模擬分頻器是音箱內的一種電路裝置,用以將輸入的模擬音頻信號分離成高音、中音、低音等不同部分,然后分別送入相應的高、中、低音喇叭單元中重放。之所以這樣做,是因為任何單一的喇叭都不可能完美的將聲音的各個頻段完整的重放出來。
中文名稱 | 分頻器 | 外文名稱 | Dividers |
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法語名 | Cloison |
分頻器種類
被動式分頻網(wǎng)路(Crossover Network),國內習慣稱為"分音器",其設計受到相當多的變數(shù)與考量 因素所影響,因而是一項很復雜的工作。
被動式分音器"功能、用途"是介于擴大器與喇叭之間,由于單一喇叭無法達到"全頻段響應"(全頻段即是20HZ-20KHZ,為人耳聽覺范圍),因而利用喇叭單體尺寸不同的物理頻寬響應,來達到要求的"全頻段響應"之目的,也因此產(chǎn)生了多種尺寸單體運用在同一聲道上的方式。被動式分音器功能就是負責將擴大器全頻段輸出后,分割成不同頻段的聲音,分別送到不同尺寸喇叭單體上,表現(xiàn)其應有的特質。由此出現(xiàn)的多音路喇叭組合或稱為"分音喇叭",從一音路喇叭到多音路喇叭均有其用途與多重之選擇。
被動分音器的元件組成:L/C/R,即L電感、C電容、R電阻,依照各元件對頻率分割的特性靈活運用在分頻網(wǎng)路上。
L電感:其特性是阻擋較高頻率,只讓較低的頻率通過,也就稱為"低通濾波器(Low Pass Filter)"。通過較低頻率的多少是由該"L電感"之電感量來決定,其感抗單位為"μH、mH"代表。電感材質常見有:空心電感、鐵淦氧電感、矽鋼片電感等。鐵淦氧電感、矽鋼片電感通常只在需要高電感值而無法由空心電感來獲得低直流電阻的場合下才使用,由于鐵心電感具有磁飽和而在大電流的場合造成失真的天性,所以鐵心電感是一種妥協(xié)下的產(chǎn)物。
C電容:其特性與電感剛好相反,也就是阻擋低頻率通過,讓較高的頻率通過,稱為"高通濾波器(High Pass Filter)"。高頻率通過多少由C電容的電容量決定。其單位為"μF"。電容材質種類繁多,但用于被動式分音器中則使用無極性電容。 電容在被動式分音器中用于中音域及高音域材質上的考量必須慎重,因為與音質有絕對的相關性,選擇電容的材質通常由喇叭單體特性和電容損失因素、相位損失以及價格而決定。
中高音域不超過30μF的電容可采較佳的材質。
R電阻:并無切割頻率的特性,而應用在被動式分音器中是與電感、電容混和搭配,針對特定的頻率點和頻帶來做修正、等化曲線、靈敏度增減的用途。
喇叭分音器可分為串聯(lián)式分音器、并聯(lián)式分音器兩種。并聯(lián)式分音器以絕對多數(shù)成為喇叭分音器最佳的選擇,其優(yōu)點在于多音路系統(tǒng)中都可視為獨立的個體,而且任何一個元件的改變都可能影響到高通或低通的特性。
被動式分音器常用的斜率可分為4種:一階斜率6dB、二階斜率12dB、三階斜率18dB、四階斜率24dB。
又稱為主動式電子分音器。因為車內空間形體、喇叭安裝指向,在實務運用上有其無法變更的因素存在,所以由電子分音器靈活的特性可在各類段上之分頻點、相位、Q值變動幾時到最理想的頻段調整,來克服各種車內變數(shù),以達到車內最佳聆聽環(huán)境之目的。
電子分音器是由低通、帶通、高通濾波器所組成。
主動式電子分音器裝置于車用主機與擴大器之間,電子分音器可由二音路到多音路型態(tài),但是所分出來的每一音路訊號都不得必須經(jīng)過一個擴大器,如果音路分得越多,擴大器也就相等增加。
優(yōu)點
1、提高動態(tài)范圍
2、改善暫態(tài)表現(xiàn)能力
3、對超低音喇叭得到較佳與擴大器相容性和十足功率
4、喇叭單體間靈敏度不同的問題容易受到控制
5、擴大器工作在固定的頻帶上過截失真可降低許多
6、阻抗變化較低,可得到較佳的分類表現(xiàn)
正弦分頻器有兩種實現(xiàn)方法:利用頻率占據(jù)現(xiàn)象實現(xiàn)分頻的占據(jù)分頻器和利用正反饋原理實現(xiàn)分頻的再生分頻器。
占據(jù)分頻
也稱為牽引分頻或同步分頻。一個振蕩頻率為fosc的正弦振蕩器,在外加頻|<△fP率為fi的電動勢作用下,若|fi-fosc|<△fP,振蕩器的振蕩頻率能被牽引到fi上,使fosc=fi,這種現(xiàn)象稱為頻率占據(jù)?!鱢p稱為占據(jù)頻帶。若fi靠近振蕩頻率fosc的N次諧波頻率,且它們的差值 |fi-Nfosc|處在占據(jù)頻帶內,則振蕩器的振蕩頻率就被牽引到fi/N上,產(chǎn)生出所需的分頻電壓。當外加電壓振幅一定時,占據(jù)頻帶的大小與分頻次數(shù)N有關。N越大,占據(jù)頻帶越小,即牽引越困難。因此,占據(jù)分頻器只能實現(xiàn)低次(N=2~3)分頻。
再生分頻
圖中所示的為反饋系統(tǒng)實現(xiàn)分頻的電路。若環(huán)路設計合理,則能維持圖中各點的頻率關系。環(huán)路的輸出信號頻率f0為輸入信號頻率fi的N次分頻值,即f0=fi/N。采用不同倍頻次數(shù)的倍頻器,就可實現(xiàn)不同次數(shù)的分頻。
利用漢穩(wěn)態(tài)電路的計數(shù)功能實現(xiàn)分頻的電路,又稱為數(shù)字分頻器。在這種分頻器中,輸入信號脈沖為計數(shù)器的計數(shù)信號。若計數(shù)器的計數(shù)模為N,則從其進位輸出端可獲得N次分頻的脈沖信號。從各觸發(fā)器輸出端可獲得分頻比小于或等于N的脈沖信號。
改變計數(shù)器的計數(shù)模(即分頻比),在中規(guī)模集成計數(shù)器中,可通過不同反饋網(wǎng)絡反饋到清零端或置數(shù)端等方法實現(xiàn);在移位寄存器中,可通過反饋到串行輸入端的方法實現(xiàn)。
用單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器也可實現(xiàn)分頻。例如,在時刻集成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器被輸入脈沖的下降沿觸發(fā)而產(chǎn)生寬度為tw的脈沖。若tw在范圍內(N-1)Ti ~(NTi-tR)范圍內(tR是單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的恢復時間),則輸出分頻比為N的脈沖信號。與此相類似,用輸入脈沖控制多諧振蕩器,使它的狀態(tài)翻轉時刻與經(jīng)過若干個周期的輸入脈沖相同步,就能輸出整數(shù)分頻比的脈沖信號。此類分頻器可以在不改變電路結構的情況下借助定時元件參數(shù)的調整來改變分頻比,因而又稱為任意分頻器。
在集成分頻器中有程序分頻器和分數(shù)分頻器。前者的分頻比可通過預置碼進行程控:后者的每N個輸入脈沖中只有M個脈沖能輸出,因而實現(xiàn)分頻比為f0/fi=M/N的分數(shù)分頻(M,N均為正整數(shù)),但輸出脈沖往往不是等間隔的。
此外,在通用或專用的數(shù)字信號處理器中用軟件也可實現(xiàn)分頻。
一般車用分頻器上面有8個端子。
分頻器標注的輸入英文是"INPUT"
接低音炮的端子是"WOOFER"
接低音的端子是"BASS"
接中音的端子是"MEDIAN"
接高音的端子是"TREBLE"
其中INPUT 兩個端子、WOOFER兩個端子、TREBLE有四個端子,一個是負極,三個是高音的增益提升及衰減接頭,分別為+3db,0db,-3db。
接法是:
主機進來的輸入信號接 INPUT
低音炮接 WOOFER
低音接 BASS
高音接 TREBLE
正極 看個人試聽的感覺,接+3db,0db,-3db。
分頻器是指將不同頻段的聲音信號區(qū)分開來,分別給于放大,然后送到相應頻段的揚聲器中再進行重放。在高質量聲音重放時,需要進行電子分頻處理。
分頻器是音箱中的"大腦",對音質的好壞至關重要。功放輸出的音樂訊號必須經(jīng)過分頻器中的過濾波元件處理,讓各單元特定頻率的訊號通過。要科學、合理、嚴謹?shù)卦O計好音箱之分頻器,才能有效地修飾喇叭單元的不同特性,優(yōu)化組合,使得各單元揚長避短,淋漓盡致地發(fā)揮出各自應有的潛能,使各頻段的頻響變得平滑、聲像相位準確,才能使高、中、低音播放出來的音樂層次分明、合拍、明朗、舒適、寬廣、自然的音質效果。
1、分頻器分頻點要根據(jù)喇叭的頻率響應曲線來定。2、定下了分頻點之后,按照公式計算電感和電容的大小,電容是現(xiàn)成的,電感要自己繞制,繞制好還要測定電感是否準確。3、裝箱后就要憑你的感覺定了。4、專業(yè)的有音...
分頻器分為:有源分頻器與無源分頻器兩種??傊姆诸l原理是:電容具有阻高頻、通低頻的作用,電容容量越大、容抗越小,高頻信號通過的阻力越小。而電感線圈具有阻低頻通高頻的作用,電感量越大對低頻信號的阻力...
一、最好當然是主動分頻器也稱為電子分頻器。主動分頻的優(yōu)點很多,一是由于采用弱信號電子線路信號進行分頻處理,故聲音信號損失小、失真小,再現(xiàn)音質好;二是分頻衰減率可以較被動分頻做得更高,達到24dB...
分頻器原理
從電路結構來看,分頻器本質上是由電容器和電感線圈構成的LC濾波網(wǎng)絡,高音通道是高通濾波器,它只讓高頻信號通過而阻止低頻信號;低音通道正好相反,它只讓低音通過而阻止高頻信號;中音通道則是一個帶通濾波器,除了一低一高兩個分頻點之間的頻率可以通過,高頻成份和低頻成份 都將被阻止。在實際的分頻器中,有時為了平衡高、低音單元之間的靈敏度差異,還要加入衰減電阻;另外,有些分頻器中還加入了由電阻、電容構成的阻抗補償網(wǎng)絡,其目的是使音箱的阻抗曲線心理平坦一些,以便于功放驅動。
位于功率放大器之后,設置在音箱內,通過LC濾波網(wǎng)絡,將功率放大器輸出的功率音頻信號分為低音,中音和高音,分別送至各自揚聲器。連接簡單,使用方便,但消耗功率,出現(xiàn)音頻谷點,產(chǎn)生交叉失真,它的參數(shù)與揚聲器阻抗有的直接關系,而揚聲器的阻抗又是頻率的函數(shù),與標稱值偏離較大,因此誤差也較大,不利于調整。
將音頻弱信號進行分頻的設備,位于功率放大器前,分頻后再用各自獨立的功率放大器,把每一個音頻頻段信號給予放大,然后分別送到相應的揚聲器單元。因電流較小故可用較小功率的電子有源濾波器實現(xiàn),調整較容易,減少功率損耗,及揚聲器單元之間的干擾。使得信號損失小,音質好。但此方式每路要用獨立的功率放大器,成本高,電路結構復雜,運用于專業(yè)擴聲系統(tǒng)。
高保真的音箱多數(shù)都是由兩只或兩只以上的揚聲器單元構成,要高質量的還原20Hz~20kHz全頻段的音頻信號,必須借助優(yōu)質分頻器的協(xié)助.由于各自音箱的揚聲器單元不同,分頻器也就不能簡單的代用,必須按照具體揚聲器單元的特性進行制作.總結出一套較為完善的設計、制作、調試方法,只要求制作者備有一張內含20Hz~20kHz純音頻測試信號的《雨果金碟》、一個話筒信號放大電路、一只話筒和一塊數(shù)字萬用表,而不需要專門的測試儀器.
業(yè)余制作音箱,建議選擇兩分頻的方式。
一、分頻點頻率f的選擇
兩分頻音箱的分頻點,可以在2~5kHz之間進行優(yōu)化選擇。一般把分頻點頻率f選在低音單元自上限起一個倍頻程以下,高音單元自下限起一個倍頻程以上的范圍內。
二、分頻器與功率的分配
構成音箱的高、低音單元,各自的標稱功率是不一樣的,而在實際節(jié)目信號的功率譜中,高頻、低頻信號的比例也是不一樣的,因此將各種信號統(tǒng)計平均后,就得到了圖1所示的模擬信號功率譜.將圖1的功率譜進行計算,就得到了圖2所示的功率分配曲線.在選擇分頻點時,一定要考慮功率的分配問題,使高音單元留有一定的余量。圖2表示20Hz~20kHz的總功率規(guī)一化為100%,把20Hz至某頻率f所占功率為總功率的百分數(shù),應用舉例如下。
如分頻點為2?5kHz的二分頻系統(tǒng),由圖2的橫座標2?5kHz到曲線相交,從縱座標讀出百分數(shù),則20Hz~2.5kHz的功率比例為87%,2?5kHz~20kHz的功率比例為13%。當總功率為100W時,則低音功率W低=100×87%=87W,高音功率W高=100×13%=13W。
使用上面的功率分配關系時,還請注意揚聲器單元的功率標準。一般產(chǎn)品標注是額定最大正弦功率(RMS),而有的制造廠為了商業(yè)目的,,標注峰值功率或稱為音樂功率,但數(shù)值一般卻是RMS功率的2~4倍。
三、分頻方式的選擇
分頻方式雖然有6dB/oct型、18dB/oct型、3dB降落點交叉型及12dB/oct型、6dB降落點交叉型等數(shù)種,但綜合考慮它們的優(yōu)缺點,建議使用12dB/oct型。
四、分頻網(wǎng)絡
設計分頻網(wǎng)絡時,如把負載單元加入RC阻抗補償電路,作為恒阻抗進行設計,這樣當然是最好,但筆者查閱大量書刊資料后,發(fā)現(xiàn)RC阻抗補償電路的計算方法有多種,而得出的RC值也不相同,讓人不易選擇,只好按頻點電阻法來進行設計。
首先,用圖3所示電路連接,測出高、低音單元在分頻點處的阻值(注意不要用單元標稱阻抗代替,否則誤差會很大,然后進行右上表中的計算和按圖將LC元件連接,即告初步制作完成。高、低音單元的靈敏度不平衡,可用電阻衰減調節(jié)(1997年《電子報》第15期有專門文章介紹),制作時建議使用優(yōu)質聚丙烯電容,優(yōu)化設計空芯電感,將元件用熱熔膠固定在印制板上,電感可用棉線或塑料扎扣帶加強固定,用搭棚焊的方法連接,做成高、低音通道各自獨立的分線分音方式。
五、調試方法
根據(jù)聲壓級平方反比定律,點聲源在自由空間中,距離增加一倍,聲壓級衰減6dB.利用這一定律,就可以進行下面的實際操作.
把音箱體和揚聲器單元裝好,不接分頻器,用《雨果金碟》測試信號,按正常的放音方式,用固定音量2~3W,重復播放分頻點處頻率f,用圖4自制的簡易聲壓測試儀,在2m處測試聲壓,調節(jié)話筒音量電位器使數(shù)字萬用表讀數(shù),為一容易記憶的整數(shù),記下備用.然后,接入分頻器低通網(wǎng)絡,將聲壓計放在1m處,測試讀數(shù)與上次應相同,否則,按讀數(shù)大(小)增大(減小)電容量,直到讀數(shù)相同(這時分頻點頻率f衰減6dB).然后,將信號重新直接輸入低音單元,將測試信號調節(jié)成高于分頻點頻率f的倍頻程信號,用聲壓計在4m處測試聲壓,記下讀數(shù)備用.最后,接入分頻器低通網(wǎng)絡,將聲壓計放在1m處,讀數(shù)與上次相同,否則,稍加微調(這時倍頻程頻率f衰減12dB),這樣,低音網(wǎng)絡就調試完畢.高音網(wǎng)絡重復以上操作步驟,調節(jié)電感,注意第二步輸入低于分頻點頻率f的倍頻程信號.這樣,一套高質量的分頻器就制作和調試完成.
分頻器技術參數(shù)
一般來說,分頻器包括三個基本參數(shù)。
第一個,就是分頻器的分頻點,這個應該不用多說。
第二個,就是所謂分頻器的"路",也就是分頻器可以將輸入的原始信號分成幾個不同頻段的信號,我們通常說的二分頻、三分頻,就是分頻器的"路"。
第三個,就是分頻器的"階",也稱"類"。
一個無源分頻器,本質上就是幾個高通和低通濾波電路的復合體,而這些濾波電路的數(shù)量,就是上面所說的"路"。但是在每一個濾波電路中,還有更精細的設計,換句話說,在每一個濾 波電路中,都可以分別經(jīng)過多次濾波,這個濾波的次數(shù),就是分頻器的"階"。
一階分頻器也是感容分頻的結構,而二階分頻器中的每一路都經(jīng)過了兩次濾波,這個"兩次濾波"才是"二階"的真正含義!
實際上,"二階分頻器"這樣的說法也并不規(guī)范,因為"階"并非是針對整個分頻器的,而是針對其中的某一"路"的,所以嚴格的說法應該是"雙路分頻器,高低頻皆采用二階濾波",因為雖然并不多見,但高頻采用二階濾波而低頻采用一階濾波這樣的設計也是有的。
除了一階分頻和二階分頻外,無源分頻器還有三階、四階乃至六階分頻。采用高階分頻的好處在于其濾波衰減斜率更大,分頻效果更好,而且也有利于設計分頻補償電路(因為并不是"分"得越徹底越干凈的分頻器就是好分頻器,理論上說,分頻后的兩個信號曲線在疊加之后,與原曲線完全一致,這才是真正的好分頻器),但高階分頻的功率損失大,特別是相位影響大,設計不好聲音就會亂了套。所以不是越高階的分頻就越好。
市場上的2.0多媒體音箱,使用電容或阻容分頻的居多,使用分頻器的極少,而使用二階分頻的更少。如沖擊波SB-2000使用的是一階分頻器,而使用二階分頻的,則只有惠威T200A、M200,漫步者S2000、1900TIII等寥寥而已。(注:還有不少高檔音箱采用的是二階分頻)。
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頁數(shù): 未知
評分: 4.6
為了提高反熔絲FPGA芯片分頻電路的系統(tǒng)工作頻率,針對ACTEL公司提供的反熔絲芯片A32100DX,提出了基于計數(shù)器、移位寄存器與狀態(tài)機的分頻器VHDL編程方法,給出了硬件開發(fā)設計流程及3種設計方法的源程序,并對采用局部時鐘及全局時鐘、同步復位、異步復位、以及復位置零的計數(shù)器法在高低溫環(huán)境下進行了后仿真對比分析,后仿真對比及燒寫后的實測結果表明同步復位的移位寄存器分頻方法后仿真速度最高,但在燒寫后工作的可靠性不高,容易出現(xiàn)無輸出現(xiàn)象,采用全局時鐘且同步復位清零的計數(shù)器法速度較高,且工作可靠,已經(jīng)在型號設計中采用。
格式:pdf
大?。?span id="u4nmdmm" class="single-tag-height">310KB
頁數(shù): 6頁
評分: 4.6
介紹了一種相位開關型分頻器電路的噪聲分析方法。這種方法基于頻率綜合器的頻域模型,能比較準確地預測分頻器的相位噪聲和它對整個頻率綜合器相位噪聲的影響。分頻器電路采用0.18μm CM O S工藝設計,用于W CDM A通訊系統(tǒng)中。在分析過程中,針對此電路的相位開關結構,提出了一些改進其噪聲性能的方法。最后用仿真結果進行分析驗證,仿真結果和理論相符合。
鎖相分頻器可用于很高頻段、甚至微波頻段的分頻。
常見型號:一分二,一分四,一分八,250MHZ VGA分頻器
設備類型
分頻器
規(guī)格簡述
雙聲道二分頻,單聲道三分頻,巴特沃斯四階濾波,12 dB/倍頻程