1961年1月的《大众电子》(Popular Electronics)上有一篇有趣的文章——Jim Kyle的“Sweet Sixteen”。其基本构想是使用一系列连接成一个实体的小扬声器来开发高保真扬声器,使用16个互连扬声器的组合,它们都以相同的电压相位与扬声器锥体偏转的方向相连,结果就是扬声器系统能够承载高功率而不会失真…

1961年1月的《大众电子》(Popular Electronics)上有一篇有趣的文章——Jim Kyle的“Sweet Sixteen”(编按:1961年Jim Kyle设计并制造的一种扬声器系统的名称)。随后,Kyle在1961年4月发表了第二篇文章,标题为“Sweeter With A Tweeter”。你可以在Audio Karma论坛上找到有关原始文章的一些讨论。

Kyle文章中的基本构想是,使用一系列连接成一个实体的小扬声器来开发高保真扬声器。每个扬声器仅承载少量功率,且使用16个互连扬声器的组合,它们都以相同的电压相位与扬声器锥体偏转的方向相连,结果就是扬声器系统能够承载高功率而不会失真。另外,可以将安装扬声器的柜子做得很浅,如果客厅的空间有限,这会是一个优势。

文章中,提供了一些建议的接线图,但忽略了一种可能性(图1)。

图1 、16个扬声器可以互连,这样它们在两个端子上的复合阻抗将与单个扬声器本身的阻抗相同。

以四乘四方式排列的16个扬声器可互连,如此一来,它们在两个端子处的复合阻抗将与各个扬声器本身的阻抗相同。举例来说,如果每个扬声器呈现8Ω的音圈阻抗,则16个扬声器组成的复合扬声器也将呈现相同的8Ω。

另外,我看不出为什么“sweet 16”对于其基本构想来说是一个特别神奇的数字,至少除了与首次亮相可能的联系之外。我认为可以制作三乘三或五乘五的数组,并获得大致相同的结果。

接线图如图2所示。

图2、 可以制作三乘三乘或五乘五乘的数组,并获得几乎相同的结果。

在每种情况下,复合阻抗都将与每个扬声器音圈的单个阻抗相同。如同Kyle命名的选择…嗯…似乎不怎么样!

编译:Anthea Chuang,EDN Taiwan

责编:Luffy Liu

(参考原文:Speaker system handles high power without distortion,by John Dunn)

 

 

 

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  • 喇叭之间的失配会使某一路功率过大而加速损坏。可能需要个电流均衡器之类的设计 哈
  • 其实是很巧妙的, 并联+串联, 最后阻抗不变。而且可以用小功率设备获得大功率的效果!
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