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在汽車音響系統(tǒng)中,電容器與聲音有何關(guān)聯(lián)

發(fā)布時間:2021-04-23 17:11:16 點擊次數(shù):195

  拆開被迫分音器時可見內(nèi)部零件有電容器、電阻以及電感。這三樣便是最直接影響喇叭體現(xiàn)的資料,每項零件的數(shù)值是依原廠規(guī)劃而選用的。再明白點說,便是原廠認為在此產(chǎn)品等級預(yù)算中最佳的音效組合。但事實上,世上任何一家喇叭制造廠都有其獨特的風格與個性存在,當然對于聲響質(zhì)量的出現(xiàn)與效果,也未必能投合每一位音響迷。而商業(yè)性較重的廠商,則是有必要在預(yù)算中選擇可發(fā)明最大獲利的零件,以維持一定的收益。

  雖然是也有一些真實盡職的廠商,替顧客顧慮到這部分的重要性,會主動的順便一些零件或是不同標準的被迫分音器給當?shù)卮砩?,由代理商提供顧客選用。這樣的全套服務(wù),無形中也會添加客戶群,實為值得推展的營銷做法。而不同品牌、數(shù)值的零件,聲響體現(xiàn)也有所差異,尤其在音質(zhì)上的距離最大。替換分音器上的零件,的確是件可行的改進辦法;但牢記,施工者有必要是個有對音響適當有經(jīng)歷且了解零件特性的高手,否則越改越差就白搭工夫。

  電容標準與聲響的關(guān)聯(lián)

  眾所皆知,電容器(C)于聲響線路上是和電阻(R)與電感線圈(L)組成LCR分頻線路,功率放大器的輸出信號,通過此LCR網(wǎng)絡(luò)時,會理所當初所規(guī)劃的分頻點,將各高低頻率分隔輸往各不同的揚聲器。

  LCR網(wǎng)絡(luò)依各廠工程師的規(guī)劃,有從最簡單的二音路,到尖端的多音路都有。LCR的線路也依各廠工程師的規(guī)劃,每一音路有從最根底的1只電容與電感(一階分頻)到多只電容與電感(多階分頻)都有。因信號通過電容器其理論值相位后退90(在電容器零丟失的情況下,但以現(xiàn)在技能還不或許達到),信號通過電感器時其相位則行進90(電阻則用來下降單體所發(fā)出的SPL以及接地效果),所認為使信號相位還原于原相位,除非采用不同的數(shù)目來作為信號相位差以及阻抗批改的規(guī)劃,一般完好的分頻線路皆須運用相同數(shù)目的電容器及電感器。因而分頻器內(nèi)部零件對于聲響的重要性不容忽視。

  電容器進化與選用

  對于一般讀者來說換裝電感以及電阻或許較為困難,需用萬用電表先丈量其數(shù)值,在進行替換,未來將會另于知音走廊再作陳述。而電容器由于數(shù)值都會標明于本體之上,在選購時不易形成差錯,可最為最根底的改裝辦法。以下筆者對于電容器的各項特性向各位讀者介紹。

  首在選用時你有必要了解你要用在高頻或是低頻,電解質(zhì)電容一般是電容值比較大的電容,一般具有極性(也有無極性),一般用于電源穩(wěn)壓或低頻率的電路。電解質(zhì)電容在高頻時的體現(xiàn)欠好,假如高頻電路要用到電容,早期都是選陶瓷電容、鉭質(zhì)電容。

  但由于鉭質(zhì)電容雖適用于頻廣大,漏電流小,但不耐負壓,若接橫豎負極會形成電容爆炸,但因含有毒性,已逐漸退出市場。現(xiàn)在主流則是為PP(聚丙烯)原料電容。

  此種電容具有無極性且絕緣阻抗很高,頻率特性廣大優(yōu)異,而且介質(zhì)丟失很小。根據(jù)以上的優(yōu)點,所以PP電容運用在音頻電路上,能保證信號在傳送時,不致有太大的失真情形產(chǎn)生。所以常??梢姷侥承┘舛似鞑模柗Q用了大都名牌的PP電容,以做為在聲響質(zhì)量上的背書,其道理就于此。但其制造辦法較傳統(tǒng)電容更為困難且昂貴,須以金屬箔當電極,將其和聚丙烯塑料薄膜,從兩頭重迭后,卷繞成圓筒狀的構(gòu)造后方能完成。因而除非徹底不考慮預(yù)算的超尖端音響體系,否則難以見到PP電容于分音器之中。有時你也會在高檔功放中發(fā)現(xiàn)PPMPP電容,大都用來做旁路或交聯(lián)的效果。

  因而而后有人開發(fā)出在塑料薄膜上以真空蒸鍍上一層很薄的金屬以做為電極,可省去電極箔的厚度,縮小電容器單位容量的體積,能將PP電容器簡單做成小體積大容量的電容器的制程辦法,取名為金屬化薄膜(Metallized Film),且前進至今除卷繞型制造之外,也有出現(xiàn)迭層型的辦法。其生產(chǎn)出來的電容就叫做MPPMKP(Metailized Polypropylene Film Capacitor)。雖然聲響質(zhì)量比不上純PP的電容,但是特性相差無幾,價錢卻廉價許多。再比起傳統(tǒng)的電解電容又好上太多,因而現(xiàn)在也重視聲響質(zhì)量的高檔體系分頻網(wǎng)絡(luò)上很多被采用。