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      一階揚(yáng)聲器分頻網(wǎng)絡(luò)的制作方法

      文檔序號(hào):7609986閱讀:568來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:一階揚(yáng)聲器分頻網(wǎng)絡(luò)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及揚(yáng)聲器分頻網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域,更具體地,涉及一種具有二階揚(yáng)聲器分頻網(wǎng)絡(luò)的一些優(yōu)點(diǎn)的一階揚(yáng)聲器分頻網(wǎng)絡(luò)。
      背景技術(shù)
      分頻網(wǎng)絡(luò)用于在多路揚(yáng)聲器系統(tǒng)中將輸入音頻信號(hào)分為多個(gè)頻帶,每個(gè)頻帶饋入最適合于相關(guān)頻帶的不同揚(yáng)聲器。將一個(gè)頻帶與另一頻帶分離的頻率稱為這兩個(gè)頻帶的交界頻率。例如,在下面將要討論的兩路揚(yáng)聲器系統(tǒng)中,將低頻帶和高頻帶分別送入低頻揚(yáng)聲器和高頻揚(yáng)聲器,而交界頻率是分隔低頻帶和高頻帶的頻率。
      在一階分頻網(wǎng)絡(luò)中,如一階Butterworth網(wǎng)絡(luò),電容器與高頻揚(yáng)聲器(實(shí)質(zhì)呈現(xiàn)電阻性)串聯(lián)耦合,以形成用于將高頻帶信號(hào)提供至高頻揚(yáng)聲器的高通濾波器;以及電感器與低頻揚(yáng)聲器(實(shí)質(zhì)也呈現(xiàn)電阻性)串聯(lián)耦合,以形成用于將低頻帶信號(hào)提供至低頻揚(yáng)聲器的低通濾波器。在交界頻率處,低通和高通濾波器的幅度響應(yīng)約為-3dB(分貝)。由于在交界頻率處,兩網(wǎng)絡(luò)之間的相位差是90度,所以該分頻網(wǎng)絡(luò)在交界頻率處的組合電壓響應(yīng)是0dB,并且在交界頻率處不發(fā)生相長(zhǎng)或相消干涉。
      盡管上面的一階分頻網(wǎng)絡(luò)起到了令人滿意的作用,但是在交界頻率處,低通和高通濾波器不是同相的。因此,這樣的一階網(wǎng)絡(luò)不能提供同相分頻網(wǎng)絡(luò)的以下益處由于增大的阻帶抑制以及提高的極性行為(波瓣形成(lobing))而更加平滑的頻率響應(yīng)。
      為了具有同相響應(yīng),應(yīng)使用諸如Linkwitz-Riley網(wǎng)絡(luò)之類的二階或更高階分頻網(wǎng)絡(luò)。然而,二階或更高階網(wǎng)絡(luò)需要附加的電容器和電感器。例如,兩路Linkwitz-Riley分頻網(wǎng)絡(luò)需要與低頻揚(yáng)聲器并聯(lián)耦合的附加電容器以形成低通濾波器,以及與高頻揚(yáng)聲器并聯(lián)耦合的附加電容器以形成高通濾波器。由于用于分頻網(wǎng)絡(luò)中的電容器和電感器通常由于尺寸、容量及功率需求而很昂貴,所以這些附加組件顯著地增加了揚(yáng)聲器系統(tǒng)的成本。

      發(fā)明內(nèi)容
      根據(jù)本發(fā)明的原理,設(shè)計(jì)了一種一階分頻網(wǎng)絡(luò),具有分別驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器系統(tǒng)中的第一和第二揚(yáng)聲器的低通和高通濾波器,使得第一和第二揚(yáng)聲器響應(yīng)之間在交界頻率處的相位差不大于60度,從而使輸出信號(hào)至少部分同相。該響應(yīng)可以是電的或聲的。
      在一個(gè)實(shí)施例中,通過(guò)電感器以第一極性與第一揚(yáng)聲器串聯(lián)耦合來(lái)形成低通濾波器,以及通過(guò)電容器以第二極性與第二揚(yáng)聲器耦合來(lái)形成低通濾波器。選擇電感器和電容器的阻抗,使得相位差不大于60度。優(yōu)選地,相位差應(yīng)約為40度,以產(chǎn)生近似的同相效應(yīng)。
      在另一實(shí)施例中,第二極性是第一極性的反相,用于將180度的相移加至高通濾波器。
      在另一實(shí)施例中,對(duì)輸入音頻信號(hào)進(jìn)行均衡,以使分頻系統(tǒng)的響應(yīng)平坦。具體地,提高輸入信號(hào)中交界頻率處的電平。


      圖1是根據(jù)本發(fā)明原理、并入分頻網(wǎng)絡(luò)的示例兩路揚(yáng)聲器系統(tǒng)。
      圖2示出了圖1所示的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中低頻揚(yáng)聲器的響應(yīng),其中,低頻揚(yáng)聲器的阻抗是8歐姆、高通濾波器中的電容器具有11.5微法的電容、以及低通濾波器中的電感器具有2.2毫亨的電感。
      圖3示出了圖1所示的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中高頻揚(yáng)聲器的響應(yīng),其中,高頻揚(yáng)聲器的阻抗是8歐姆、高通濾波器中的電容器具有11.5微法的電容、以及低通濾波器中的電感器具有2.2毫亨的電感。
      圖4示出了圖1所示的揚(yáng)聲器系統(tǒng)的組合響應(yīng),其中,低頻揚(yáng)聲器和高頻揚(yáng)聲器都具有8歐姆的阻抗、高通濾波器中的電容器具有11.5微法的電容、以及低通濾波器中的電感器具有2.2毫亨的電感。
      圖5示出了圖1所示的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中低頻揚(yáng)聲器的響應(yīng),其中,低頻揚(yáng)聲器的阻抗是8歐姆、高通濾波器中的電容器具有6.7微法的電容、以及低通濾波器中的電感器具有3.8毫亨的電感。
      圖6示出了圖1所示的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中高頻揚(yáng)聲器的響應(yīng),其中,高頻揚(yáng)聲器的阻抗是8歐姆、高通濾波器中的電容器具有6.7微法的電容、以及低通濾波器中的電感器具有3.8毫亨的電感。
      圖7示出了圖1所示的揚(yáng)聲器系統(tǒng)的組合響應(yīng),其中,低頻揚(yáng)聲器和高頻揚(yáng)聲器都具有8歐姆的阻抗、高通濾波器中的電容器具有6.7微法的電容、以及低通濾波器中的電感器具有3.8毫亨的電感。
      圖8示出了用于圖1所示的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中的均衡器的響應(yīng),其中,低頻揚(yáng)聲器和高頻揚(yáng)聲器都具有8歐姆的阻抗、高通濾波器中的電容器具有6.7微法的電容、以及低通濾波器中的電感器具有3.8毫亨的電感。
      圖9示出了圖1所示的揚(yáng)聲器系統(tǒng)的組合響應(yīng),其中,低頻揚(yáng)聲器和高頻揚(yáng)聲器都具有8歐姆的阻抗、高通濾波器中的電容器具有6.7微法的電容、以及低通濾波器中的電感器具有3.8毫亨的電感,并且均衡器用于均衡輸入音頻信號(hào)。
      圖10示出了根據(jù)本發(fā)明原理的方法,用于從具有一階分頻網(wǎng)絡(luò)的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中生成輸出信號(hào),所述一階分頻網(wǎng)絡(luò)在交界頻率處具有不大于60度的相位差。
      具體實(shí)施例方式
      圖1示出了根據(jù)本發(fā)明原理的、使用一階分頻網(wǎng)絡(luò)105的兩路揚(yáng)聲器系統(tǒng)100。兩路揚(yáng)聲器系統(tǒng)100包括在圖1中由電阻器表示的高頻揚(yáng)聲器110、以及在圖1中也由電阻器表示的低頻揚(yáng)聲器150。高頻揚(yáng)聲器110和低頻揚(yáng)聲器150中的每一個(gè)均具有正極端(在圖1中以+表示)、以及負(fù)極端(與圖1中標(biāo)記為“+”的端子相對(duì))。輸入至分頻網(wǎng)絡(luò)105的音頻信號(hào)可以通過(guò)放大器170放大。分頻網(wǎng)絡(luò)105包括與高頻揚(yáng)聲器110串聯(lián)耦合的電容器120,以形成高通濾波器,用于將高頻帶輸入信號(hào)提供至高頻揚(yáng)聲器110;以及與低頻揚(yáng)聲器150串聯(lián)耦合的電感器160,以形成低通濾波器,用于將低頻帶輸入信號(hào)提供至低頻揚(yáng)聲器150。電感器160以第一極性與低頻揚(yáng)聲器150耦合、以及電感器120以第二極性與高頻揚(yáng)聲器110耦合,其中,第二極性是第一極性的反相。在本例中,電感器160與低頻揚(yáng)聲器150的正極端耦合,而電容器120與高頻揚(yáng)聲器110的負(fù)極端耦合。
      根據(jù)本發(fā)明的原理,選擇電容器120的電容和電感器160的電感,使得高通濾波器的響應(yīng)與低通濾波器的響應(yīng)之間在交界頻率處的相位差不大于60度。(交界頻率是分頻網(wǎng)絡(luò)105將音頻輸入信號(hào)分為高頻帶和低頻帶的頻率。)優(yōu)選地,相位差約為40度。發(fā)明人認(rèn)識(shí)到,如果相位差不大于60度,則兩濾波器的響應(yīng)至少部分同相。這樣,揚(yáng)聲器系統(tǒng)由于受到增大的阻帶抑制以及提高的極性行為,而產(chǎn)生更平滑的頻率響應(yīng)。通過(guò)在兩揚(yáng)聲器組合輻射圖的交界頻率處觀察聲輸出曲線圖,將最佳地理解極性行為。較好的極性行為降低了離軸(off-axis)聽眾的音頻惡化。當(dāng)相位差至少部分同相時(shí),對(duì)于所有頻率,非一致驅(qū)動(dòng)器的輻射圖更接近在軸(on-axis),產(chǎn)生至少部分相長(zhǎng)干涉,因而提高了極性行為。例如,如果相位差是60度,則兩響應(yīng)在交界頻率處至少產(chǎn)生50%的相長(zhǎng)干涉。注意,如果相位差是180度,則兩響應(yīng)完全異相,產(chǎn)生100%的相消干涉,這當(dāng)然是不期望的。如果相位差是90度,如由一階Butterworth濾波器產(chǎn)生的相位差,則兩響應(yīng)正交,既不產(chǎn)生相長(zhǎng)干涉,也不產(chǎn)生相消干涉。如果相位差為0,諸如由二級(jí)Linkwitz-Rilley濾波器產(chǎn)生的相位差,則產(chǎn)生100%的相長(zhǎng)干涉。根據(jù)本發(fā)明原理的一階分頻網(wǎng)絡(luò)105產(chǎn)生比傳統(tǒng)一階分頻網(wǎng)絡(luò)更接近于0度的相位差。
      在以下對(duì)第一和第二示例的描述中,假設(shè)高頻揚(yáng)聲器110和低頻揚(yáng)聲器150的內(nèi)阻是8歐姆,并且交界頻率是1000Hz(赫茲)。由于將高頻揚(yáng)聲器110和低頻揚(yáng)聲器150的阻抗看作純電阻,所以高頻揚(yáng)聲器110和低頻揚(yáng)聲器150中的每一個(gè)的聲響應(yīng)與其電響應(yīng)相同。揚(yáng)聲器的聲響應(yīng)是揚(yáng)聲器聲輸出的響應(yīng),而電響應(yīng)是揚(yáng)聲器兩端產(chǎn)生電壓的響應(yīng)。在現(xiàn)實(shí)世界中,揚(yáng)聲器不是純電阻的,但實(shí)質(zhì)上是電阻的。因此,揚(yáng)聲器的電響應(yīng)實(shí)質(zhì)上與聲響應(yīng)相同。
      在第一示例中,分頻網(wǎng)絡(luò)105在交界頻率處產(chǎn)生約60度的相位差。用于產(chǎn)生這樣的相位差的示例是為電容器120選擇1.5μF(微法)的電容、以及為電感器160選擇2.2mH(毫亨)的電感。使用這組值,低通濾波器產(chǎn)生約60度的正相移,以及高通濾波器產(chǎn)生約60度的負(fù)相移。然而,由于低通濾波器與低頻揚(yáng)聲器150的正極端連接、而高通濾波器與高頻揚(yáng)聲器110的負(fù)極端相連,即,高頻揚(yáng)聲器110的極性相對(duì)于低頻揚(yáng)聲器150是反相的,所以高頻揚(yáng)聲器110實(shí)際上將180度的正相移加至高通濾波器。反相極性將180度加至高通濾波器的原因在于,輸入信號(hào)實(shí)質(zhì)上是相反的。例如,正極輸入將變?yōu)樨?fù)極,沿相反方向移動(dòng)高頻揚(yáng)聲器110的錐體(cone)。因此,高通濾波器的最終相位差實(shí)際上是約120度的正相移。因此,低通濾波器響應(yīng)與高通濾波器響應(yīng)之間的相位差約為60度。
      在第二示例中,分頻網(wǎng)絡(luò)105產(chǎn)生約40度的相位差。用于產(chǎn)生這樣的相位差的示例是為電容器120選擇6.7μF(微法)的電容、以及為電感器160選擇3.8mH(毫亨)的電感。使用這組值,低通濾波器產(chǎn)生約71度的正相移,以及高通濾波器產(chǎn)生約71度的負(fù)相位角。然而,高頻揚(yáng)聲器110由于相反的極性,而將180度的正相移加至高通濾波器。因此,高通濾波器的最終相位差實(shí)際上是約109度的正相移。因此,低通濾波器響應(yīng)與高通濾波器響應(yīng)之間的相位差約為38度。
      圖2、3及4示出了第一示例中的分頻網(wǎng)絡(luò)105的幅度和相位響應(yīng)。圖2示出了低通濾波器的響應(yīng),圖3示出了高通濾波器的響應(yīng),以及圖4示出了組合響應(yīng)。圖2和3中示出的通帶比具有90度相位差的傳統(tǒng)一階分頻網(wǎng)絡(luò)的通帶狹窄。高通和低通濾波器中的每一個(gè)在交界頻率處具有約-6dB的幅度響應(yīng),并且組合幅度約為-1dB。
      圖5、6及7分別示出了第二示例中低通濾波器、高通濾波器的幅度和相位響應(yīng)、以及分頻網(wǎng)絡(luò)105的組合響應(yīng)。從圖5和6中可以看到,通帶窄于第一示例中的通帶。高通和低通濾波器中的每一個(gè)在交界頻率處具有約-10dB的幅度響應(yīng),并且組合幅度約是-4.5dB。
      觀察到,為獲得至少部分同相的一階網(wǎng)絡(luò)105,高通和低通濾波器各自的響應(yīng)應(yīng)約為-6dB或更少。例如,在第一和第二示例中,分頻網(wǎng)絡(luò)105的各個(gè)響應(yīng)分別約是-6dB和-10dB。如果必要,可以在輸入信號(hào)進(jìn)入分頻網(wǎng)絡(luò)105之前使用均衡器(未示出)來(lái)均衡輸入信號(hào),以提高圖4和7中示出的中頻傾角(midrange dip)。優(yōu)選地,在通過(guò)放大器170放大輸入信號(hào)之前,均衡這些輸入信號(hào)。
      例如,如果將具有圖8所示響應(yīng)的均衡器用于在輸入信號(hào)進(jìn)入第二示例的分頻網(wǎng)絡(luò)105之前均衡輸入信號(hào),則如圖9所示,組合響應(yīng)幾乎是平坦的。
      盡管所示為具有1,000Hz的交界頻率,但也可以使用諸如1,700Hz之類的其它交界頻率。此外,盡管高頻揚(yáng)聲器110和低頻揚(yáng)聲器150的內(nèi)阻示出為8歐姆,但也可以使用諸如6歐姆之類的其它電阻,并且高頻揚(yáng)聲器110的內(nèi)阻可以不同于低頻揚(yáng)聲器150的內(nèi)阻。此外,盡管示出了低通和高通濾波器產(chǎn)生沿不同方向的相同相移量,但是兩相移的絕對(duì)量可以彼此不同。最后,盡管示出為用于兩路揚(yáng)聲器系統(tǒng),但是本發(fā)明的原理也可以應(yīng)用于三路或其它多路揚(yáng)聲器系統(tǒng)。例如,本發(fā)明的原理可以應(yīng)用于三路揚(yáng)聲器系統(tǒng)中低通濾波器和帶通濾波器的設(shè)計(jì)、以及帶通濾波器和高通濾波器的設(shè)計(jì)。
      圖10示出了根據(jù)本發(fā)明原理的方法,用于從具有一階分頻網(wǎng)絡(luò)的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中生成輸出信號(hào),所述一階分頻網(wǎng)絡(luò)在交界頻率處具有不大于60度的相位差。在步驟1010中,將音頻信號(hào)傳輸至具有與低頻揚(yáng)聲器和高頻揚(yáng)聲器分別耦合的低通和高通濾波器的一階無(wú)源分頻網(wǎng)絡(luò)。在步驟1020中,將高頻揚(yáng)聲器的極性相對(duì)于低頻揚(yáng)聲器反相。在步驟1030中,選擇低通和高通濾波器的阻抗,使得兩濾波器在交界頻率處的各自響應(yīng)是-6dB或更低,優(yōu)選地,在-6dB與-10dB之間,以及來(lái)自低通和高通濾波器的各個(gè)輸出信號(hào)之間在交界頻率處的相位差不大于60度。這將產(chǎn)生60度或更高的低通相移、以及-60度或更低的高通相移。利用反相的極性,高頻揚(yáng)聲器將+180度的相移加至高通濾波器,得到+120度或更小的等效高通相移。因此,在交界頻率處,低通和高通濾波器之間的相位差是60度或更小、或至少部分同相??蛇x地,在步驟1040中,獲得組合響應(yīng),并對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行均衡,以補(bǔ)償在交界頻率附近區(qū)域中的傾角(dip)。
      雖然已對(duì)本發(fā)明的一些當(dāng)前優(yōu)選實(shí)施例進(jìn)行了描述,本領(lǐng)域技術(shù)人員易于理解,在不偏離本發(fā)明精神和范圍情況下,可以實(shí)現(xiàn)多種可選模式和實(shí)施例。
      權(quán)利要求
      1.一種一階分頻網(wǎng)絡(luò),用于在包括具有各自阻抗的第一和第二揚(yáng)聲器的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中、在交界頻率處、將輸入音頻信號(hào)分為高低頻帶,每個(gè)揚(yáng)聲器具有正極端和負(fù)極端,所述一階分頻網(wǎng)絡(luò)包括第一組件,與所述第一揚(yáng)聲器耦合,以形成低通濾波器,用于向所述第一揚(yáng)聲器提供低頻帶信號(hào);以及第二組件,與所述第二揚(yáng)聲器耦合,以形成高通濾波器,用于向所述第二揚(yáng)聲器提供高頻帶信號(hào),其中,所述低通和高通濾波器是一階濾波器,并且選擇所述第一和第二組件的阻抗,使得所述第一與第二揚(yáng)聲器各自的響應(yīng)之間在交界頻率處的相位差不大于60度。
      2.如權(quán)利要求1所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,所述響應(yīng)是聲響應(yīng)。
      3.如權(quán)利要求1所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,所述響應(yīng)是電響應(yīng)。
      4.如權(quán)利要求1所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,所述第一組件以第一極性與所述第一揚(yáng)聲器串聯(lián)耦合,所述第二組件以第二極性與所述第二揚(yáng)聲器串聯(lián)耦合,第二極性是第一極性的反相。
      5.如權(quán)利要求4所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,所述第一組件是電感器,所述第二組件是電容器,并且選擇所述電感器和所述電容器的阻抗,使得每個(gè)濾波器的相移不小于60度。
      6.如權(quán)利要求5所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,對(duì)所述輸入音頻信號(hào)進(jìn)行均衡,以使所述第一和第二揚(yáng)聲器的組合響應(yīng)平坦。
      7.如權(quán)利要求6所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,提高交界頻率處的所述組合響應(yīng)。
      8.如權(quán)利要求7所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,將交界頻率處的所述組合響應(yīng)提高約4.5分貝。
      9.如權(quán)利要求1所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,所述第一和第二揚(yáng)聲器的組合響應(yīng)不大于-6分貝。
      10.如權(quán)利要求9所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,所述組合響應(yīng)不小于-10分貝。
      11.如權(quán)利要求1所述的分頻網(wǎng)絡(luò),其中,所述相位差約為40度。
      12.一種揚(yáng)聲器系統(tǒng),包括第一和第二揚(yáng)聲器,具有各自的阻抗,每個(gè)揚(yáng)聲器具有正極端和負(fù)極端;以及分頻網(wǎng)絡(luò),為一階網(wǎng)絡(luò),用于將輸入音頻信號(hào)在交界頻率處分為高低頻帶,所述分頻網(wǎng)絡(luò)包括第一和第二組件,分別與所述第一和第二揚(yáng)聲器耦合,以分別形成低通和高通濾波器,用于將低和高頻帶相應(yīng)地提供給第一和第二揚(yáng)聲器,其中,所述低通和高通濾波器是一階濾波器,并且選擇所述第一和第二組件的阻抗,使得在交界頻率處,所述第一和第二揚(yáng)聲器各自的響應(yīng)之間的相位差不大于60度。
      13.如權(quán)利要求12所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),其中,所述響應(yīng)是聲響應(yīng)。
      14.如權(quán)利要求13所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),其中,所述響應(yīng)是電響應(yīng)。
      15.如權(quán)利要求14所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),其中,所述第一組件以第一極性與所述第一揚(yáng)聲器串聯(lián)耦合,所述第二組件以第二極性與所述第二揚(yáng)聲器串聯(lián)耦合,并且第二極性是第一極性的反相。
      16.如權(quán)利要求15所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),其中,所述第一組件是電感器,所述第二組件是電容器,并且選擇所述電感器和所述電容器的阻抗,使得每個(gè)濾波器的相移不小于60度。
      17.如權(quán)利要求16所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),還包括均衡器,用于對(duì)所述輸入音頻信號(hào)進(jìn)行均衡,以使所述第一和第二揚(yáng)聲器的組合響應(yīng)平坦。
      18.如權(quán)利要求17所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),其中,提高交界頻率處的所述組合響應(yīng)。
      19.如權(quán)利要求18所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),其中,將交界頻率處的所述組合響應(yīng)提高約4.5分貝。
      20.如權(quán)利要求14所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),其中,所述第一和第二揚(yáng)聲器的組合響應(yīng)不大于-6分貝。
      21.如權(quán)利要求20所述的揚(yáng)聲器系統(tǒng),其中,所述組合響應(yīng)不小于-10分貝。
      22.一種用于從具有第一和第二揚(yáng)聲器的揚(yáng)聲器系統(tǒng)中產(chǎn)生輸出信號(hào)的方法,所述方法包括以下步驟將音頻信號(hào)傳輸至包括低通和高通濾波器的一階分頻網(wǎng)絡(luò);將所述低通濾波器以第一極性與所述第一揚(yáng)聲器耦合,以及將所述高通濾波器以第二極性與所述第二揚(yáng)聲器耦合,其中,所述第二極性是所述第一極性的反相;以及選擇所述第一和第二濾波器的阻抗,使得每個(gè)濾波器在交界頻率處具有不大于-6分貝的頻率響應(yīng),并且所述低通和高通濾波器的輸出信號(hào)在交界頻率處的相位差不大于60度。
      23.如權(quán)利要求22所述的方法,還包括對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行均衡以均衡揚(yáng)聲器系統(tǒng)響應(yīng)的步驟。
      24.如權(quán)利要求23所述的方法,其中,所述相位差約為40度。
      25.如權(quán)利要求23所述的方法,其中,所述第一揚(yáng)聲器的阻抗與所述第二揚(yáng)聲器的阻抗相同。
      26.如權(quán)利要求23所述的方法,其中,所述第一和第二揚(yáng)聲器的阻抗不同。
      全文摘要
      設(shè)計(jì)了一種一階分頻網(wǎng)絡(luò),具有分別驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器系統(tǒng)中的第一和第二揚(yáng)聲器的低通和高通濾波器,使得第一和第二揚(yáng)聲器的輸出信號(hào)之間在交界頻率處的相位差不大于60度,從而使輸出信號(hào)至少部分同相。優(yōu)選地,相位差應(yīng)約是40度,以產(chǎn)生近似的同相效應(yīng)。第一揚(yáng)聲器與一階分頻網(wǎng)絡(luò)耦合的極性是第二揚(yáng)聲器與分頻網(wǎng)絡(luò)耦合的極性的反相??蛇x地,可以對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行均衡,以使分頻網(wǎng)絡(luò)的幅度響應(yīng)平坦。
      文檔編號(hào)H04R3/12GK1914950SQ200480041138
      公開日2007年2月14日 申請(qǐng)日期2004年1月30日 優(yōu)先權(quán)日2004年1月30日
      發(fā)明者馬克·弗朗西斯·魯姆里奇 申請(qǐng)人:湯姆森許可貿(mào)易公司
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