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分頻器的斜率是什么_斜率有著什么重要作用

h1654155282.3538 ? 來源:網絡整理 ? 2018-05-28 11:35 ? 次閱讀

分頻斜率(也稱濾波器的衰減斜率)用來反映分頻點以下頻響曲線的下降斜率,用分貝/倍頻程(dB/oct)來表示。它有一階(6 dB/oct)、二階(12 dB/oct)、三階(18 dB/oct)和四階(24 dB/oct)之分,階數越高,分頻點后的頻率曲線斜率就越大。較常用的是二階分頻斜率。高階分頻器可增加斜率,但相移位大;低階分頻器能產生較平緩的斜率和很好的瞬態響應,但幅頻特性較差。本文首先介紹了分頻器的種類及原理,其次詳細闡述了分頻器的斜率是什么以及斜率有著什么重要作用,具體的跟隨小編一起來了解一下。

分頻器的種類

按分頻器中各單元的電路連接方式,可以分為:串聯分頻器和并聯分頻器?,F在業界多采用的是并聯分頻器,其主要

優點是在于多路揚聲器中,每一只都可視為獨立的部分。如果采用了串聯式的分頻器,任一個零件都可能會影響到高通與低通的特性。汽車音響里所應用的都是并聯式分頻器。

按電平的高低來分,可以分為高電平分頻器和低電平分頻器。高電平分頻器也是我們通常說的被動式分頻器,它是指功率放大器放大的大功率信號,經被動式分頻器處理輸出到特定的單元。低電平分頻器又稱為主動式分頻器,它是由主動式的電子高通,低通或帶通濾波器組成,一般裝置在主機,前級處理器或功率放大器的前級部分。

分頻器按重播頻帶來分,可以分為高通,帶通,低通分頻器,按分頻器的電子元件以及衰減的斜率可以分為一階,二階,三階和四階的分頻器。

分頻器的斜率是什么_斜率有著什么重要作用

分頻器的原理

揚聲器系統的分頻器電路是由L/C濾波器(電感與電容)所構成的,并聯式的分頻器設計主要采用三種基本的濾波器

形式,它們的響應特性如圖所示,它們是:低通濾波器,將高頻段衰減,通常運用在低音單元;帶通濾波器,將高頻端與低頻端全部衰減,一般應用在中音單元上;高通濾波器,衰減低頻段,絕大部分運用在高音單元上。

濾波器通??捎扇椈咎匦悦枋觯核p的斜率,濾波器的中心頻率和Q值。斜率一般以每一個倍頻程(八度)的衰

減量為單位dB/Octave。當L與C由不同的電路形態組合之后,濾波器的斜率可以形成每倍頻程6,12,18,24dB的衰減量。超過24dB的衰減量的分頻網絡在被動式分頻網絡里很少使用,通常應用在主動式電子分頻里。這些衰減率同時可以用斜率的階數來表示,一階為6dB/Octave,二階為12dB/Octave,三階為18dB/Octave,四階為24dB/Octave的斜率,依此類推。

分頻器的斜率是什么_斜率有著什么重要作用

濾波器不同Q值的頻率響應特性

濾波器的電路諧振頻率就是分頻點的頻率,它是電感L和電容C的乘積,不同的L和C值組合,可以得到不同的響應。

濾波器的Q值與喇叭單元的Q值,以及單元裝箱后的Q值具有相同的關系,Q值是描述分頻點處的曲線變化的一個參

數量。不同的濾波器Q值描繪出不同的衰減響應曲線。不同的響應曲線具有不同的特性,它是都以第一個發現這些響應特性的工程師命名,例如:Chebychev(Q=1),Butterworth(Q=0.707),Bessel(Q=0.58),Linkwitz-Rily(Q=049);Q值越高,在分頻點附近變化越劇烈,曲線反應越陡峭;反之則越平滑,越平順。

分頻器的斜率及重要作用

分頻器的分頻斜率也就是它的衰減斜率,它通常用每倍頻程衰減的分貝數表示,既從分頻點開始在衰減曲線的 直線段之間頻率每上升或下降一個倍頻程信號衰減的分貝值。

例如,當信號頻率從2000Hz下降到1000Hz時信號衰減6dB根據每個濾波器中電抗元件的使用數量可將分頻器分成一階,二階,三階和四階四種形式,分頻器對分頻斜率以外信號的衰減特性是由每個濾波器中所使用的電抗元件決定的。每個濾波器使用的電抗元件越多,衰減斜率就越大。分頻器對分頻斜率以外信號的衰減也就越大。

一階分頻器每個通道只使用一個電感線圈或一個電容器,衰減斜率為6dB/oct;

二階分頻器每個通道分別使用一個電感線圈和一個電容器,衰減斜率為12dB/oct ;

三階和四階分頻器的每個通道分別使用3個和4個電抗元件,衰減斜率分別為18dB/oct和24dB/oct.目前使用最多的是一階(6dB/oct)和二階(12dB/oct)分頻器。

三階,四階分頻器的衰減斜率很大,曲線很陡,能減少相互兩只揚聲器之間的信號重疊,對減小音箱的相位失真和提高音箱的功率承受能力有利。

一階,二階分頻器對信號的衰減比較緩慢,對改善音箱的瞬態響應十分有利。因此,音箱的分頻頻率和衰減頻率必須根據自己的愛好,揚聲器的性能指標和對整個音箱的使用要求綜合考慮后確定。

分頻器的工作看似十分簡單,但事實并非如此。

一方面,電阻器,電容器和電感線圈在電路上相互影響,另一方面,揚聲器阻抗隨頻率變化,使理想的分頻器頻響曲線很難得到。理論上的高通濾波器頻率響應和實際的簡單高通網絡相比就會發現,它實際上沒有包含高頻揚聲器對分頻網絡的影響。

我們已經熟悉分頻器將輸入音箱的音頻信號分成不同頻段的一般方法,毫無疑問,這只是分頻器的一項重要工作,給揚聲器饋送一個合適頻段的音頻信號曾經是衡量分頻器工作好壞的依據,人們一直在探索使分頻器具有與教科書上濾波器一樣平坦的頻率響應和穩定的衰減斜率,似乎只要分頻器和揚聲器都處在它們最好的工作狀態,它們兩者合成的頻率響應也一定是最佳的。事實上這種情況很難發生。

計算機模擬技術的發展,使我們能夠更精確更詳細地預測和最大限度地利用揚聲器電聲特性,使我們能夠利用分頻網絡地電特性對某只揚聲器的頻率響應進行補償。過去,人們總是以理論上完善的分頻器頻率響應為目標,而忽略揚聲器的聲特性,現在,取而代之的是重視分頻器電性能和揚聲器聲性能的協同作用,在決定音箱的音質時常常視分頻器和揚聲器同等重要,因此,音箱總的頻率響應是分頻器在電路上的修補和揚聲器實際聲響應的結果。

倘若一只低頻揚聲器在低頻端的輸入聲壓相對突出,但頻率上端則稍有凹陷,通過對分頻器的設計就彌補低頻揚聲器的這種缺陷。分頻器還可用來修補音箱的總體性能分頻器電路能調整每個頻段音頻信號的延時和相位,使每只揚聲器的輸出聲壓能在房間里重合,通過改變分頻器的相位響應,分頻頻率,以及選擇合適的揚聲器口徑和揚聲器相互之間的位置,必然可以獲得最佳的音箱頻響特性。

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