本發(fā)明涉及音響領(lǐng)域,特別是涉及一種揚聲器的等化器。
背景技術(shù):
等化器是一種音頻信號處理裝置,應(yīng)用于揚聲器中可校正音膜振動所產(chǎn)生聲音頻度畸變,以獲平坦響應(yīng),從而提高聲音的清晰度和自然度。
為了得到更好的音質(zhì),可以采用形成線陣列的方法,由于線陣列的特點,要形成線陣,頻率越高,組成線陣的點聲源之間的距離就要越小,一般線陣列音箱的高頻單元都采用波導(dǎo)的形式,把一個高頻點聲源變?yōu)槎鄠€點聲源,縮小點聲源之間的距離。但是中頻單元不同于高頻單元,中頻單元體積要比高頻單元大,振膜的面積也比高頻單元大,如果采用波導(dǎo)的形式,不光成本高,連同關(guān)鍵部分中頻的下限頻率和上限頻率都不能做好。所以一般采用兩個中頻單元代替一個中頻單元的方法,即點聲源之間的距離縮小為原來的50%,或者在中頻單元前面增加一塊聲學(xué)擴散板,把一個點聲源變成虛擬的兩個點聲源,即虛擬的點聲源之間的距離也縮小為原來的50%。但是這些處理方法,成本都較高,同樣難以做好中頻的下限頻率和上限頻率,難以符合目前揚聲器追求高品質(zhì)的要求。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
基于此,有必要針對現(xiàn)有技術(shù)問題,提供一種揚聲器的等化器,該等化器縮小了虛擬點聲源之間的距離,使中頻覆蓋范圍靈敏度大幅度提高,使線陣列在聲音中頻段的重放音質(zhì)得到極大的提升,并且擁有較低的成本,迎合市場的需求。
為解決現(xiàn)有技術(shù)問題,本發(fā)明公開了一種揚聲器的等化器,包含有等化器本體,所述等化器本體的前端設(shè)有弧形斜面,等化器本體表面靠近弧形斜面一邊設(shè)有對稱的兩個等化器開口,等化器本體中部設(shè)有一扇形凹槽,扇形凹槽向內(nèi)的背面設(shè)有扇形凸面;
等化器本體上表面后部的A段為前高后低,等化器本體表面正對喇叭面的A段部分為U型斜面,等化器本體前端靠近弧形斜面的B段弧形部分圓心角為80~105°,B段弧形部分前低后高,等化器本體前端弧形斜面的C段弧形部分圓心角為95~120°,C段弧形部分前低后高,等化器本體前端B段弧形部分連接弧形斜面的C段弧形部分。
進一步地,所述扇形凹槽的扇形開口的圓優(yōu)弧度數(shù)為180~220°,扇形凹槽內(nèi)壁為斜面,扇形凹槽內(nèi)壁相對等化器本體底面之間的傾斜角為30~55°;較佳的,扇形凹槽內(nèi)壁相對等化器本體底面之間的傾斜角為48°;扇形凸面凸起平面相對等化器本體底面之間的傾斜角為10~25°;等化器本體上表面后部的A段相對等化器本體底面之間的傾斜角為5~9°。
進一步地,所述等化器開口長度為等化器本體長度的四分之一;等化器開口前壁與內(nèi)壁與等化器本體底面相對垂直,等化器開口外壁與后壁相對等化器本體底面之間的傾斜角為115~130°。
進一步地,所述弧形斜面的弧形部分B段較佳傾斜角度為90°。
進一步地,所述弧形斜面的弧形部分C段較傾斜佳角度為104°。
進一步地,所述扇形凹槽前端連接U型凸角,U型凸角設(shè)在兩個等化器開口之間。
進一步地,所述等化器本體設(shè)在單體喇叭上,等化器本體與單體喇叭的中心軸線重合。
進一步地,所述等化器開口為方形;等化器開口的下側(cè)邊上設(shè)有安裝槽,安裝槽內(nèi)設(shè)有安裝孔。
進一步地,所述等化器本體頂部設(shè)有若干個螺孔。
本發(fā)明的有益效果為:縮小了虛擬點聲源之間的距離,使中頻覆蓋范圍靈敏度大幅度提高,使線陣列在聲音中頻段的重放音質(zhì)得到極大的提升,同時成本較低,易于生產(chǎn)。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本發(fā)明的正面示意圖;
圖3為本發(fā)明的背面示意圖;
圖4為本發(fā)明中心軸線的剖面圖;
圖5為本發(fā)明的側(cè)面示意圖。
附圖標(biāo)記說明如下:
單體喇叭10,等化器開口11,扇形凹槽12,弧形斜面13,等化器本體14,安裝槽15,安裝孔151,螺孔16,U型凸角17,扇形凸面18。
具體實施方式
為能進一步了解本發(fā)明的特征、技術(shù)手段以及所達到的具體目的、功能,下面結(jié)合附圖與具體實施方式對本發(fā)明作進一步詳細(xì)描述。
請參閱圖1至圖5,本發(fā)明公開了一種揚聲器的等化器,包含有等化器本體14,等化器本體14安裝在單體喇叭10上。等化器本體14上表面后部的A段相對等化器本體14平行底面之間的傾斜角為5~9°,等化器本體14上表面后部的A段為前高后低,等化器本體14表面正對喇叭面的A段部分為U型斜面。隨著頻率的升高,線陣列高音單元需要把一個高頻點聲源變成多個點聲源并縮小點聲源之間的距離,一般采用波導(dǎo)管來實現(xiàn),高頻聲波從高頻單元產(chǎn)生經(jīng)過波導(dǎo)管輻射出來后,隨著距離的增大,高頻聲波比低頻聲波衰減塊很多,利用左右弧形斜面能夠進一步改善高頻聲波的指向性,提高聲波的輻射效應(yīng),因此在等化器本體14的正面設(shè)計了一個弧形斜面13。
等化器本體14前端靠近弧形斜面13的B段弧形部分圓心角為80~105°,B段弧形部分前低后高,較佳角度為90°。等化器本體14前端弧形斜面13的C段弧形部分圓心角為為95~120°,C段弧形部分前低后高,較佳角度為104°。B段弧形部分連接C段弧形部分。類似的形狀和不同的弧度,也同樣具有現(xiàn)等化器的聲學(xué)特性。
弧形斜面13上方設(shè)有軸對稱的兩個等化器開口11,兩個等化器開口11的設(shè)計將原本一個中頻點聲源虛擬成兩個點聲源,虛擬的點聲源之間的距離也縮小為原本的百分之五十,使得中頻覆蓋范圍三百至兩千赫茲的靈敏度大幅度提高,這段頻率基本包含了語言聲和大部分樂器聲音的范圍,使線陣列在聲音中頻段的重放音質(zhì)得到極大的提升,點聲源的數(shù)量越多,聲源之間的距離越小,就越容易形成線陣列,得到線陣列的效果也更加明顯。不同大小尺寸和類似的開口形狀,仍然具有現(xiàn)等化器的聲學(xué)特性。等化器開口11長度為等化器本體14長度的四分之一。等化器開口11前壁與內(nèi)壁與等化器本體14底面相對垂直,等化器開口11外壁與后壁相對等化器本體14平行底面之間的傾斜角為115~130°,該具體實施方式中顯示的角度,需要根據(jù)單體喇叭10形狀、功率大小來實際調(diào)試而來。
等化器本體14背面中心軸線上設(shè)有一扇形凹槽12,扇形凹槽12底部向內(nèi)的背面為扇形凸面18。扇形凹槽12前端連接U型凸角17,U型凸角17設(shè)在兩個等化器開口11之間,等化器本體14表面設(shè)有與扇形凹槽12相匹配的U型斜面。扇形凹槽12開口的圓優(yōu)弧度數(shù)為180~220°,該具體實施方式中顯示的圓弧度數(shù),需要根據(jù)單體喇叭10形狀、功率大小來實際測試而來。扇形凹槽12內(nèi)壁為斜面,扇形凹槽12為封閉凹槽,扇形凹槽12底部的扇形凸面18相對等化器本體14平行底面之間的傾斜角為10~25°。
扇形凹槽12內(nèi)壁為斜面(參見附圖4中的D部所示),扇形凹槽12內(nèi)壁相對等化器本體14平行底面之間的傾斜角為30~55°;較佳的,扇形凹槽12內(nèi)壁(附圖4中的D部)相對等化器本體14平行底面之間的傾斜角為48°。
扇形凸面18扇形圓優(yōu)弧度數(shù)為180~220°,扇形凸面18外壁為斜面,扇形凸面18凸起平面相對等化器本體14平行底面之間的傾斜角為10~25°,扇形凹槽12與扇形凸面18相匹配。設(shè)計扇形凹槽12的原因是,振膜在前后振動做活塞運動,產(chǎn)生聲波向外輻射聲音,部分聲波在向外擴散過程中存在交叉反射傳送出去,容易產(chǎn)生駐波失真。凸起部分能夠有效阻止交叉反射和駐波失真,有效改善頻聲特性,使偏軸頻聲擴散特性和向軸頻聲擴散特性更加平滑,從根本上改善音質(zhì)。
等化器本體14與單體喇叭10的中心軸線重合,等化器開口11為方形,等化器開口11的下側(cè)邊上設(shè)有安裝槽15,安裝槽15內(nèi)設(shè)有安裝孔151,等化器本體14頂部設(shè)有若干個螺孔16,安裝孔151和螺孔16用于固定等化器本體14和單體喇叭10,防止在放音過程中由于震動產(chǎn)生位移,影響等化器的效果。
以上所述實施例僅表達了本發(fā)明的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對本發(fā)明專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本發(fā)明的保護范圍。因此,本發(fā)明專利的保護范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。