[发明专利]频率下限低失真小的交叉互补音箱无效
申请号: | 98106739.5 | 申请日: | 1998-03-25 |
公开(公告)号: | CN1057187C | 公开(公告)日: | 2000-10-04 |
发明(设计)人: | 王天资;王俣人 | 申请(专利权)人: | 王天资 |
主分类号: | H04R5/02 | 分类号: | H04R5/02;H04R1/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 463000 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 频率 下限 失真 交叉 互补 音箱 | ||
本发明涉及一种高保真音箱,特别是涉及一种频率下限低失真小的交叉互补音箱。
名称为“交叉互补音箱”的ZL93233925.5号专利,提出了一种既可削平扬声器的谐振峰又可使各频率的声压交叉互补的音箱,特征是使用两个中低音扬声器,每个扬声器各有一个声通道,且一声通道的长度为其扬声器谐振频率的四分之一波长,并为另一声通道长度的3倍。该音箱虽可使各频率的声压交叉互补,但因只削平了一个扬声器的谐振峰,另一个扬声器的谐振峰照样存在,致使低频失真还不够小,低频声压特性也不够平坦,而且谐振频率以下的声压未能得到充分利用,致使频率下限也不够低。
本发明的目的,是提供一种频率下限低失真小的交叉互补音箱。它在实现各频率声压交叉互补的同时,能削平每个低音或中低音扬声器的谐振峰,不仅低频失真很小,低频声压特性平坦,并且谐振频率以下的声压能得到充分利用,具有非常低的频率下限。
本发明由两个或两组特性相同或相近的低音或中低音扬声器和板材构成,每个或每组扬声器各有一个声通道,特征是一声通道的长度为其扬声器谐振频率的四分之一波长,另一声通道的长度为其扬声器谐振频率的四分之三波长,且每声通道的横截面积均大于其扬声器的锥体有效面积。
由于一声通道长度为其扬声器谐振频率的四分之一波长,另一声通道长度为其扬声器谐振频率的四分之三波长,且每声通道的横截面积均大于其扬声器的锥体有效面积,故可削平每个扬声器的谐振峰,且可使扬声器谐振频率以下的低频声压得到充分利用,还可使各频率的声压交叉互补。因此,本发明音箱不仅低频失真很小,频率下限很低,且声压特性非常平坦。这就是其“频率下限低失真小的交叉互补音箱”名称的由来。
由于本发明音箱的声通道均为实际长度,且通道截面积大于其扬声器的锥体有效面积,故箱体宠大,可使低音强劲,气势宏伟,特别适合影剧院、大舞厅、演播室、露天演出等场所使用。
附图1是本发明的原理示意图。
附图2、附图3、附图4分别是本发明三个实施例的结构剖示示意图。
下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明:
图1所示的频率下限低失真小的交叉互补音箱,由第一扬声器1、第二扬声器2和板材5构成,其中第一扬声器1和第二扬声器2为特性相同或相近的低音或中低音扬声器,可以是单只扬声器,也可以是多只扬声器复合而成的扬声器组,第一扬声器1和板材5组成第一声通道6,第二扬声器2和板材5组成第二声通道7,特征是:第一声通道6的长度为第一扬声器1谐振频率的四分之一波长,第二声通道7的长度为第二扬声器2谐振频率的四分之三波长;第一声通道6的横截面积大于第一扬声器1的锥体有效面积,第二声通道7的横截面积大于第二扬声器2的锥体有效面积。
由于第一声通道6的长度为第一扬声器1谐振频率的四分之一波长,第二声通道7的长度为第二扬声器2谐振频率的四分之三波长,且第一声通道6的横截面积大于第一扬声器1的锥体有效面积,第二声通道7的横截面积大于第二扬声器2的锥体有效面积,故可削平第一扬声器1和第二扬声器2的谐振峰,使第一扬声器1和第二扬声器2谐振频率以下的低频声压得到充分利用,还可使各频率的声压交叉互补。因此,本发明音箱不仅低频失真很小,频率下限很低,且声压特性非常平坦。
由于第一扬声器1和第二扬声器2为特性相同或相近的低音或中低音扬声器,所以其谐振频率比较低,对应谐振频率的波长比较长,致使第一声通道6和第二声通道7的长度也比较长,又由于第一声通道6的横截面积大于第一扬声器1的锥体有效面积,第二声通道7的横截面积大于第二扬声器2的锥体有效面积,故音箱的体积宠大,可使重放的低音强劲,气势宏伟。所以,本发明音箱特别适合影剧院、大舞厅、演播室、露天演出等场所使用。
图2是由第一扬声器1、第二扬声器2和板材5构成的专门用于重放超重低音的频率下限低失真小的交叉互补音箱8,其中第一扬声器1和第二扬声器2为特性相同或相近的低音扬音器,可以是单只扬声器,也可以是多只扬声器复合而成的扬声器组,第一扬声器1和板材5组成第一声通道6,第二扬声器2和板材5组成第二声通道7,特征是:第一扬声器1和第二扬声器2均置于音箱8的底部,第一扬声器1居左,第二扬声器2居右;第一声通道6的出口和第二声通道7的出口也置于音箱8的底部,第一声通道6的出口居最左,第二声通道7的出口居最右;第一声通道6的长度为第一扬声器1谐振频率的四分之一波长,第二声通道7的长度为第二扬声器2谐振频率的四分之三波长;第一声通道6的横截面积大于第一扬声器1的锥体有效面积,第二声通道7的横截面积大于第二扬声器2的锥体有效面积。
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