更严谨的表述应该是尺寸越大的单元在脉冲响应上滞后越严重。所以在没有DSP这些电子手段的情况下某种程度需要这样的设计。还有部分考量是基于waveguide设计的原因。
我踏马大牙笑掉了,给你挖个坑你是真跳啊。声音的传播速度在常态下可以近似认为是340m/s,无论那个频率都是这样。你所谓的衰减快慢是声压级随距离增加而减小在不同频率是有差异的。至于你所谓的相位,人耳对相位并不具有感知能力。音箱制造商也基本只关心分频点附近的相位,为了能量叠加。至于高频,专业应用如果有需要可以通过全通滤波器或者FIR技术调整。
稍微展开讲好了。频率越高波长越高,衰减速度快,放过来频率低,波长较长,衰减速度较慢。尤其是在室内使用的家庭HiFi喇叭,越是大尺寸的(因为是室内,而且能量更大,并且聆听距离也较小尺寸喇叭更远),比较多会采用高低音单元不同距离的设计,从而尽可能避免在空间内不同频段衰减速度不一的问题、控制相位失真。当然,箱体和倾角设计还有很多的设计考量,各家理论和做法不一。btw,人耳的感知也并非全频等响。
高低频速度不一致??谁教你的啊
嗯嗯,高低频速度不一致,所以需要有一定的补偿设计
暂时无商业化量产可能呢
我2000年配的JBL AC370,也是向后倾斜
真漂亮,艺术品一样
这个厉害了,这套多少钱?对标鹦鹉螺?
这个是真大神
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更严谨的表述应该是尺寸越大的单元在脉冲响应上滞后越严重。所以在没有DSP这些电子手段的情况下某种程度需要这样的设计。还有部分考量是基于waveguide设计的原因。
我踏马大牙笑掉了,给你挖个坑你是真跳啊。声音的传播速度在常态下可以近似认为是340m/s,无论那个频率都是这样。你所谓的衰减快慢是声压级随距离增加而减小在不同频率是有差异的。至于你所谓的相位,人耳对相位并不具有感知能力。音箱制造商也基本只关心分频点附近的相位,为了能量叠加。至于高频,专业应用如果有需要可以通过全通滤波器或者FIR技术调整。
稍微展开讲好了。
频率越高波长越高,衰减速度快,放过来频率低,波长较长,衰减速度较慢。
尤其是在室内使用的家庭HiFi喇叭,越是大尺寸的(因为是室内,而且能量更大,并且聆听距离也较小尺寸喇叭更远),比较多会采用高低音单元不同距离的设计,从而尽可能避免在空间内不同频段衰减速度不一的问题、控制相位失真。当然,箱体和倾角设计还有很多的设计考量,各家理论和做法不一。
btw,人耳的感知也并非全频等响。
高低频速度不一致??谁教你的啊
嗯嗯,高低频速度不一致,所以需要有一定的补偿设计
暂时无商业化量产可能呢
我2000年配的JBL AC370,也是向后倾斜
真漂亮,艺术品一样
这个厉害了,这套多少钱?对标鹦鹉螺?
这个是真大神
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