夜雨秋灯 发表于 2012-11-23 11:30 
李大师有很多名人到你店里参观留影不能成为判断你音箱声音好与坏的标准与证据。李小沛等xx是不是到此一游? ...
请看看那些真诚的专业朋友是如何帮助我吧,为我专门编写适合我的教材,为的是共同提高,理论和实践的互相交流印证.现公布希望能给同样需要的DIY同行参考.还有相位的测试方未发. 音箱的测试和测试结果的拟合(齐车版) 要对音箱或扬声器系统进行相关的测试,当然消声室是最好也是最方便的。采用标准的测试方法,可以一次得到系统的频响曲线。但是,代价是有这样昂贵的消声室。 在非消声室条件下对一个音箱进行相关测试的时候,一般会采用“准消声室”的测试方法来得到需要的结果。 而一般的房间条件,最大的问题是房间的高度不够(<4米),反射波会在较短的时间反馈到麦克风,从而干扰测试结果。 所谓“准消声室”,是指采用计算机辅助的测试系统,提高适当设置时间窗的大小,利用时间窗这个“门”来把环境的干扰和反射声波的影响降到实际可以接受的程度,同时又保留必要的数据的一个方法。 所以,时间窗的设置是这种方法能否得到需要的精度的关键。 一、要做的测试类型: 这里,主要有对单元和倒相管(或开口)的近场和远场测试。 1、 近场测试:近场测试是指采用电声测试系统,把传声器放置到离声源很近的地方进行的测试。由于测试距离很近,信噪比很高,可以基本不受环境噪音和反射波的干扰。(当然,还是要尽可能的减少这个干扰的) A、测试的距离的设定: 一般可以采用Keele指出的条件:当传声器与扬声器的距离小于振膜有效半径的0.11倍时,其测量误差小于1dB。 例如:一般6.5英寸的单元,振膜的有效半径为2.5英寸,测试距离(传声器到防尘帽)应当在0.275英寸,即0.7cm。 (附:对于一般的试验来说,可以把测试距离定在1cm,误差会大一点的,但是对相对的试验来说是可以接受的,而且容易设定) 对于倒相箱或其他开口箱开口处的声压测试也采用同样的方法决定测试距离。 B、近场测试的时间窗:一般是设置到50ms,这样频率的下限可以到20Hz。 C、近场测试的频率上限: 近场测试的时候,只能得到低频端的数据,而且是相当准确的,和消声室测试的结果对比也是可以接受的。但是,这样的测试,对有效频率的上限有一个限制。 对于安装在障板上的单元,有效频率的上限为: Fmax=4311/d; 式中d为单元的有效振膜直径,单位英寸。 如一个6.5英寸的单元,近场测试的频率上限是:Fmax=4311/5=862Hz。 (一般采用的计算机测试系统,当采用1/12倍频程的扫频信号时,从20~2KHz一般是认为有效的。实际上,我们也不需要这样高的上限的) 所以,单元大,频率的上限就低;单元小,频率的上限就高。当是3寸单元的时候,有效频率的上限就更高了,可达1800Hz。 D、有效频率的下限: 近场和远场测试的有效频率的下限都是由时间窗决定: Fmin=1/t ;t 为时间窗,单位秒。 近场测试时如时间窗为50ms,则有效频率下限是Fmin=1/0.05=20(Hz) 2、远场测试: 是指在非消声室条件下,测试距离不在近场的时候做的测试。这个时候,反射波是主要需要考虑的问题。 一般要求是:测试距离(到防尘帽)大于扬声器振膜直径的3~5倍。 对于一个6.5寸的单元,测试距离有15~25英寸,即38~63cm即可。一般可取50cm. 对于较小的单元,如3英寸单元,测试的距离有20~30cm即可,一般可取25cm。 条件许可时(测试环境较大)一般建议采用1米作为测试距离,如果测试环境较好的话,是一个好方法。 但是,一般的测试环境下,单元到地面和天花板、两侧的距离会小于2米,往往反射声波会在较短的时间到达传声器,时间窗设定到较小(如需要设定到4ms以下),则对测试结果不利(影响测试有效频率的下限)。 除了采用地面测试法外,把距离减小一些也是可以提高信噪比的。 比如测试距离设定为50cm。然后把测试结果转换到1m的国家标准。对于小单元,测试的结果和100cm的测试结果差别很小,几乎是在远场了。 远场测试的频率下限: 由采用的时间窗决定:Fmin=1/t ; T:时间窗,单位秒。 如时间窗为5ms,则频率下限为F=1/0.005=200(Hz). 在可能的时候,尽可能把测试的距离减少,可以把环境的干扰降低。 二、测试结果的合并或转换 这些测试的结果并不能直接进行叠加的,不但有相位问题,而且还有作为声源的单元和倒相管(开口)的发声面积和测试距离不同的问题。 因为我们讨论问题都是在国家标准的状态下的。 相位问题,需要较复杂的计算,这个工作只有靠计算机软件来完成的了。 其它的转换,就要人工进行修正。 这就需要在合并前事先做修改或转换了------校正。 一、校正: 1、 发声面积的修正或转换: 设倒相管或开口的的直径是 k ,单元的有效振动直径是 d (单位相同即可): 从倒相管或开口的曲线修正值是: 差值=20log(k/d). 例:如开口直径2 .25英寸,单元有效直径是5.51英寸, 则差值=20log(2.25/5.51)= -7.78dB。 就是说把开口处测试得到的声压曲线要降低7.78dB,这个可以使用CLIO里的平移处理。 2、 测试距离的修正:是指测试的实际距离和标准的测试距离的差别的校正。 如,测试的距离是近场,就要校正到标准1米的距离了。 修正值: 对于低频而言,一般采用: Rff=Rnf-20log(4*d/r) ; 式中Rff,远场响应;Rnf,近场响应;d为要设定的远场的距离,一般为1米;r为声源的有效半径。 根据上面的公式计算出修正值后,就可以把近场的响应校正到远场了。这也是在CLIO里采用平移的处理的。 3、测试电压的校正:当测试电压小于标准的1W功率的时候,测试得到的曲线要往上移动相应的衰减值。 二、曲线的复合和接合: 要做的工作有: 1、 近场曲线的复合:就是把经过校正后的开口处声压曲线和单元的频响曲线合并成为一条曲线,这个过程得到的曲线常称为“复合频响曲线”。 在CLIO里要通过相应的幅值进行计权等复杂的运算来自动完成。 操作:先把其中一个曲线调出,再点击“+”,屏幕提示要复合的文件名,选定需要复合的文件即可。 2、 近场和远场曲线的接合:就是把已经完成复合的近场复合频响曲线和远场频响曲线在某一频率点进行连接。 在CILO里,可以通过处理工具里的Merge命令来完成。 注意:两条曲线必须有同样的频宽,不必事先把单元和开口近场的测试结果的频带减少(会提示频带不一样,出错)。 操作是:先把远场的曲线调出,标志为红色;在通过点击Merge,屏幕会提示需要接合处的频率(如200Hz,这可以事先在两条曲线提出来后看到重叠部分),然后把需要接合的近场曲线注定,就可完成两条曲线的接合。 好像也可以把两条曲线都调出来,给一个接合频率后完成接合的,更省事。 |