音频测量与音箱设计软件操作教程_第1页
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文档简介

-1-

第一章:JustMLS音频测量系统

第一节:测量系统的组成

JustMLS音频测量分为硬件和软件两个部分,其

中硬件包括一台PC,一块全双工声卡和一台测量仪,

以及一些测量用连接电缆。

PC原则上台式或笔记本都可以使用,但笔记本电

脑大多没有立体声线路输入,如果是使用笔记本电

脑,应该配一个外置的USB声卡,对于声卡的要求最

好是24位的立体声全双工声卡。CPU最好是奔腾HI

1GHz、阿瑟龙1GHz以上,显示卡最好是1024x768、

16位彩色或更高。

使用笔记本电脑时可以配用这款创新SB0270

USB声卡,价格不贵,网站报价149元。

图1-1-1:创新SB0270USB声卡接口

图1-1-2:创新SB0270USB声卡外观

测量仪电路如下,图1-1-3是线路板实物图,原理

图见图l_l_4o

图1-1-3:测量仪电路板

1-

4可

以看

测量

仪由

一个

话筒

放大

电降

前级

放大

电路

和一

个功

率放

大电

路组

原理

电路

量仪

图测

成,电路比较简单,造价低廉,因此特别适合我等业余

爱好者制作把玩。下面是印制板实物照片。

XX

B3

A?

25

1t

4

4l

-J

XA

LM1875

图1-1-5:测量仪印制板正面图

图1・1・6:测量仪印制板背面走线图

测量仪的连接方法见图

软件部分JustMLS包含在LSPCAD中,LSPCAD是一

款音箱设计软件,JustMLS是其中的一个组件。安装了

LSPCAD后即可从里面打开JustMLSo

这里介绍LSPCAD5.25汉

力■!SETUP化破解版的安装方法,首先安

SetupLau

JInstallSh装原版LSPCAD软件,点击原版

文件夹里的SETUP文件,安装

图1-1-7:LSPCAD原

版安装程序完成后先不要运行,再打开图

1-1-9的那个汉化程序

HB_LspCAD525_SZL文件,进行汉化。汉化完成后打开

程序安装所在的文件夹,找到图1-1-10的SETUPEX这

个文件,点击一下。接着运行目录下的这个绿色音箱图

标LSPCAD文件,出现个对话框,把出现的一串字符复

制(字符下面有处空的,待填)。打开目录下的注册机,

把上面复制好的字符输入,确定,把出来的字符复制到

上面待填的地方就0K了。如图:

》HB_LspCAD525_SZL

2010/8/1517:33图1-1-8:汉化程

2-27MB序

SETUPEX

CrypKeyNT图—汉化之后点击

a这个

Ispcad图1770:目录下的绿色音箱

图标

图1-1-11:软件激活的方法

第二节:解决LspCAD软件与360冲突的方法

在安装了360安全卫士的电脑上安装LSPCAD软件

会由于360的误杳杀使软件无法打开,出现下图的这

个对话框:

图2-1:软件被360误查杀造成打开软件出错

解决的方法如下:

首先运行图1-2-2中黑圈中的文件CKSo双击之后

就会出现图1-2-3所示的大黑圈中的几个文件:

CKCONFIG,CKLDRV,CK

RFRESH,CRYPSERV,

SETUP_CK.DLL,

SETUP_CK

图1-2-2:首先运行的文件

CKS

图1-2-3:运行CKS之后出现的几个文件

可以看到上图最后一个文件SETUP_CK,用红圈圈

着的那个,双击运行它。

此时360安全卫士或杀

毒软件会出现木马阻止

的提示,要求用户选择操

作,这时选择允许操作。

图1-2-4:最后运行的文件

接下来双击运行图1-2-4中的蓝圈里的文件

SETUPEX.exe。然后运行绿圈的文件LSPCAD就可以正

常打开软件了。至此软件修复成功。

除了LSPCAD之外,还有speakerworkshop扬声

器工作坊,用来对LSPCAD测量出来的曲线计算出设

计音箱所需的S/T参数,还有专门用于计算和仿真分

频器的FINEX-Over中文版等等,在后面的章节中将

逐一开始它们的详细教程。

第二章:扬声器参数测量

第一节:测量仪器的连接与声卡校准

首先把测量仪按下图所示与电脑声卡连接好

CXY.TT,6SSQ

图测量仪接线示意图

前面板功能说明

HifidiU.n0t

调节测量

扬声器开关,电平

OFF时切断崩此话筒插口专供话甯三线接法使

IMP:阻抗校准与测量

叭连线,声卡用,一般用两线接法用机后板的话

CAL:声卡校准

校准时置于筒接口即可。

SPL:频响测量

OFF,其余均置

于ON位置。CXYJL6559

图2-1-2:面板功能说明

接下来对windows系统声音控制进行设置:

在运行JUSTMLS之前,我们要先设置一下windows

系统的声音控制。

点击windows系统右下角的“小喇叭”标记,打开

系统的音量控制,选择播放界面。

在播放控制中除主音量和波形音量外,其余全部静

音。

图2・13播放控制的设置

录音控制中选择线路输入。

图2-1-4:录制控制的设置

下面就进入JUSTMLS的使用了,首先我们要运行

LSPCAD5.25,然后点击左上的红框,就会出现JUSLMLS

的主界面。

LspCADStd5.25

文件(g)[冽量MLSq]关于®

2justMLSI.00-匚X

■BBnannmTcw:

T.玲詈测量i合并/添加]

SPL|Z

justMLS海法园三।Fhf补住[OOdB

补隹

10,0000ms|o.OOcm刻度|O0dB

(c)IngemarJohansson,IJData,

长虐卜

85.76ms|8192范围[3a0—dB

S11S2|S31S4|S5|S6|S?|S8|

厂反相r2ch模式

厂循环「延迟2秒

时域频域开始

导出|望制|(5880Hz-卜26.91卜152度r隐藏相位

o

0.o

-42o

6o

o

-8o

-10.o

-1zo

-14o

-16.o

-1ao

-20o

-22

.24,o

-26o

-28.o

12口2

5000500LIL00000

20-20000HzjustMLS

图2・1・5:测量软件的主界面

简单介绍下主界面(见图2-1-5):

1)左上角的红框内是绿色电平条,表示声卡接收的电

平的高低。

2)中上部的咖啡色框内是设置,测量,合并/添加三

个功能的选择,我们先选择设置。

3)中上部的蓝色框内是选择你所需要的声卡的,如果

系统只有一块声卡,就不需要选择了。

4)中上部的红框内检测电平和声卡校准是校正声卡用

的。

5)右上角的蓝框内是选择声卡的采样频率和MLS长度

的。

在校准声卡之前,我们要:

1)先选择好所用的声卡。

2)选择好适当的采样频率和MLS长度,采样频率一

般先选择44100,如果矫正中出现频响不平的情况,选

择48000再尝试。,采样率越高越有利于高频的准确测

量,低则有利于低频。MLS长度,一般选8192或16384,

数字越大,测试信号扫描时间越长,MLS长度长一点有

利于低频,反之亦然。

3)给测量仪通电。

4)测量仪的三档开关位于中间的CAL位置。

5)测量仪的两档开关位于OFF位置。

6)测量仪的音量旋钮开到位于大约9点钟的位置。

然后鼠标点击中上部的红框内检测电平,观察左上

角红框内的电平,最佳电平是指示条快到顶出现第一条

黄/色电平条,如果出现红色电平条,请调小音量,如

果只是绿色而没出现黄色指示条,则增加音量直至出现

一条黄/色的电平条。

调整好电平以后,我们再点击中上部的红框内声卡校

准,得到下图中的红、兰两条重合度很好而且平滑的频

响,这样声卡校准就算基本完成了。

图2-1-6:声卡校准

注意:校正一半后发现频响不理想而再次选择不同的

采样频率/MLS长度的话,需要重新校正声卡,否则进

入测量界面就会出现红色的未校正字样。

第二节:扬声器阻抗曲线的校准与测量

阻抗测量界面及阻抗校正准备工作:

1)选测量进入测量界面,再选择Z(如下图上中部

咖啡色框)进入阻抗测量界面。

2)在校正阻抗之前,我们要选择蓝色框内的数据,

以使得所测量的阻抗能够得到合理的显示。

3)红色框内的电阻值默认是12欧姆,根据测量套件

的配置,我们先把它改到7欧姆左右。

图2.2-1:阻抗校准前输入的数值

justlLS1.000®®

Build2003-04-29设置测量|合并/添加!

SPLZ

justMLS电陌[720-ohmF滤波D2可咨铲

-产

M(c)IngemarJohansson,IJData,Lu

Mohm

-[zo~3

LR一SI|S2|S3|S4|S5|S6|匆匆

厂循环L延迟2秒

时域频域开始I

导出I复制r隐藏相位

ohm度

图2・2・2:阻抗的显示范围

阻抗校正:需要准备一大一小两个电阻,大的大约

30~50欧姆,小的大约3〜5欧姆,并用万用表测量其真

实阻值,记录(以手头的3.9欧姆和33欧姆电阻为例)。

1)把测量套件三档开关打到“IMP”位置。

2)把测量套件两档开关打到“0N〃位置。

3)把其中一个电阻(3.9欧姆)接在那两个接喇叭

的鳄鱼夹上。

4)点击开始,应该看到一红(相位)一黑(阻抗)

两条直线。

5)调整红框内电阻的数值(我调整到7.2欧姆),使

得黑线的显示值等于万用表测量值。

6)换上另一个电阻(33欧姆),重复3~5步。

图2.2-3:开始阻抗校准

注:最终的电阻所填数值应该使得两个电阻的软件测

量值跟万用表测量值的差异尽可能小。校正时同时考虑

大小两个电阻的测量误差,使总误差最小。这里的数值

调整7.2欧姆,在选择不同的采样频率和长度时,这个

数值都可能不一样。一旦定下,在一次测量中,不要再做

改变。

当在阻抗校准中如果出现下图这种情况,可能是测量

开关的位置不正确,或是各个接头接触不良,包括那两

个夹子。声卡的问题也会引起这种现象,更新声卡驱动

可能解决问题,如果是声卡自身的问题,可以考虑更换

声卡。

完成了电阻校准以后,进入实测.测量开关保持不变,

把喇叭固定到支架上,夹子夹到喇叭接线柱上,如下图

所示:

我们还可以把电阻换成我们想要测量其阻抗的任何

东西,比如说电容,电感,喇叭,音箱.....,并不仅

局限于喇叭阻抗,其中测量电感的阻抗可以计算出其电

感量,在自制分频电感时非常有用。

下面开始测量,用一个喇叭把电阻换下,点击开始,

得到如下的曲线,然后点击红框内的S1,暂时保存测

量结果。如果还有其他的喇叭,还可以继续测量,得到

的结果可以依次保存为S2~S8,需要调出测量结果,只

要点击R1〜R8就可以看到了。

图2-2・4:阻抗校准时出现的问题

图2・2・5:把喇叭固定在支架上进行测量

JUStILS1.00国回

--

Build2003-04-29设置测量।合并/添加]

SPLZ|

;电阻[720—ohm厂滤波1/24倍频

二justMLS

范围

(c)IngemarJohansson,IJData,Lu

"[20~三[一同~三|ohm

^

LR一LI

RZ|R3|R4|R5|R&|RT|R8

厂循环厂延迟2秒

时域

导出」复制।r

图2-2.6:按导出键导出数据

当S1至S8都保存满了,或者需要保存某些测量结果

的时候,我们可以点击上图蓝框内的“导出”,永久保

存测量结果。导出的文件可以保存为很多种格式,

LSPCAD设计分频器需要的数据,应该保存为“txt”格

式;如果导出到另一个软件speakworkshop扬声器工

作坊用以计算喇叭单元的T/S参数的话,需要保存

“zma”格式,当然,也可以两种格式都存。

图2・2-7:保存导出的数据

当需要用另一个软件speakworkshop扬声器工作坊

来计算喇叭单元的T/S参数的话,还需要用附加重物再

测一次。关于重物,可以用质量相对稳定的橡皮擦,把它

切成薄片,然后用天平称重,用双面胶固定在锥盆上,如

图2-1-14所示:

测量完成后将结果存为另一个文件名。然后,就是

speakworkshop的事了,关于如何用speakworkshop计

算T/S参数,将在第五节作专门介绍。

图2.2-8:用橡皮擦作为附加重物

第三节:频响曲线的测量

首先简单介绍下频响测量界面,见图2-3-1。

简单介绍如下:两个红框,是测量中比较重要的,左下

的红框一般称为时间窗,右上的为测量距离。

时间窗的数值越小,测量结果受环境反射影响越

小,但是低频段也越不可信;时间窗数值越大,低频段

的数据就越准确,但是测量结果受环境反射的影响就越

大。

因此,川STMLS测量中采用远近场结合的方式来测

量,高频段远场测量,采用较小的时间窗;低频段近场

测量采用较大的时间窗。

实际使用中,远场采用3~6毫秒的时间窗,近场采

用100毫秒的时间窗,已经能比较好地用来测量和设计

一些两分频的箱子了。

测量距离,指的是喇叭单元中心到MIC前平面的距

离,一般用卷尺测量后填入,实际距离还要修正下,可

以用“时域”中脉冲对准的方式来校正。一般校正后的

距离比尺量的要大一些。

一些参考资料中推荐的远场测量距离是60CM,近

场是1CM;实际使用中,这两个数据可以适当放大一些。

滤波:采用不同的滤波方式,测量的到的曲线有不

同的平滑程度。JUSTMLS推荐不要大于1/6OCTo

范围:指的是频响的显示范围,默认40DB,垂直方

向上每格5DB。

图2-3-1:频响曲线测量的界面

下面开始介绍频响测量以及频响合成,以克莱箱子

在室内的测量为例,受室内声学条件限制,测量结果仅

供参考。

首先,我们做好以下准备工作:

1)把音箱架高,用探头线连好音箱。

2)再把测量MIC和测量套件连好。

3)调整MIC的高度,使得MIC头与音箱的高音中心等

高,如图2-3-2所示。

4)测量MIC头与高音的距离用卷尺量好,并记录

(JUSTMLS建议的远场测量距离50"100CM)o

5)把测量套件的三档开关打到“频响”档。

图232:频响曲线的测量

接着我们就可以开始测量了(如果你有个矫正过的

MIC,可以先导入校正文件),然后把JUSTMLS切到频响

测量画面,时间窗我们先填上6,距离填上刚才测量的

数值(本例中为123CM),然后在“2CH模式“前面打钩,

左侧的”频域“选择"CH1-2”,然后点击“开始”,我

们就得到以下的频响曲线。

图2-3・3:测量得到的曲线

然后我们切到“时域”界面,看到两个声道的脉冲并

没有对齐。

图2-3-4:时域未对准

然后改变〃补偿〃中那个距离值(下图红圈中以cm

为单位的那个),使上面的实测脉冲与下面的参考脉冲

对齐.对于低音单元,这个脉冲对齐是很吃力的事,建议

在实测时,先将高音单元对齐并测量后,所有位置都不

改变的同时一,进行中音或中低单元的中高频段的测量,

这样才能保证相位差测量的准确性。在下图,我画了一

个参考线,这是我判断对齐与否的标准,即参考脉冲达

到最大值时,实测脉冲应该处于第一个运动加速度最快

的时候。然后我们调整这个距离到126CM,看到脉冲的

起始点对齐了。

图2-3-5:时域的对准

我们再回过头看下时域对准后的频响,时域对准

后,高频段红色的相位曲线就相对比较平坦了。

图2・3・6:时域对准后,原来高低起伏的曲线变得平整了

接着我们看下不同的滤波特性对频响曲线的影响,

上图是没有滤波的,我们先选择1/24倍频,如图3-3-7o

justKLS1.0000S

Build2003-04-29

设置测量|合并/添加|

SPLz1

——1

滤波Ref补偿[ob-*dB

justMLS[一・'r・・■’

补偿

|3.6735ms|126.37cm刻度|o.o~dB

(c)IngemarJohansson,IJData,Lu

长度

senm5|265范围130.0~dB

-一Sl|SZ|S3]S4|S5|S6|S7|S8|

LR厂皮相“2ch模式

RI|K2

开始厂循环厂延迟2秒

时域频域:

图2-3・7:1/24倍频滤波测量

再选择1/12倍频滤波。

图2.3・8:1/12倍频滤波测量

然后继续选择1/6倍频。

图2.3・9:1/6倍频滤波测量

可以看到,所选的数字越大,看到的频响就越平滑,

越“美化”。

图2310:1/24滤波5ms时间窗

下面来看一下不同的时间窗对测量结果的影响:

首先选择1/24滤波,5Ms时间窗,如图2-3-10。

然后是4Ms时间窗,如图2-3TL

图2-3-11:4ms时间窗

图2-3-12是3MS时间窗。可以看到,时间窗越小,

中高频段就越平滑,但是低频响应就越不可靠,因此

在实际应用中,我们应根据个人的实际情况选择尽可

能大的时间窗,然后配合合适的滤波(不大于1/6倍

频),得到尽可能平直的测量结果。

13回区I

一Build2003-04-29设置测量|合并/添加|

justMLSRef补偿10.0

刻度

(c)IngemarJohansson,IJData,Lu

范围

Si|S2|S3)S4|S5)S6|S7|S8(

R一r反相g2ch模式

Ri||:|.|.|:|R8,

厂循环「延迟2秒

时域频域开始

|Ch1.2二:导出复制r隐藏相位

图2-3・12:3ms时间窗

从上面的图片中,我们可以看到1/24倍频,6MS

时间窗下1000HZ〜3000HZ的这段波动比较大,那么如何

减小这种影响呢?在继续架高音箱不太方便的情况下,

可以尝试减少下地面反射的影响。下图中房间宽度是

3.5M,低音单元到两侧墙的距离平局下来有1.75米,

而低音单元中心到地面的距离只有1.09米,而且中间

还摆了台三枪,实际高度还要小。于是我们可以在中间

容易反射的位置上放置一些“吸音材料”,收到了比较

好的效果。如图2-3-13所示。

同样条件下的测量结果:1000HZ到3000IIZ这一段

的波动基本没有了!

那么如何比较这两者的区别呢?简单介绍下:把第

一次没处理地面反射的结果保存为S1,第二次有处理

地面反射的结果保存为S8,然后我们切换到合并/添加

画面,如图2-3T5红圈内,选择合并,下拉对话框选

择8(表示选择S8的保存数据),然后选通频率设为0,

点击R1(调出S1的保存结果),这样,两条曲线就可以

在一起进行比较了。举一反三,两条阻抗曲线也可以这

样比较。

图2.3-13:在容易反射的地方放置一些吸音材料

设置测量i合并/添加|

SPLZI

—M

11/24倍频

justMLS滤波Ref补偿

补偿

刻度

(c)IngemarJohansson,IJData,Lu

长度

范围

-SI|S2|S31刈S5|S6[S7]S81

RF反相向2ch模式

Rl|"|」1:I」喇

厂循环厂延迟2秒

频域|开始

81-2口导出|复制r隐藏相位

图2・3・14:比较放置吸音材料后区别的方法

3uild2003-04-29

设置]测量合并/添加

下部

刻度|0~6dB

justMLS显示ro76us

(c)IngeiriarJohansson,IJData,Lu

Sl|S2|S3|S4|S5|S6|S?|

R一(:频率(500-Hz

R4|RS|R6;R7|R8j

时域

导出|复制2HHi|-26.3dB|+138.「一隐藏相位

图2-3-15:比较放置吸音材料后的区别

介绍完远场测量,接着说说近场测量。由于远场测

量低频段容易受室内反射的影响变得极不准确,

JUSTMLS用近场方式来测量低频段。

我们需要移动MIC的位置,使得MIC的距离离低音

单元中心的振膜比较接近,本例中大概5CM,可以更近

些,比如1CM。

图2-3・16:近场测量

还是回到频响测量界面,按照下图红圈内,距离填

个6,时间窗100MS,然后点击开始,得到下图测量结

果:

图2・3・17:近场测量的结果

然后我们依旧回到时域画面,看到如下画面:时

域是否对准?不好判断。

图2.3.18:时间窗太长看不出频域是否对准

没关系,我们把时间窗调小一些,不就看清楚了?

原来没对准。

图2・3・19:调小时间窗即可

改动下距离,对准它!

图2・3・20;时域对准了

justHLS1.00OfnlF

Build2003-04-29

设置恻量|合并傣加]

SPLz1

justMLS滤波慎4倍频工Ref补偿[obdB

补偿|02948ms(10.14—cm

刻度画dB

(c)IngemarJohansson,IJData,Lu

长度|130.00ms|4410

范围[300—dB

-Si|S2|S31S4|S5|S6|S?|S8|

Kr反相P2ch模式

Ri|I|:.|B8|

r循环r延迟2秒

时域频域开始I

〔Ch1-2二]导出|复制隐藏相位

图2-3・21:时域对准后准确的近场频响

再回到频域画面,把时间窗改回100MS,就得到

准确的近场频响了。我把这个近场频响保存为S7,接

下来测量倒相孔频响,调整MIC位置如下图,距离跟近

场测量差不多,也是5cM左右。

图2.3・22:测导相孔的近场频响

然后在100MS的时间窗下,测量倒相孔频响,保存

为S6。

接着回到“合并/添加”画面,选择添加,下拉方

框中选择7(近场频响),再点击R6(倒相孔频响),得

到如下画面:我们看到红线是倒相孔频响,蓝线是近场

频响,黑色粗线是合成频响,但是频响20Hz端近场和

倒相孔两条曲线没有重合点,我们需要调整。

justILS1.00SB®

Euild2003-04-29

设置I测量

群i虹)

justMLS刻度|0.0

(c)IngemarJohansson,IJData,Lu

SIIszlS31S4(55126)Sil381

R-|:|.|R7|R8|

时域频域

m导出复制

।r隐藏相位

北度

$O+180

4O+150

O

2+120

O

O2,O+90

4O+60

6O+30

8O

+0

^O

O-30

^Q•60

O•90

16,O

18,O■120

20,O■150

22.

■180

100200500200010000

20-20000Hz一」i'i,酬七/*'

图2-3-23:喇叭与倒相孔的曲线低端未重合

我们在下图红圈的对话框内填上调整数字“T”,

减Idb以后,近场和倒相孔的始端频响重合了,这样我

们就点击应用,并把频响曲线保存为S5。

justlLS1.00

Build2003-04-29

TI

justMLS

(c)IngemarJohansson,IJData,Lu

gjjS2|gg]S41s5|匈gjj回

时域频域

7EJ导出I复制llr隐藏相位

+180

6.0

+150

4.0

2.0+120

0.0+90

■2.0+60

-4.0

+30

-6.0

-8.Q-+0

叩030

・120

60

-14.0

90

•16.0

-18.0120

-20.0150

-22.0180

20Hz5010020050010002000500010000

20-20000Kz

图2-3-24:保存重合后的曲线

最后就可以进行远近场频响的合并了,回到“合并

/添加”画面,红色椭圆圈内选择合并以及8(远场频

响),再点击“R5”调出低频曲线,调整红色方框内的

频响补偿数值(实际操作中,按从高到低的原则测量,

右侧的一定保持不动,即刻度与显示均为零。如图

2-3-25o另外,这几个词汉化时翻译有误),使远近场两

条频响曲线有较多部分的重合,而相位曲线在接合频率

附近(这里是500Hz,可以根据实际情况加以改变)趋

于一致。

我们看到绿圈内的红色相位曲线有个阶跃变化,这

个也需要调整绿色方框内的数字给予补偿,使得结合点

处的相位平滑过渡。

左边蓝框内的“选通频率”是补偿障板的阶跃相应

的,具体数值理论上应该可以用1/4波长理论来计算

(个人意见,JUSTMLS手册中的说法似乎有误,理论上

这个频率应该等于声速除以4倍的箱体宽度,例如克莱

箱体宽度0.215米,4倍就是0.86米,声速为344米/

秒,结果这个选通频率应该就是正好400HZ)。

右边蓝框内的频率是指结合点的频率,时间窗够长

的话,可以低一些。

我个人还是比较看重结合点附近的频响的一致性

的,比如说,以500HZ的结合点来说,往下我会看到

200HZ,往上看到800Hz左右。但是因为克莱是成品箱,

近场测试是带分频器的,所以结合点高端的响应就不考

虑了。

图2-3-25:设置各种补偿使结合点处频响尽量保持一致

做完补偿以后,我们最后点击应用,频响合成就完

成了,测量结果可以点导出,按txt格式保存待用,在

以后设计分频器的时候需要用到。

毕竟是普通的听音室内测量,跟专业的消音室测量

还是有一定误差的,这也是业余条件下三分频难做的原

因之一。希望大家能各展所长,互相学习。

测量时一定要注意一下几点:频响及相位测量一定

要上箱!该沉孔的也要沉孔!然后按照频率从高到低,测

量距离从远到近的原则进行测量,即先远场测高音单

元,然后位置不动,设置不动,测量中低单元的中高频

段,再改变mic位置近场测量中低单元的低频。这样,

才能保证两个单元的实际相位差的准确测量,保证相对

灵敏度的准确测量!

justHLS1.00BEK

Build2003-04-29设置]测量合并/添加|

下部

刻度应用|

佝合并

lc)IngemarJohansson,IJData,LuC添加

SI|S2|S3|S4|S5|S6|S?|S8|

选通频率|400-Hz频率[500-Hz

RI|R2[里|R4|R5|R6|R7|R8,

时域频域

;」复制|陌/卜27.0dB|+109Sr隐藏相位

20Hz5010020050010002000500010000

20-20000Hz

图2・3-26:按应用完成合并

JUSTMLS的一些使用技巧就介绍到这里,更多的应

用请搜索音箱论坛,置顶帖上面有很多好文章可以学习

参考!最后给自己买单元做箱,设计分频器的会员提供

一些小小的经验:

图2-3・27:最终完成的频响曲线

要求测量数据尽可能准确的话,按照我的经验,最

好按照以下方法测试:

1:测量各单元的上箱后(最好是调整吸音棉及倒相

管长度后)的阻抗曲线,导出数据。

2:固定MIC,高度在高音轴至实际聆听高度之间都

可以,距离100CM左右。

3:在3〜6ms的时间窗下(有条件尽可能加大时间窗),

精确对准时序脉冲,然后再测试高音的远场频响,导出

数据。

4:MIC不动,同样时间窗下,测量中音的远场频响,

保存数据。

5:MIC不动,同样时间窗下,测量低音的远场频响,

保存数据。

6:移动MIC到中音的高度,近场,100ms时间窗,

测量中音的近场频响曲线,保存数据。

7:合成中音的近场和远场的频响和相位曲线,导出

数据。

8:垂直移动MIC到低音的高度,近场,100ms时间

窗,测量低音的近场频响曲线,保存数据。

9:倒相箱的话,移动MIC位于倒相孔位置,测量倒

相孔的近场频响。

10:合成低音的近场和倒相孔频响,保存数据为“低

音近场合成频响”。

11:合成低音的“低音近场合成频响”和低音远场频

响的频响和相位曲线,导出数据为低音频响。

第四节:用speakerworkshop计算单元的

T/S参数

T/S参数即扬声器小信号参数,很多负责任的厂家,

在提供低音单元的同时,都会给出T/S参数。遗憾的是

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