音箱如何設計才能更好的發揮效果?
確切的說,任何音響器材的 播放效果的好壞和 機器本身的品質有絕對的關係,這是任何軟體所不能修飾和掩蓋的 ,軟體只是在你原有的設備基礎上做了 一些調節的作用。真正的想要播放出好的音質那取決於播放機才的 前置放大部分、功率放大部分以及終端設備(音箱)至於調音設備並不能改變設麼實質的東西。
音箱按箱體結構,分為密封式、倒相式、號筒式、空紙盤式等多種類型,但都設計複雜、技術要求高、體積大、成本高,都難以做到體積小,音質又好的情況。 於上有技術中的不足,活塞式音箱的目的就是提供一種技術要求低、設計簡便、構造上加入活塞,使箱體體積小,箱體阻尼可調,音質又好的音箱製作方案。 人耳的聽覺範圍為下限20HZ,上限20KHZ,在音箱中重放高音20KHZ都能做到,只要高音揚聲器能達到20KHZ就行。對於重放低音20HZ, 就是我們製作音箱的目的。決定音箱低音效果優劣有兩個:一個是靜態參數——下限頻率,另一個是動態參數——瞬間回應。在設計音箱時,我們希望下限頻率越低越好。如果音箱的品質因數: Q= 0.707為最佳阻尼狀態,
目前,音箱按箱體結構,分為密封式、倒相式、號筒式、空紙盤式等多種類型,但都設計複雜、技術要求高、體積大、成本高,都難以做到體積小,音質又好的情況。 於上有技術中的不足,活塞式音箱的目的就是提供一種技術要求低、設計簡便、構造上加入活塞,使箱體體積小,箱體阻尼可調,音質又好的音箱製作方案。 人耳的聽覺範圍為下限20HZ,上限20KHZ,在音箱中重放高音20KHZ都能做到,只要高音揚聲器能達到20KHZ就行。對於重放低音20HZ, 就是我們製作音箱的目的。決定音箱低音效果優劣有兩個:一個是靜態參數--下限頻率,另一個是動態參數--瞬間回應。在設計音箱時,我們希望下限頻率越低越好。如果音箱的品質因數: Q= 0.707為最佳阻尼狀態,這兩個參數,對音箱起決定性作用, 是箱體設計的關鍵所在。下面我們來 看它們互相關係,密閉音箱由下述公式計算: foc= 其中: foc--音箱下限頻率 fo--低音揚聲器諧振頻率 mo--低音揚聲器振動品質 a--低音揚聲器有效振動半徑 v--音箱的淨容積 由上式可以看出,foc是由四個參數決定,但是, 當我們選定揚聲器品牌和型號之後,fo、mo和a這三個參數都已確定下來,設計者已無能為力, 只剩下箱體淨容積v可以由設計者確定。由上式可知,v與foc2呈一定反比例關係,v越大,foc越低,但過大的箱體會導致瞬態特性變差,如圖1-2所示, 箱體也不能過小,過小的容積會使音箱處於深度過阻尼狀態,如圖1-3所示。 所以下限頻率和瞬間響應這兩個參數是互相牽制的,傳統的音箱設計就是在這兩方面綜合考慮,使音箱的品質因數Qoc=0.707。 活塞式音箱理論認為:Qoc=0.707的阻尼狀態, 還不是最好的,還沒有使低音揚聲器系統充分的發揮。還有一種狀態--自由阻尼自由容積狀態。它能使低音頻率更下限,靈敏度更高,箱體容積更小,能最大限度挖掘揚聲器潛力。 活塞式音箱原理如圖2所示,音箱分為A室和B室,A為低音揚聲器安裝室,B室為活塞室,B活塞室由一個活塞組成,安裝在箱體的背面,橡膠振膜會隨低音揚聲器振動而振動,因為橡膠是聲音的不良傳導體的特殊材料,所以不會發出聲音,海棉的作用是緩解橡膠振膜的振動和吸收音波,B室活塞作用可使A 室的容積隨低音揚聲器振動的需要,自由調節箱體容積、箱體阻尼狀態和平衡箱體內外氣壓,並對低音揚聲器載入,增大低音揚聲器振動品質,使音箱頻率下限。實行揚聲器振動軟著陸,改善音箱靈敏度、瞬態失真、消除共振等等。活塞室的作用是由橡膠折環彎折運動,橡膠振膜緩振振動,海棉阻振運動共同完成。活塞室載入大小是隨低音揚聲器振幅大小成正比,振幅大時,阻尼大、載入大,下限頻率就低,低音效果就好。改變活塞室振動品質和振動面積,可改變音箱阻尼大小。 活塞式音箱設計技術要求是:箱體要密閉、低音揚聲器和高中音揚聲器要隔開密閉,箱體大小原則是可安裝下揚聲器就行,箱體尺寸比例不可為整數倍,以免聲染色。活塞總工作容積等於低音揚聲器在音箱額定功率振幅容積,即:有效振動面積×振幅距離=振幅容積,活塞總振膜面積近於低音揚聲器振膜面積,但不可偏差太大,活塞振膜品質要儘量小,以便增大調整。 現在,我們來看活塞式音箱的兩個重要參數: 靜態參數--下限頻率。低音揚聲器工作時,使箱內空氣帶動橡膠振膜振動,橡膠折環前後運動,這樣,可以看成低音揚聲器帶動活塞工作,就增大揚聲器振動品質。由上述公式得知,振動品質和下限頻率成反比例,所以頻率進一步下限。 動態參數--瞬間回應。當有一個瞬間信號來臨時,A 室空氣負載加於低音揚聲器,活塞室有一個瞬間滯後,其瞬態會出現如圖3所示情況,其中a為最佳阻尼回應曲線,b為變容積阻尼回應曲線,由於活塞室滯後的原因,僅有A室內空氣作用於低音揚聲器,此時,音箱處於欠阻尼狀態,圖3中b回應曲線斜率最大,表示振膜振動速度最快,在t1 時間後,由於活塞室迅速作用低音揚聲器振膜,音箱迅速恢復到正常阻尼狀態,曲線斜率逐漸下降,表示振膜逐漸下降,並恢復到正常阻尼速度,由於活塞室作用圖1-3所看到的曲線下降未端的拖尾現象被有效抑制,實行振膜軟回位,這樣說明瞬態變好。 本音箱有如下優點和積極效果。 (一)在音箱上使用活塞,從而使音箱的容積可變,阻尼可變。改變傳統音箱複雜的設計方法。 (二)具有設計簡單,技術要求不高,體積小,造價低廉。 (三)重放音場寬闊,低頻靈敏度高,解析力好,有效減少揚聲器振幅,箱內不會產生駐波,有效避免聲短路和相互干涉現象。平衡音箱內外氣壓。儘量挖掘揚聲器潛力。 現在再從直觀的角度來分析音箱的製作目的和工作原理: 當低音揚聲器振動時,振膜正面會向前面輻射一個正相聲波,同時振膜背面會向後面輻射一個負相聲波。一樣的正相聲波和負相聲波在空氣中相遇就會出現聲短路和相互干涉現象。使低音量感不足,含糊不清。用一塊障板把低音揚聲器的正相聲波和負相聲波隔離,使低音揚聲器前面的正相聲波和後面的負相聲波不會互相抵消、互相干擾。有效避免聲短路和相互干涉現象。讓低音揚聲器發出純淨的原音聲波。
目前,音箱按箱體結構,分為密封式、倒相式、號筒式、空紙盤式等多種類型,但都設計複雜、技術要求高、體積大、成本高,都難以做到體積小,音質又好的情況。 於上有技術中的不足,活塞式音箱的目的就是提供一種技術要求低、設計簡便、構造上加入活塞,使箱體體積小,箱體阻尼可調,音質又好的音箱製作方案。 人耳的聽覺範圍為下限20HZ,上限20KHZ,在音箱中重放高音20KHZ都能做到,只要高音揚聲器能達到20KHZ就行。對於重放低音20HZ, 就是我們製作音箱的目的。決定音箱低音效果優劣有兩個:一個是靜態參數——下限頻率,另一個是動態參數——瞬間回應。在設計音箱時,我們希望下限頻率越低越好。如果音箱的品質因數: Q= 0.707為最佳阻尼狀態,這兩個參數,對音箱起決定性作用, 是箱體設計的關鍵所在。下面我們來 看它們互相關係,密閉音箱由下述公式計算: foc= 其中: foc——音箱下限頻率 fo——低音揚聲器諧振頻率 mo——低音揚聲器振動品質 a——低音揚聲器有效振動半徑 v——音箱的淨容積 由上式可以看出,foc是由四個參數決定,但是, 當我們選定揚聲器品牌和型號之後,fo、mo和a這三個參數都已確定下來,設計者已無能為力, 只剩下箱體淨容積v可以由設計者確定。由上式可知,v與foc2呈一定反比例關係,v越大,foc越低,但過大的箱體會導致瞬態特性變差,如圖1—2所示, 箱體也不能過小,過小的容積會使音箱處於深度過阻尼狀態,如圖1—3所示。 所以下限頻率和瞬間響應這兩個參數是互相牽制的,傳統的音箱設計就是在這兩方面綜合考慮,使音箱的品質因數Qoc=0.707。 活塞式音箱理論認為:Qoc=0.707的阻尼狀態, 還不是最好的,還沒有使低音揚聲器系統充分的發揮。還有一種狀態——自由阻尼自由容積狀態。它能使低音頻率更下限,靈敏度更高,箱體容積更小,能最大限度挖掘揚聲器潛力。 活塞式音箱原理如圖2所示,音箱分為A室和B室,A為低音揚聲器安裝室,B室為活塞室,B活塞室由一個活塞組成,安裝在箱體的背面,橡膠振膜會隨低音揚聲器振動而振動,因為橡膠是聲音的不良傳導體的特殊材料,所以不會發出聲音,海棉的作用是緩解橡膠振膜的振動和吸收音波,B室活塞作用可使A 室的容積隨低音揚聲器振動的需要,自由調節箱體容積、箱體阻尼狀態和平衡箱體內外氣壓,並對低音揚聲器載入,增大低音揚聲器振動品質,使音箱頻率下限。實行揚聲器振動軟著陸,改善音箱靈敏度、瞬態失真、消除共振等等。活塞室的作用是由橡膠折環彎折運動,橡膠振膜緩振振動,海棉阻振運動共同完成。活塞室載入大小是隨低音揚聲器振幅大小成正比,振幅大時,阻尼大、載入大,下限頻率就低,低音效果就好。改變活塞室振動品質和振動面積,可改變音箱阻尼大小。 活塞式音箱設計技術要求是:箱體要密閉、低音揚聲器和高中音揚聲器要隔開密閉,箱體大小原則是可安裝下揚聲器就行,箱體尺寸比例不可為整數倍,以免聲染色。活塞總工作容積等於低音揚聲器在音箱額定功率振幅容積,即:有效振動面積×振幅距離=振幅容積,活塞總振膜面積近於低音揚聲器振膜面積,但不可偏差太大,活塞振膜品質要儘量小,以便增大調整。 現在,我們來看活塞式音箱的兩個重要參數: 靜態參數——下限頻率。低音揚聲器工作時,使箱內空氣帶動橡膠振膜振動,橡膠折環前後運動,這樣,可以看成低音揚聲器帶動活塞工作,就增大揚聲器振動品質。由上述公式得知,振動品質和下限頻率成反比例,所以頻率進一步下限。 動態參數——瞬間回應。當有一個瞬間信號來臨時,A 室空氣負載加於低音揚聲器,活塞室有一個瞬間滯後,其瞬態會出現如圖3所示情況,其中a為最佳阻尼回應曲線,b為變容積阻尼回應曲線,由於活塞室滯後的原因,僅有A室內空氣作用於低音揚聲器,此時,音箱處於欠阻尼狀態,圖3中b回應曲線斜率最大,表示振膜振動速度最快,在t1 時間後,由於活塞室迅速作用低音揚聲器振膜,音箱迅速恢復到正常阻尼狀態,曲線斜率逐漸下降,表示振膜逐漸下降,並恢復到正常阻尼速度,由於活塞室作用圖1—3所看到的曲線下降未端的拖尾現象被有效抑制,實行振膜軟回位,這樣說明瞬態變好。 本音箱有如下優點和積極效果。 (一)在音箱上使用活塞,從而使音箱的容積可變,阻尼可變。改變傳統音箱複雜的設計方法。 (二)具有設計簡單,技術要求不高,體積小,造價低廉。 (三)重放音場寬闊,低頻靈敏度高,解析力好,有效減少揚聲器振幅,箱內不會產生駐波,有效避免聲短路和相互干涉現象。平衡音箱內外氣壓。儘量挖掘揚聲器潛力。 現在再從直觀的角度來分析音箱的製作目的和工作原理: 當低音揚聲器振動時,振膜正面會向前面輻射一個正相聲波,同時振膜背面會向後面輻射一個負相聲波。一樣的正相聲波和負相聲波在空氣中相遇就會出現聲短路和相互干涉現象。使低音量感不足,含糊不清。用一塊障板把低音揚聲器的正相聲波和負相聲波隔離,使低音揚聲器前面的正相聲波和後面的負相聲波不會互相抵消、互相干擾。有效避免聲短路和相互干涉現象。讓低音揚聲器發出純淨的原音聲波。
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很多都認為閣樓裝修會比較麻煩,閣樓的裝修其實並不困難,只要注意下述幾個問題就好。 1.相對于平屋頂的房間,斜屋頂間的裝修更要動些腦筋,尤其在傢俱的選擇上,在靠斜屋頂的一面,為了充分利用斜屋頂下的空間,可以把傢俱的一面按照自己的需要做成與斜屋頂相吻合的傾斜的樣子,別有一番情趣,從中您還可以體會到自己設計傢俱的快樂。 2.窗戶下的空間也不能白白浪費,因為窗戶底部到地面的距離一般較短,可以利用這個空間儲物。可以在窗戶下安裝一個移動的有滑輪的櫃子和一些低式傢俱。不僅實用,還可以遮住窗下的暖氣。3.如果閣樓原來的窗戶面積較小,可能導致較差的光線和通風效果。你可以考慮改裝窗戶或增設斜屋頂窗,但必須經過物業的批准,在相關專業的指導下進行加大或改裝。目前市場上的斜屋頂窗專門用在閣樓上,不僅有良好的排水設備還能有效防止漏水,讓您在閣樓裡生活無憂。4.窗洞口內側壁頂部與樓地面垂直,這樣就可增加斜窗的採光量。45度角斜窗下端距地面0.9~1.1米,上端距地面1.8~2.2米。小於45度角,建議選用較長1420cm的窗戶,可以彌補角度的不足。 5.暖氣片等熱源應放置在窗戶的下方,這樣就可以保證使熱氣流上升到玻璃表面,窗戶內表面的溫度得到提高,由此也減少了水汽的凝結量。
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這個下面設計如何?稍微調整下可以滿足你的需求,另外如果是我個人設計的話,可以用些置物架或者裝飾品遮住上面的電箱,不過電箱其實也沒有必要遮住,如果用藝術的眼光看待,可以用塗料設計下。
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第一步:採光通風很重要 小面積衛浴間最忌陰暗,會使原本就不大的空間看上去更加狹小。如此一來,衛浴間的採光是否良好就顯得尤為重要。利用磨砂玻璃作為隔斷牆,可以使光線肆意流淌,增加空間的通透感,也不失為擴大視覺效果的好方法。 第二步:位置按需擺放 傳統衛浴三大件大多是挨著主牆依次排列,但對於小空間來說,可能會顯得更加擁擠,甚至擺放不下。對於小衛生間來說,大可不必如此中規中矩。馬桶沒必要一定得靠在牆中間,在兩面牆的拐角處一樣可以正常使用。同樣,浴缸也可根據空間的大小選擇長形、方形甚至圓形。 第三步:鏡面增大空間 使用大面積玻璃鏡“改造”衛浴間,可安放兩面大鏡子,一面貼牆而立,一面斜頂而置,不僅遮住樓上住戶的下水管道,也使狹小的空間富有變化、有層次感。大面積玻璃的反射,足以讓衛浴間產生出“擴大”的視覺效果。 第四步:統一色調 五彩繽紛的顏色雖然漂亮但無疑會使小空間顯得更加擁擠,而白色、淺藍、嫩黃等淺色系,有擴展視野的效果。所以不妨將衛生間的色調換成統一的淺色系,這樣可以在視覺上有效地擴大面積。如果覺得過於單調,可以在牆面的腰線上下工夫,線條流暢的花型腰線是不錯的選擇。
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我家的衛生間的地漏就安在洗手盆下面,其實沒怎麼看的出來就好。首先分清一點,結構圖紙和裝修圖紙是有區別的,不能混為一談,由於地漏屬裝飾裝修工程的範疇,實際用途也是建立在裝修圖功能上的,但是結構是裝修工程的載體,有著密不可分的關係。轉入正題:大多數情況下,地漏管線都是預埋在樓板下的(樓下頂板位置),如果考慮地漏位置裝修後處在地面地磚中央位置,必須將原有結構工程時預埋的地漏管道進行位移,管根部要使用水泥砂漿吊模澆築並倒斜坡返入距離地磚完成面3cm高度(方便防水施工),並且地磚排版要達到美觀和技術要求(牆邊磚必須大於規格磚的1/3面積),有地漏的地磚一般施工方法為地漏向地磚的四個角放射狀找坡安裝,美觀性及功能性都能達到要求。如果是方形地漏,那麼地漏四個角分別對應地磚的四個角對角線切割;如果是圓形地漏,那麼由地漏中心點向地磚四個角分割線切割。1、可以做在洗手盆下面等不易看見的地方, 2、想辦法移地漏位置, 3、算准地磚尺寸,盡可能放置在一塊地磚中間。
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