失真也稱為諧波失真率。揚聲器發(fā)出的聲音應(yīng)該只有附加信號的再現(xiàn),但實際發(fā)出的聲音除了基本頻率信號音外,還會出現(xiàn)其他頻率的聲音,使聲音聽起來奇怪,這種現(xiàn)象稱為失真。(大衛(wèi)亞設(shè),Northern Exposure)。
失真率必須定量地與聲壓輸出相比較才能準(zhǔn)確,但以不超過5%為基準(zhǔn)。
失真率=過量成分/純音100%。
失真主要是由以下三個重要原因造成的:驅(qū)動力(光束分布不均的電流變形、輸入超過額定輸入功率)、支持部分(彈波和振動板的法蘭部分)、振動板活塞運動和分裂運動。
扭曲包括:
1.非線性失真還包括諧波失真和互調(diào)失真。2.瞬間扭曲。a、諧波失真:一般是揚聲器磁場不均勻,振動板系統(tǒng)非線性失真造成的。通常發(fā)生在低頻時。低頻時振幅大,音圈盆地、彈波等容易出現(xiàn)非線性失真。
在揚聲器的磁返回間隔(見上圖)中,不僅只有鐵板厚度對應(yīng)點存在環(huán)形磁場,實際上外部也存在磁場,但磁感線沒有那么緊密,所以磁場不均勻、不均勻。因為有均勻性,線圈在間隔內(nèi)運動,感受到的磁場不均勻,可能會發(fā)生一定程度的扭曲。(大衛(wèi)亞設(shè))。
另外,如上圖所示,揚聲器振動時,功率F可以分解為兩個力,分力F1作用于總線垂直方向,因此F1和Ft分別稱為縱向力和橫向力,與軸向的電動力具有相同的周期,F(xiàn)1和Ft作用于紙盆,從而對紙盆產(chǎn)生兩種振動。這稱為縱向振動和橫向振動。
橫向振動和振動對揚聲器的高頻輻射有很大影響。在高頻,振幅很小,橫向振動的先導(dǎo)可以與振幅相比,所以此時的影響顯然很大。下面主要討論縱向振動造成的結(jié)果。鼓的邊緣固定在骨盆上,因此,如果功率足夠大,F(xiàn)1可以垂直彎曲SX,如下圖A所示。這種彎曲過程見下圖B。紙盆在F1的作用下向右向上彎曲公交車,移到位置。如果F1的力在左邊(即在周期力的另一半),公交車將
顯然,公交車的這種向上或向下彎曲只有在F1指向鼓的基底(即右側(cè))時才會發(fā)生。也就是說,如果音圈振動一周,這種彎曲只發(fā)生一次,或者公交車完成從一側(cè)向另一側(cè)彎曲一次,那么音圈要振動兩周,所以信號的頻率是鐘振動頻率的兩倍,這種現(xiàn)象稱為三邊共振,這種原因引起的扭曲稱為諧波,當(dāng)信號頻率比紙盆表面的固有頻率大一倍時,這種扭曲尤為嚴(yán)重。使用彎曲型紙盆,在受到縱向力影響時,總是向原來彎曲的一側(cè)彎曲,因此不會發(fā)生波形失真。
b、互調(diào)失真:這是兩種不同頻率的信號,同時添加到揚聲器時,由于互調(diào)而產(chǎn)生的互調(diào)失真會導(dǎo)致音調(diào)失真,當(dāng)互調(diào)失真較大時,合唱、掌聲等播放音質(zhì)會明顯變差。當(dāng)揚聲器同時播放使音圈產(chǎn)生大幅度振動的低頻信號F1和音圈產(chǎn)生小幅度振動的高頻信號Fh時,播放聲音除了F1、Fh及其諧波成分外,還會出現(xiàn)(nF1 Fh)的新頻率成分。其中n=1、2、3,這種扭曲稱為相互調(diào)整扭曲。
如上所述,間隔內(nèi)磁感應(yīng)強度B沿軸的非均勻性會導(dǎo)致非線性失真,B軸方向的非均勻性在工作間隔邊緣表現(xiàn)為磁場減少。由于音圈從間隙的中心移動到邊緣的一側(cè)或另一側(cè)時,B減少,機器系數(shù)(B1)也減少,因此低頻信號周期性地改變機器轉(zhuǎn)換系數(shù)。
c、暫時性失真:揚聲器的振動系統(tǒng)跟不上快速變化的電信號而產(chǎn)生的輸出波形失真。這種失真與頻率響應(yīng)曲線的平滑度有關(guān)。在振動板的各個共振點(對應(yīng)頻率曲線的峰谷),這種畸變更為嚴(yán)重。
圖A向揚聲器提供包含8~16個正弦波列的脈沖信號,揚聲器輸出聲壓的波形如圖B所示,通過比較電信號和聲音信號的波形可以看出這些特征。聲音脈沖逐漸減少的拖車。這說明揚聲器的鼓不是立即達(dá)到穩(wěn)定的振動,而是電脈沖消失后,振膜也不能立即停止振動,有一個漸進(jìn)的衰減過程。(約翰f肯尼迪,Northern Exposure(美國電視劇),揚聲器名言)顯然,如果存在這種現(xiàn)象,揚聲器就不能播放急劇變化的信號,例如打樂器的敲擊聲。
為了改變揚聲器的暫時失真,為了改善最先進(jìn)的特性,例如日本松下的SB-10型揚聲器系統(tǒng)的高頻響應(yīng)可以達(dá)到125KHZ,經(jīng)常將揚聲器的頻率聲音擴展到超聲波頻率。拖車時間的縮短主要取決于控制揚聲器的阻尼。
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