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此次二音路喇叭製作是以ScanSpeak 6.5"中低音18W/8434與D2608/913000單體為基礎,設計開始事先決定分音器分頻點,一般二音路喇叭均設計在1~3KHz,由於高音單體在2KHz以下開始大量衰減,中低音18W/8434在1~2KHz剛好可以彌補此缺陷,因此看來最佳分頻點應該是2KHz。

18W-8434_未衰減.jpg

將頻率響應曲線從2KHz相連接,高音約高出2.5db。

18W-8434_已衰減.jpg

將高音衰減2.5db後再銜接頻率響應就平直多了。

third_order two-way  crossover.jpg

利用ApICS LLC提供的軟體開始設計二階(12db/octave)分音電路。

third order two-way crossover.jpg

分頻點2Khz設計的電容元件不好選購,所以將頻率移至2009Hz,此時電容值剛好是3.3uF的倍數。製作分音器比較不好控制零件為電容容量,雖然電容標示誤差量為5%,可是單一電容誤差值還是很大,3.3uF電容的範圍由3.2~3.5uF區間,所以經過量測並聯後即可解決此問題。

L-pad (Speaker Attenuation)

計算-2.5db衰減元件。

2Way 分音器線路圖.jpg

完成後再衰減2.5db的最終電路。

DSC01269.JPG

將舊分音器找來拆解電感器重新繞製。

<ahref="http://fsliao2001.pixnet.net/album/photo/574993273">DSC01284.JPG

右邊為拆下的舊電感器,左邊為重繞過後電感器。

DSC01281.JPG

所有的電感、電容都經過LCR meter量測過,以吻合設計要求。

DSC01296.JPG

製作好的分音器,準備量測測試。

DSC01294.JPG

將分音器連接至擴大機,以8Ω電阻做假性負載

DSC01289.JPG

DSC01299.JPG

設定1W的功率輸出以100Hz做量測基準,中低頻電路剛好是-0db。

DSC01304.JPG

高頻電路是以未衰減做量測,再減2.5db計算實際輸出。

   分音器_2009Hz.jpg  

將量測值填入excel內所得曲線,藍、紅二線分別為中低頻與高頻的響應曲線。

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    歐吉桑 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()