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由于声波位相发生改变不会使人对自然声音的音色感受产生影响,因而不用担心不同频率信号在经过分频电路时产生的位相变化会影响实际听到的自然声音感受效果。与离开喇叭一段距离的位置听音不同频率之间发生的位相变化状况相比,分频电路所导致的位相变化早已经可以忽略不计。所以,在设计级前电子分频滤波电路时,人们需要考虑的是同一频率信号从两个相邻分频段喇叭发出来的声波叠加之后,声级强度是否比各分频段里处于平直部分段频率的声波强度过高或过低。只要将交接频率的叠加声波强度控制在比分频段里平直部分段频率的声波强度相差不超过±1.5dB,就不会出现可感觉到的不良问题。
从图⑤~图⑨所示的分频滤波曲线中不难看出,在交接频率点处,分别从两个相邻分频段喇叭发出来的声波强度相同,但叠加后的声波强度I与分别从两个相邻分频段喇叭发出来的声波强度P及其位相差φ相关。数学计算关系为:
I :[2ACos(φ/2)] 2 = 2P :[2Acos(0°)] 2 = P :2A2
为方便计算,令各分频段里平直部分段频率的声波强度为1,声波强度正比于输出声波的振幅平方。当交接频率点设计成电压幅值A下降为0.707的状况下,从两个相邻分频段喇叭发出来的交接频率声波强度分别等于0.5;合成波强度最大值为1,呈现位置是位相差等于0或2π整倍数的空间位置处。在相邻分频段喇叭正中间位置处,合成波强度为
I=P[0.707×2Cos(φ/2)] 2 =0.5[0.707×2Cos(φ/2)] 2
当φ=0时,I=1,与分频段里平直部分段频率的声波强度相同;
当φ=80°时,I=0.575,比分频段里平直部分段频率的声波强度下降2.4dB。
当φ=90°时,I=0.5,比分频段里平直部分段频率的声波强度下降3dB。
如果把交接频率点改设计成电压幅值A下降为0.78的状况,从两个相邻分频段喇叭发出来的交接频率声波强度分别等于0.61;合成波强度最大值为1.22,呈现位置是位相差等于0或2π整倍数的空间位置处。而在相邻分频段喇叭正中间位置处,合成波强度为
I=P[0.78×2Cos(φ/2)] 2 =0.61[0.78×2Cos(φ/2)] 2
当φ=0时,I=1.22, 比分频段里平直部分段频率的声波强度提高0.9dB;
当φ=80°时,I=0.87,比分频段里平直部分段频率的声波强度下降0.6dB。
当φ=90°时,I=0.74,比分频段里平直部分段频率的声波强度下降1.3dB。
如果把交接频率点改设计成电压幅值A下降为0.8的状况,从两个相邻分频段喇叭发出来的交接频率声波强度分别等于0.64;合成波强度最大值为1.28,呈现位置是位相差等于0或2π整倍数的空间位置处。而在相邻分频段喇叭正中间位置处,合成波强度为
I=P[0.8×2Cos(φ/2)] 2 =0.64[0.8×2Cos(φ/2)] 2
当φ=0时,I=1.28, 比分频段里平直部分段频率的声波强度提高1.1dB;
当φ=80°时,I=0.96,比分频段里平直部分段频率的声波强度下降0.17dB。
当φ=90°时,I=0.82,比分频段里平直部分段频率的声波强度下降0.86dB。
如果把交接频率点改设计成电压幅值A下降为0.82的状况,从两个相邻分频段喇叭发出来的交接频率声波强度分别等于0.6724;合成波强度最大值为1.34,呈现位置是位相差等于0或2π整倍数的空间位置处。而在相邻分频段喇叭正中间位置处,合成波强度为
I=P[0.82×2Cos(φ/2)] 2 =0.6724[0.82×2Cos(φ/2)] 2
当φ=0时,I=1.34, 比分频段里平直部分段频率的声波强度提高1.3dB;
当φ=80°时,I=1.06,比分频段里平直部分段频率的声波强度下降0.03dB。
当φ=90°时,I=0.90,比分频段里平直部分段频率的声波强度下降0.5dB。
从以上对合成身波强度的计算结果可以看到,把交接频率点设计成电压幅值下降为0.707的状况并不好。即便在相邻分频段喇叭正中间位置处的位相差等于零,正好使合成波强度与分频段里平直部分段频率的声波强度相等接齐,但在偏离相邻分频段喇叭正中间位置位相差等于90°的空间位置处,合成波强度将下降3dB!而使1KHz声波位相差等于90°的波程差仅为85mm,参看图⑩所示的波程差变化状况,在2米距离处上下移动0.4米,低音喇叭与中音喇叭发出的声波程相差约57mm,已可使1500Hz合成波位相差达到90°。
当把交接频率设计成电压幅值下降为0.8状况时,即便在相邻分频段喇叭正中间位置处位相差等于0°~90°,合成波强度与分频段里平直部分段频率声波强度相差也不超过-0.8dB~+1.3dB,而且在2米距离处出上下移动0.5米,声波强度变化也保持在±1.3dB之内。 所以,实际只要把交接频率点设计成电压幅值下降为0.8,并使交接频率从两个相邻分频段输出的电压信号位相差不超过90°,如果位相差超过90°,就把其中之一作反相处理,即可不影响听音效果。因此无须对各个单元喇叭的安装面位置作调整。我曾采用声压频率响应测试仪器MALLSA以2米距离对电子三分频音响系统作过检测,声压频率响应曲线在整个声频范围内完全接齐,在高、低两个交接频率处并未出现峰谷点。