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條形音箱DIY圖解

454398 ? 來(lái)源:wv ? 2019-09-03 11:03 ? 次閱讀

步驟1:Kerf彎曲機(jī)柜

條形音箱DIY圖解

我想要一個(gè)看起來(lái)不像“四四方方”的獨(dú)特外殼所以我決定使用切口彎曲技術(shù)在機(jī)箱周?chē)鷮?shí)現(xiàn)無(wú)縫平滑邊緣。我制作了幾個(gè)(每個(gè)彎曲9個(gè))薄切口非貫通切口,其終止于膠合板表面約2mm處。這產(chǎn)生了一個(gè)圓形邊緣,彎曲半徑約為1英寸。從木材的一個(gè)面上去除材料,使膠合板容易彎曲。但是必須小心,因?yàn)檫@個(gè)彎曲非常脆弱.Kerf彎曲需要知道厚度(刀片的厚度,材料的厚度和所需的半徑。通過(guò)了解這些參數(shù),您可以計(jì)算出去除的材料量(切割次數(shù)),外部和內(nèi)部弧長(zhǎng)(切割間距)。使事情變得更容易,存在切口彎曲計(jì)算器,但它們對(duì)彎曲半徑有一個(gè)保守的限制。可以在這里找到一個(gè)例子:https://www.blocklayer.com/kerf-spacingeng.aspx

第2步:粘合在一起

我創(chuàng)造了約1:1鋸屑和木膠的混合物,并用它來(lái)填充每個(gè)彎曲處的切口。我試著慷慨地使用膠水混合物,因?yàn)檫@些彎曲沒(méi)有留下太多的材料而彎曲是脆弱的。然而,一旦膠水混合物干燥,彎曲非常強(qiáng)(至少對(duì)于揚(yáng)聲器來(lái)說(shuō)足夠強(qiáng))。我還創(chuàng)建了一個(gè)半搭接接頭,用于將頂部件連接到底部。理論上你可以有一個(gè)很長(zhǎng)的無(wú)縫件,長(zhǎng)度接近90英寸,很難處理。由于底部不可見(jiàn),我選擇將外殼分成兩塊,接頭位于底部。

第3步:制作MDF前擋板

我使用了一個(gè)插入式路由器和圓形切割?yuàn)A具來(lái)切割每個(gè)低音揚(yáng)聲器和無(wú)源散熱器的孔。我用了一個(gè)大的用于高音揚(yáng)聲器孔的forstner鉆頭和鉆床。我還使用了一個(gè)圓形鉆頭來(lái)平滑每個(gè)孔的邊緣以及擋板的外邊緣。我將高頻揚(yáng)聲器安裝得盡可能遠(yuǎn)離彼此以便更好成像,但我不確定它有多大的影響。

第4步:安裝揚(yáng)聲器和布料包裹

為了完成擋板,我將所有低音揚(yáng)聲器,無(wú)源散熱器安裝在后面和高音揚(yáng)聲器使用1/2“木螺釘。司機(jī)配有泡沫墊圈(松散運(yùn)輸),在后部安裝時(shí)形成了良好的密封。我還使用每個(gè)墊圈上的孔圖案來(lái)鉆我的導(dǎo)螺桿孔 - 消除了猜測(cè)。我用織物覆蓋了擋板的前部(附有釘書(shū)釘),并使用粘性背襯泡沫條在前擋板和外殼之間形成密封。

步驟5:后擋板+電子

后擋板具有斜接邊緣,用于與外殼形成齊平的氣密密封。我使用倒角鉆頭和路由器工作臺(tái)來(lái)創(chuàng)建45度倒角,并使用相同的泡沫條來(lái)創(chuàng)建密封。電子設(shè)備(2個(gè)放大器,直流電源輸入插孔,立體聲輸入插孔和2個(gè)LED)都安裝在后擋板上。電子裝置安裝在外殼中心的密封腔中,該腔隔開(kāi)左/右通道。

步驟6:DSP編程/調(diào)優(yōu)

數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)廣泛用于大多數(shù)現(xiàn)代消費(fèi)類(lèi)聲音棒。它們最大的優(yōu)點(diǎn)是它們可以接受數(shù)字輸入,并可用于多聲道環(huán)繞聲。對(duì)于這個(gè)項(xiàng)目,我使用了模擬輸入,因?yàn)樗鼈兏菀自O(shè)計(jì)。 Sure Electronics Jab3-250放大器配備ADAU1701處理器,具有2個(gè)輸入ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器)和4個(gè)輸出DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器)。我使用兩個(gè)輸出DAC為每個(gè)高音揚(yáng)聲器和兩個(gè)DAC供電,為每個(gè)低音揚(yáng)聲器供電。附上我的SigmaStudio圖形程序的圖像,下面介紹了一些重要的塊:

輸入電平調(diào)整:用于降低每個(gè)通道的輸入音量。我發(fā)現(xiàn)這是動(dòng)態(tài)低音增強(qiáng)功能工作所需的關(guān)鍵步驟(稍后描述)。

參數(shù)均衡:我使用了一款名為“高級(jí)頻譜”的手機(jī)應(yīng)用分析儀“記錄頻率掃描(20Hz - 20kHz)并粗略測(cè)量揚(yáng)聲器的頻率響應(yīng),無(wú)需任何均衡。這不是最準(zhǔn)確的方法,但它很快,它給了我一個(gè)很好的起點(diǎn),而沒(méi)有投資更準(zhǔn)確的工具,如我的筆記本電腦的測(cè)量麥克風(fēng)和聲卡。我計(jì)劃在未來(lái)采取更好的測(cè)量,并使用其他軟件,如Room EQ Wizard(https://www.roomeqwizard.com)來(lái)幫助我計(jì)算正確的EQ。現(xiàn)在,我創(chuàng)建了一個(gè)自定義參數(shù)均衡器,它可以減小500hz到4000hz之間的音量。我的耳朵認(rèn)為這個(gè)頻率范圍比其他頻率更大。揚(yáng)聲器聽(tīng)起來(lái)更好(對(duì)我而言),此范圍內(nèi)的音量下降。連接頻率響應(yīng)曲線之前和之后。這些不是對(duì)揚(yáng)聲器響應(yīng)的真實(shí)測(cè)量,并且很可能非常不準(zhǔn)確但我選擇將它們包括在內(nèi)以便我可以突出顯示DSP在改變聲音方面的效果。在附圖中,橙色線表示記錄的峰值響應(yīng),白線表示實(shí)時(shí)水平(可以忽略)。

Crossover :我使用了第4個(gè)訂單Linkwitz-Riley濾波器設(shè)置為3,000 Hz,用于低音揚(yáng)聲器上的低通濾波器和高頻揚(yáng)聲器上的高通濾波器。 DSP的一大優(yōu)勢(shì)是它可以輕松創(chuàng)建復(fù)雜的濾波器。制作被動(dòng)的4階Linkwitz-Riley交叉將需要額外的組件,這可能很容易增加DSP的成本(35美元)。

動(dòng)態(tài)低音增強(qiáng):動(dòng)態(tài)低音增強(qiáng)模塊提供隨輸入信號(hào)電平變化的增強(qiáng):低電平需要和接收比更高電平更多的低音。使用可變Q濾波器,此塊可動(dòng)態(tài)調(diào)整增強(qiáng)量。必須降低輸入電平才能使升壓工作。這意味著揚(yáng)聲器不再那么響亮,但我相信這種權(quán)衡是值得的。在50W/通道,有足夠的功率。

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