音箱分频器图解及电感参数 分频器电感线径大小

音箱分频器图解及电感参数 分频器电感线径大小

分频器
分频器是宽频带放声系统的一个十分重要的部件,虽然它只是个带通滤波器,仅仅对不同扬声器单元承担着频率分配的任务,但其性能、品质将直接影响音箱的保真度与效率。许多朋友在制作音箱时常常把目光盯在扬声器单元的选择及音箱方面,却把分频器看得无足轻重,显然这对Hi-Fi的放音是不幸的。
一只优良的分频器应内阻低、耗损小,有很陡的频率衰减斜率。鉴于目前市场上发烧级分频器很难寻觅且价格也不菲,更重要的是分频频率完全依据所选单元特性而定,成品分频器往往并不一定适用,因此,Hi-Fi音箱的分频器还是自制为上策。图1是本箱的分频电路,它的衰减率是按每倍频程-12dB设计的。分频点很重要,它直接决定着各单元能否工作在最佳响应频段,并将其衔接成一个宽阔而平坦的放声系统。分频点应选择在各单元最出色的一段频带,一定要避开频响两端急剧起伏变化的峰谷段,才能衔接成一个频响宽阔平坦、效率高的Hi-Fi音箱。否则,即使做到了宽频带,频响也会变得高低不平、过渡特性变坏等。对于Hi-Fi音箱来说,应尽量采用厂家推荐的分频值。

图一

图1 分频器电路图
L1与C1组成的低通滤波器将200-54的分频点选在1.5kHz,这里将它的分频点适当提高,主要是单元特性好,更重要是音频的功率多半都集中在中低频,适当提高低频单元的截止频率,可以充分发挥单元特长,给出的声音将更加饱满有力度。如果分频点过低,不但丧失了单元优势,反而还会加重中频单元的负担,引起振幅过载、失真增大等弊病。
虽然中频单元的有效频响宽达800Hz~10kHz,L2、L3与C2、C3组成的带通滤波器仅取其1.5~6kHz的一段频带,这也是它的黄金频段。L4、C4构成的高通滤波器将YDQG5-14的分频点定为6kHz,本单元的下限截止频率也取得较高,将更加轻松自如地在高频段发挥它的特长。由于合理的选择分频点,3个单元各自都工作在声效率最高的频带,故系统的综合灵敏度也要比各单元的平均特性灵敏度高出1~2dB。
分频器元件少,电路也很简单,对于分频电容器最起码的要求是高频特性好,耗损及容量误差小。目前的聚丙烯CBB无极性电容器的耗损角正切值仅为0.08%~0.1%,高频性能优异,体积小、无感、价廉,完全能胜任Hi-Fi系统分频电路的需要。本音箱选用耐压为63V的CBB21、CBB22电容器,9.4uF的用2只4.7uF的并联即可。高耐压电容在分频器上无大意义,价格却成倍上升。不要盲目崇拜那些舶来品洋电容,这类电容并不一定能明显改善音质,价格却高得惊人,有时1只10uF的电容往往超过一只中低频扬声器单元的售价。
分频线圈L的内阻R0大小直接关系到传输效率与音质,在胆机中分频器与输出变压器二次侧线圈、扬声器音圈及传输馈线呈串联回路。当L的直流电阻较大时,引起插入损耗增大,传输效率下降,不但白白浪费了大量输出功率,还会明显降低对扬声器的阻尼作用,导致声音浑浊、瞬态响应变坏等。显然L的R0越小,插入损耗小音质也越好。通常,L的直流电阻做到音圈电阻的1/10以下就很好了。
分频线圈电感量的误差要尽量小,不然会使分频点偏移,引起各频段重叠太多或衔接不良而出现峰谷点,响应也变得很不平滑。电感线圈制作很容易,但在绕制时遇到的问题是电感量的准确程度难以掌握。以下给出的线圈数据是经过实际测量得来的,只要线圈骨架几何尺寸、线径、匝数符合要求,电感量一般不会有较大的误差,当然有条件最好用数字电感仪测量一下。从图2的线圈数据看,几个线圈已接近最佳结构尺寸,线圈的R0小,Q值也较高。由于导线线径很粗,L的电阻小到0.2~0.4Ω,已做到重料发烧级的分频器了。对于胆机用音箱分频器,不要刻意去追求那些5N、6N的纯铜或无氧铜导线来绕制,还不如下功夫从线圈的最佳结构、减少输出变压器二次侧线圈或扬声器传输馈线的R0方面来得合算。

图2 分频线圈数据
分频器的组装不一定非印刷电路板莫属,一来自制麻烦不易,二则电路板的载流量往往不够,引起效率和音质下降。一般用一块胶木板或塑料板即可。笔者采用一个普通塑料录象带包装盒作为安装板,由于板的面积大(200mm X120mm),各线圈之间距离大,不会发生有害的互耦作用而影响分频质量。L、C元件在板上的分布及电路如图3所示,L1~L4,Cl~C4用胶粘在板上,并在元件引线相应位置钻2mm小孔,引线穿入板后直接连接成电路。这样R0小,电路也整齐简洁,最后不要忘了在端子接线处做出相位及输出标志。

图3 分频器组装图

  

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