根据中国目前的生产和工程设计的实际情况来看,可以从以下六个方面的客观物理特性来认识扬声器单元。
(注:主观听音评价是认识扬声器单元的另一种重要方法,随着科学技术的进步,客观物理特性的描述与主观感愈趋于一致。也就是说,随着科学技术的发展,将能用客观物理特性的描述来表达主观听音的心理感受。)

1 T/S参数
   T/S参数是由THIELE和SMALL先生首先提出的扬声器系统数学模型的基本参数。
   T/S参数在扬声器系统设计的指导作用已经被生产厂家、工程设计人员所接受,在几乎所有常见的电声测试系统、扬声器系统设计软件上得到支持。T/S参数由小信号参数和大信号参数组成。
   小信号参数包括四个基本参数
(1)Fs为扬声器单元的谐振频率。
(2)Vas为扬声器单元的等效容积。
(3)Qes为扬声器单一种音圈骨架和扬声器振膜用的 新薄膜材料元的电Q值。
(4)Qms为扬声器单元的机械Q值。
  大信号参数包括两个基本参数
 (1)Pe(max)为扬声器单元的散热能力所确定的最大功率额定值。
 (2)Vd为扬声器单元振膜在最大振幅时所推动的体积。
 上述参数主要是提供模拟和设计扬声器单元在谐振频率附近的频率响应特性的依据,通过合理地优化箱体结构参数,从而达到所期望的扬声器系统频率响应,用以满足不同的使用场合和不同的使用要求。从某种意义上讲,参数没有更好,只有更合理和更合适。例如Fs/Qts的比值在哪个范围适合哪一类音箱系统, Vas如何取值更为合理等。参数最重要的是如何搭配和优化。
需要指出的是, T/S参数的实际测量误差应引起足够的重视。T/S参数误差过大,会导致在系统设计的过程中的理论值与实际值偏离过大,甚至失去T/S参数的指导意义。在实际工作中有以下几个方面皆会引起测量误差。
(1)不同的测试方法引起的误差。如定压法与定流法的误差,容积法和加载法的误差。
(2)在加载法中选取加载量引起的误差。根据经验,定压法比定流法对加载量的大小更为敏感,引起的误差更大。
(3)不同的测试电平引起的误差。定压法和定流法均存在同样的问题。
(4)测量运算中给定值引起的误差。如“振动面积”、“直流阻抗”等参数,尤其是“振动面积”对测量结果影响很大。
(5)其他因素引起的误差。如测试环境、被测扬声器单元放置的方向、测试电缆的阻抗大小等。 图1是ROGERS的LS系列LS33音箱6.5”中低单元(型号为:DU-160-LS2A/2)的T/S参数,该参数由电声测试系统LAUD给出,是采用定流法测试的。
图1 rogers 6.5英寸低音单元的T/S参数图
2 频域特性
  频域特性由幅频特性和相频特性组成。这一客观物理特性描述了扬声器单元在频率轴上,随着频率的变化其响应幅值和相位的变化情况。过去人们都比较重视幅频特性对音乐重放的影响,现在人们也越来越重视扬声器单元的相频特性对音乐重放的影响,尤其是对扬声器系统音乐重放的影响。
下述三点应引起注意:
(1)幅频特性中的低端部分。这一部分的响应(尤其是100 Hz以下)与测试环境和测试条件相关很大。如是否消声室、是否近场、使用障板的大小、使用箱体容积的大小等,这些都会使低端响应产生很大的差别。一般地说,在非消声室和非近场的条件下,100 Hz以下的幅频特性曲线数据是不可靠的。因此,在观察扬声器单元的幅频特性时,应注意其测试环境和测试条件。
(2)幅频特性中的高端部分。特别要注意的是1.5~4.5k的这段响应,不应有过大的峰谷。首先此处是人耳最为敏感的频段,对音乐(尤其是人声、弦乐)的重放效果影响很大。其次这也是二分频系统的分频点频段,过大的峰谷,其相频特性也比较差,导致高低单元对接不好,造成此频段的相位失真过大而影响重放效果。
(3)相频特性中3 k~6 kHz段部分。低音单元在此段的相频特性都比较差,相移比较大。从系统的角度来看,应尽量避免选择相移比较大的频段作为分频点。
 图2同样是ROGERS旗下LS33音箱6.5英寸中低单元(型号为:DU-160-LS2A/2)的频域特性曲线使用的是LAUD系统测试(非消声室下近场测试,供参考)。上半图给出的是真实相频曲线,下半图给出的是幅频曲线。从相频曲线可以看出6k~8 k处相位变化过大,应避免使用该频段,并提示该单元的分频点应为2k附近较为合理。
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