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音響系統中總功率的估算

發布日期:2019-08-12 瀏覽量:1826次
在音響工程中,完全采用計算的方法定量的分析音箱的特性、擺放位置、驅動音箱的電功率以及高、中、低頻的分配比例與所產生的室內聲場的關系是存在一定困難的,因為通常情況下系統的設計者無法得到精確計算所必需的全部數據,音箱生產廠商對組合音箱系統往往不給出完整的指向性特性參數,室內建聲特性的有關參數一般也不準確求得因此,實際工程設計往往是根據經驗和一般原則首先選擇音箱布局,然后進行估算,確定所需音箱的大致參數和規格指標等,并確定具體擺位和方向,最后通過對場內各點聲壓的測試和實際試聽,對音箱的布置進行調整,必要時還需增補一些輔助音箱。

如前所述,由于一些重要的參數難以精確獲得,在實際音響工程中很難精確定量計算室內聲場。在參數不確切的情況下,采用一整套復雜的計算過程得到一些并不準確的結論并沒有太多的實際價值,因此,在工程設計中往往采用估算的方法,以此作為設計與系統調試的


1.估算條件


室內聲場的估算方法基于混響聲場完全 圖指向性已知且為理想的前提。這兩項基本條件滿足得越好,估算結果也就越接近實際:反之,誤差便會較大。 
室內聲場估算的基本思路是這樣的:室內任一點的聲壓級由兩部分構成,一部分是直達聲場在該點的聲壓級,另一部分是混響聲場在該點的聲壓級,兩者疊加便得到了該點的實際聲壓級,直達聲場符合平方反比定律,可以方便地算出室內各點的直達聲聲壓級。根據臨界距D的定義可知,在臨界距離處直達聲聲壓級與混響聲聲壓級相等此再算出臨界距離處的直達聲聲壓級,便知道了該點的混響聲聲壓級,假設室內混響聲場(理想情況下)是均勻分布的因此在室內各處的混響聲聲壓級都等于臨界距離處的混響聲聲壓級,有了室內直達聲與混響聲在各個位置的聲壓級數據,室內聲場各個位置上的聲壓級即可算出。

通常,建立聲場所需總電功率可由室內聲場穩態聲壓級進行估算。


2.速算法

在音響工程現場,常常采用速算法進行估算。
對于采用靈敏度為95-100音和系統的廳拿其功率可按05Wam2來速算:要求較高堂,其功率可按Wm來速算,越算法也可以作為估算公式的參考。

例如:某多功能廳室內面積為400,高5m,平時作為一般廳堂使用,選擇靈敏度為8dB的音箱,按05W/m3速算,需要功率1000W。此時,可選250W2或275W×2的放大器兩臺,按阻抗匹配的原則,選擇四只額定功率250W、靈最度98dB的音箱,即可滿足需要。


3.聲場總電功率的估算公式 在實際工程應用中,估算聲功率時可以將混響聲聲壓略去,將其視為功率余量的一部分這樣只要確定了聲場中某方向距離D處的聲壓級L就可以由L來估算聲功率值聲功率與一般音箱或音箱系統所標示的電功率不同其差異表現為音箱的轉換效率n音箱的效率與音箱所用揚聲器單元的結構、形狀關系極大,例如紙盆揚聲器音箱的效率為1%左右,號筒式揚聲器音箱的效率可達15%,目前音箱的產品說明書多數不給出值,而是只給靈敏度值S.為了能夠通過音箱的靈坡度來估算出系統的電功率,可作如下假設。


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