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扬声器中频谷频率估算

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扬声器中频谷是由于音盆边缘谐振,在之前的文章中有提过。


模态分析在扬声器设计优化中的作用


用Klippel Scanner可以找到中频谷频率附近的振动方式



反谐振模态仿真








弗兰科特编著的《扬声器锥体的振动和声辐射》是非常经典的一本专门关于扬声器音盆振动和声辐射的理论计算讨论的书籍。





徐世良和范鹤年1984年在南京大学学报上发表了论文《扬声器中频谷点的全息分析及改善方法》。提出**振指的是折环部分和 纸锥部分作反向振动,在纸锥边缘处出现节圆。


文中得到的中频谷频率点:

其中 T 是单位长度上的张力,是单位面积上的质量,a是纸锥外径

 




南京大学沙家正也发表了论文《扬声器中频谷点的研究》。认为中频谷点是纸锥和折环在测试点的反相辐射所引起的。综合考虑和振动和声辐射对中频谷的影响。


文中得到的中频谷频率点:


其中C为横向振动传播相速度,L是锥母线长度





张志良1999年发表论文《扬声器锥形振膜环反谐振频率的计算


a为半顶角 ,  Ra 和 Rb分别是锥盆内外半径。

ftb 是低频段的上限频率

c=sqrt(E/p),E为振膜材料杨氏模量,p为材料密度。


我做了一款目前正在开发中的低音中频谷的验证。实测中频谷在3000Hz,计算到的中频谷在2970Hz。仅相差1%,满足工程应用需求。






对于非规则锥盆,可以考虑用有限元进行模态分析。

来源:声学号角
振动理论材料
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首次发布时间:2022-11-01
最近编辑:2年前
声学号角
辜磊,专注数码声学产品仿真设计...
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锥盆扬声器高频截止频率

之前在声学楼论坛里看到有人在讨论《扬声器设计与制作(俞锦元)》 P.16上提到的 个人认为,对于扬声器开发工程师来说,这些公式有个定性的大致了解即可。 简单举几个例子:同样的纸锥,带/不带短路环,扬声器高频截止频率是否变化?振动质量重/轻(修改音圈线径等),扬声器高频截止频率是否变化?更换不同厚度不同材料的骨架,扬声器高频截止频率是否变化?纸盆中心胶打硬胶/软胶,扬声器高频截止频率是否变化? 了解公式的来源和应用场景更重要。相当于在音圈和纸锥底部之间虚拟出一个弹簧。从力学上来说,高于某个频率时,音圈的力不能传递到纸锥上。此频率即为高频上限。从等效电路来说,相当于旁路电容,可以类比为低通,由此可以得到高频截止频率。 本来高频处用等效电路来表示,精确度就不是很够。加上高频的影响因素很多,振动质量,纸锥分割振动,电感等等。所以定性参考,了解其背后的思想即可。来源:声学号角

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