《電子技術應用》
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基于三分頻揚聲器系統分頻器電感的精確設計
摘要: 路中由電子元件產生的分頻,再由各自的功放分別驅動高﹑中﹑低音揚聲器系統,如圖(1a)所示,屬于小信號有源分頻。而功率分頻則是由電感、電容、電阻元件構成的位于功放與揚聲器之間的無源分頻電路.
Abstract:
Key words :


1 引言 

    揚聲器系統的分頻器分為前級分頻和功率分頻2類。前級分頻是前級電

路中由電子元件產生的分頻,再由各自的功放分別驅動高﹑中﹑低音揚聲器系統,如圖(1a)所示,屬于小信號有源分頻。而功率分頻則是由電感、電容、電阻元件構成的位于功放與揚聲器之間的無源分頻電路,如圖(1b)所示。 

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    采用功率分頻的揚聲器系統結構簡單、成本低,而且又能獲得很高的放音質量,因而在現代高保真放音系統中應用最為普遍。其性能的好壞與揚聲器的各項指標以及分頻電路、電感元件的性能、精度有密不可分的關系,精確計算電感參數便是成功的關鍵。 

2 對分頻器電路、元件的要求 

(1)電路中電感元件直流電阻、電感值誤差越小越好。而且為使頻響曲線平坦最好使用空心電感。 

(2)電路中電容元件損耗盡可能小。最好使用音頻專用金屬化聚丙烯電容。 

(3)使各揚聲器單元分配到較平坦的信號功率,且起到保護高頻揚聲器的作用。 

(4)各頻道分頻組合傳輸功率特性應滿足圖2所示特性曲線的要求(P0為最大值,P1為對應分頻點f1、f2的值)。分頻點處的功率與功率最大值之間幅度應滿足P1(=0.3~0.5)P0的范圍。 


(5)整個頻段內損耗平坦,基本不出現“高峰”和“深谷”。 

3 分頻電感電容參數值的計算 

    下面以三分頻分頻器為例說明其參數的計算,如圖3所示。 



4.2最佳結構電感的計算  

    設所需電感量為L(μH),其阻抗值為R(Ω),先求出繞組的結構參數  

 

參數b是繞組的高度(寬度),決定了繞組的內徑和外徑。所以求得b后即可按圖4制作繞組骨架,其中骨架外徑適當加大10%左右,然后求取

 

  其中,N為繞組匝數,d為導線銅芯直徑,i為導線總長度,w為導線總重量。

 

  根據銅芯直徑d從線規表中選取對應的標稱直徑,由導線總重量可選購足夠用量的高強度漆包線。

  采用該計算方法繞制的電感經與實驗對比,誤差一般小于5%,繞制后是否測量已無關緊要了,基本上能滿足直接應用的要求。

  由于以上繞制方法中,實際使用導線銅芯直徑D總是選得比計算直徑d大一些,從而造成繞制后的電感量總比計算值低些,顯然,加長繞制導線長度,即多繞幾匝就可使實際電感量更接近計算值。實際繞制導線的總長度可由

  k=0.4[(D/d)-i] (6)

  I(=i+k)i (7)

  求出。其中k為實際導線的加長系數,I為實際繞制導線總長度,把長度I全部繞入骨架即可。D為實際導線直徑。

  如計算1 mH、電阻值為0.8Ω的空心電感線圈的最佳結構尺寸及繞制參數。將數值代入式(1)~式(5)得

 

  骨架的中心軸外徑取2b=24 mm,骨架兩夾板間距為b=12 mm,骨架夾板外徑取4b=48 mm,(實際制作時可加大10%)。計算結果如下

  b=12 mm;2b=24 mm;N=181.5匝;d=0.75 mm;i=20.52 m;w=81 g。

  如果采用導線直徑實際為D,則用k=0.4([D/d)-i],I(=i+k)i進行修正。采用該方法計算出L1,L2,L3,L4的值,照圖裝配即可。

  作為計算驗證,筆者按Hi-Vi S8 plus揚聲器系統分頻器的參數制作了一個家用揚聲器系統。其中2只0.55 mH和0.18 mH的電感按上述結果計算制作,實測電感值為0.565 mH和0.187 mH。誤差不超過5%。說明此法繞制的電感量準確。通常該計算法即使沒有電感表測量,電感誤差也不超過5%。

  將該計算法與以往的圖表法比較,還可體會出該方法的優點:用料省、體積小、不需繪制圖表、誤差小。

 
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