声器的阻抗来判断扬声器负载的状态。
关键词
倒相音箱
直线电动机
设计
扬声器
阻抗
负载
电流
测量
分类号
TN912.26 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
分频器与扬声器相位
3
作者
曾念民
出处
《无线电》
2010年第6期24-27,共4页
文摘
分频器与扬声器相位密切相关,我们只注重分频器的设计,音箱频响曲线是否平坦,而对扬声器相位对音质的影响不够重视,致使音质损失不少。什么是扬声器的相位?简单地说:扬声器纸盆的运动和输入的信号是否一致。由于扬声器纸盆存在分割振动和电转换成机械运动的误差,我们很难保证扬声器纸盆的运动能够跟随输入信号一致。
关键词
扬声器
分频器
相位
输入信号
机械运动
频响曲线
纸盆
运动能
分类号
TN643 [电子电信—电路与系统]
原文传递
题名
亥姆霍兹共振腔与倒相音箱的原理
4
作者
曾念民
出处
《无线电》
2010年第4期33-34,共2页
文摘
我们了解扬声器通常会在低频段产生谐振(共振),假如我们想要空气产生“共振”.该如何办呢?我们懂得振动系统通常包括一个弹性元件和一个质量元件,而空气这家伙挺“拽”的,仗着自己是“气体”,不受管束,根本不把我们放在眼里,而我们又无法在空气身上装个弹性元件.让它产生共振。
关键词
共振腔
倒相音箱
亥姆霍兹
原理
弹性元件
振动系统
低频段
扬声器
分类号
TN248 [电子电信—物理电子学]
原文传递
题名
低音扬声器的谐振与Q值
5
作者
曾念民
出处
《无线电》
2010年第2期34-36,共3页
文摘
小时候我们荡过“秋千”,如果我们的运动频率与“秋千”的摆动频率不同.则对“秋千”摆动作用很小,如果我们的运动频率与“秋千”摆动频率相同,只要很小的力气就可以把“秋千”荡得很高,这种现象在物理学中称为“共振”。
关键词
低音扬声器
Q值
谐振
摆动频率
运动频率
秋千
物理学
分类号
TN912.26 [电子电信—通信与信息系统]
O311 [理学—一般力学与力学基础]
原文传递
题名
扬声器的低音与锥盆可驱动空气体积
6
作者
曾念民
出处
《无线电》
2010年第1期14-16,共3页
文摘
常有朋友问我5英寸的扬声器低音如何?下潜如何?8英寸扬声器低音又如何?下潜又如何?想了解这些问艇.我们就要从扬声酩的基本参数——扬声器锥盆可驱动空气体积谈起。
关键词
扬声器
低音
体积
空气
驱动
分类号
TN643 [电子电信—电路与系统]
TN912.26 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
分频器设计实战——打摩多媒体音箱
7
作者
曾念民
出处
《无线电》
2010年第7期25-29,共5页
文摘
有一款多媒体音箱N-45G,高、低音还算平衡,低音充沛,高音细腻,不足是低音有些生硬,节奏感不强,下潜稍显不够,有些臃肿肥大,中音不够清晰、嘹亮。该款音箱外观典雅,做工精细,因此决定对此音箱进行打摩。
关键词
多媒体音箱
分频器设计
打摩
低音
节奏感
分类号
TN912.26 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
密闭式音箱的原理和设计
曾念民
《无线电》
2010
0
原文传递
2
倒相音箱的设计
曾念民
《无线电》
2010
0
原文传递
3
分频器与扬声器相位
曾念民
《无线电》
2010
0
原文传递
4
亥姆霍兹共振腔与倒相音箱的原理
曾念民
《无线电》
2010
0
原文传递
5
低音扬声器的谐振与Q值
曾念民
《无线电》
2010
0
原文传递
6
扬声器的低音与锥盆可驱动空气体积
曾念民
《无线电》
2010
0
原文传递
7
分频器设计实战——打摩多媒体音箱
曾念民
《无线电》
2010
0
原文传递
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