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音箱與功放自制

科技 更新时间:2025-02-02 08:51:32

音箱與功放自制(DIY帶聲音處理器DSP的功放)1

立體聲條形音箱電視用

這是一款用12mm厚的膠合闆打造現代條形音箱,有着原木色的條形外觀。這款條形音箱有 2 通道(立體聲)、2 個放大器、2隻高音喇叭、2 個低音喇叭和 4個無源輻射器,可在這個音箱中增強低音。

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膠合闆打造現代條形音箱,

其中一個放大器具有内置的可編程數字信号處理器 (DSP),作者使用它來創建雙向分頻器、自定義均衡器并添加動态低音增強。DSP 放大器使用 ADAU1701 處理器,該處理器使用 Analog Devices SigmaStudio(免費軟件)進行調諧。)。需要單獨的 USBi編程器将 SigmaStudio 程序下載到處理器上。

零件清單:

  1. •低音揚聲器(x2):Dayton Audio ND91-4
  2. • 高音揚聲器 (x2):Dayton Audio ND20FB-4
  3. • 無源發射器(x4):Dayton Audio ND90-PR
  4. • 放大器 1(高音揚聲器):Dayton Audio Kab -215
  5. • 放大器 2(低音傳送):Sure Electronics Jab3-250
  6. • 主體:12mm 膠合闆• 前擋闆:12mmMDF
框架

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按照我的想法,箱體不應該看起來是方形的,所以我決定使用一種帶有切口的彎曲技術來實現整個身體的光滑、光滑的邊緣(R角)。

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為此,我做了幾個(每個彎曲 9 個)薄切口,這些切口距離膠合闆表面約 2 毫米。這導緻彎曲半徑約為 1" 的圓形邊緣。

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從木材的一側去除材料可以使膠合闆輕松彎曲。但是,必須小心,因為這種彎曲相當脆弱。

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切割彎曲需要知道厚度(切口寬度)、材料厚度和所需半徑 了解這些參數後,您可以計算去除的材料量(切割次數)、外弧和内弧的長度(切割之間的距離)。

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存在切割彎曲計算器,但它們有彎曲半徑限制。

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膠合

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準備 ~ 1:1 鋸末和木膠的混合物,并用它來填充每個彎曲處的切口。嘗試大量塗抹,因為這些切口材料很少且易碎。然而,在膠水混合物幹燥後,切口變得足夠堅固(至少對于揚聲器來說足夠堅固)。

前中密度纖維闆

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使用手動切割器為每個低音炮和無源輻射器切孔。使用較大的銑刀鑽頭鑽高音孔。使用銑刀使每個孔的邊緣以及擋闆的外邊緣平滑。将高音喇叭盡量分開放置,以提高音質。

揚聲器安裝和裝飾

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要使用 12mm 木條螺絲将所有低音揚聲器、無源輻射器和高音揚聲器安裝到後部,以完成擋闆安裝。驅動器随附泡沫墊片(已提供)以在安裝過程中形成良好的密封。使用每個墊片上的孔模闆。修剪用布(裝訂)固定面闆正面,并使用背膠泡沫膠帶在前擋闆和機箱之間形成密封。

後蓋和電子産品

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後擋闆具有 45 度斜邊,用于與主體形成氣密密封。電子設備(2 個放大器、直流電源輸入插孔、立體聲輸入插孔和 2 個 LED)安裝在後隔闆上。電子設備安裝在外殼中央的密封腔内,分隔左/右聲道。

DSP 編程/調式優化

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數字信号處理器 (DSP) 廣泛用于大多數現代條形音箱。它們最大的優點是具有數字輸入,可用于多聲道環繞聲。對于這個項目,作者使用了模拟輸入,因為它們更容易設計。Sure Electronics Jab3-250 放大器配備 ADAU1701 處理器,該處理器具有 2 個輸入 ADC(模數轉換器)和 4 個輸出 DAC(數模轉換器)。他為每個高音揚聲器使用了兩個輸出 DAC,為每個低音揚聲器使用了兩個 DAC。附上 SigmaStudio 圖形程序的圖像,

下面描述了一些使用的重要參數:輸入電平控制:用于降低每個通道的輸入音量。這是動态低音增強功能(如下所述)工作的關鍵步驟。參數均衡器:我使用了一個名為“Advanced Spectrum Analyzer”的手機應用程序來記錄頻率掃描(20-20 kHz),并在沒有任何均衡的情況下粗略測量揚聲器的頻率響應。這不是最準确的方法,但它速度很快,并且提供了一個或多或少的良好起點,避免了對更精确的儀器(如測量麥克風和筆記本電腦聲卡)的投資。可以進行更準确的測量和附加軟件,如房間均衡向導計算正确的均衡器。目前,作者已經創建了自己的參數均衡器,将音量從 500 Hz 降低到 4000 Hz,因為 他的耳朵感覺到這個頻率範圍比其他人更響亮))。在這個範圍内音量較低,揚聲器聽起來更好(對他來說)。附上前後頻率響應曲線。它們不是對揚聲器響應的準确測量,而且很可能非常不準确,但他選擇将它們包括在内以強調 DSP 在改變聲音方面的有效性。在附圖中,橙色線代表記錄的峰值響應,白線代表實時電平(可以忽略)。分頻器:使用 3000 Hz 的 4 借 Linkwitz-Riley 濾波器作為低音炮上的低通濾波器和高音揚聲器上的高通濾波器。DSP 的一大優勢是它可以輕松創建像這樣的複雜濾波器。構建無源 4 借 Linkwitz-Riley 分頻器需要額外的組件,這些組件很容易增加到 DSP 的成本(35 美元)。Dynamic Bass Boost:Dynamic Bass Boost 模塊提供取決于輸入信号電平的增益:較低電平比較高電平需要并接收更多低音。該模塊使用可變 Q 濾波器,動态調整增益量。必須降低輸入電平才能使 Boost 工作。這意味着揚聲器不再那麼響亮,但這種權衡是值得的。在 50 W/通道時,這不是很明顯。

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