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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

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发表于 2003-2-7 18:40 |只看该作者 |倒序浏览
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发表于 2003-2-7 21:43 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

呵呵,这个命题前面会有太多的如果。可以拿来吵架。
......
如果一定钻牛角尖的话,只能说:有!还挺容易实现。
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发表于 2003-2-7 22:35 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

我不要太多,给我一个就够了。:)
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发表于 2003-2-8 05:54 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

不明白楼上说的牛角尖是什么意思。反正扬声器阻抗曲线上是找不出这个可能性的。
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发表于 2003-2-10 00:19 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

牛角尖???大佬!我是认真的啊、
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发表于 2003-2-11 21:32 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

有.而且经常在低音区出现.有的时候甚至不到标称阻抗的1/2
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发表于 2003-2-12 17:56 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

请牛哥解释一下出现这种情况的原因。因为大家的看法很不一致。而且有人说我钻牛角尖。为我伸冤啊.......
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发表于 2003-2-12 21:14 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

    要看好象是不可能的,详细说起来也很麻烦,简单的说吧:
    其实就是在某个状态下,由于扬声器不是纯电阻,有很多的电感特性.在很多情况下电流和电压的相位不同,同时电感也有储存能量的作用,如果这个时候,电感内部的电流与外部电流方向正好加强,那么,虽然输入的电压很小,但是却产生了很大的电流,那么等效的电阻当然就很小了.
    如果某个时刻,电感的内部电流与外部施加的电流互相抵消,那么这个时候实际通过电感的电流就很小,直接的结果就是-----------电阻升高了.
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发表于 2003-2-13 09:23 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

WILLY-CHEN兄的问题如果换个提法,我可能会说:没有!
看看这个命题:“扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 ”
扬声器(是一个光屁股的单元?还是在系统中?--指连接有放大器或分频器)的阻抗(直流还是交流?是否特定交流频率?是否特定直流状态下的温度?)——这就是有太多的如果。
把扬声器看成一个RLC串联电路就容易理解了。
直流阻抗:常温测量>超低温下测量(音圈材质越纯变化越大)
交流阻抗:就太复杂了!!牛哥所说的是其中的一种。
因为总被吴兄给老夫挑语病,一大把年纪就得了两个“后遗症”,一是不太敢说话了,一是考虑问题更全面。WILLY-CHEN兄不要介意。
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发表于 2003-2-13 17:34 |只看该作者
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扬声器的阻抗有无可能出现比它的直流电阻还低的情况 (无内容)

扬声器的简化等效电路模型,在低频电路中,是一个R(等于支流电阻Z)串联L再串联一个受控电压源。也有如土豆兄说的RLC串联电路的说法(但窃以为不是,因为如果是这样的话,在低频段电路等效阻抗将为无穷大,所以应该是如下模型:R串LC并联。)。
    受控电压源,也就是反电动势,学过中学物理的都知道是怎么回事了,它只会阻碍电路中电流的变化,所以这个不必讨论,把它剔除,我们只看等效元件系统的情况。
    如果,不考虑电容,也就是上面说的简化模型,那么这种就类似牛兄说的情况。这种电路很简单,阻抗就等于直流电阻加上感抗。但是牛兄所言似有不妥。电感元件,只会使电流滞后电压90度,绝无可能导致电流来个180度大翻转的。从感抗公式XL=2*3.14*F*L来看,XL绝对没有出现负值的可能,它的最小值就是为零,不知道牛兄所言会增强电流之说从何说起?
    如果到网上随便搜一搜“扬声器阻抗”,可以找到许多说阻抗乃RLC串联的说法,姑且不论这是否正确,单从阻抗公式来说,X={R^+(XL-XC)^}的开方(“^”表示平方),可见(XL-XC)^也绝对不会出现负值,XL的最小值,就是等于R。这时候,实际上就是出现LC串联谐振的情况。
    如果是LC并联再串联R的混联网络呢?还是先看看阻抗公式:X=R+XLXC/(XL+XC),因为XC=1/(2*3.14*F*C),不会出现负值,所以LC并联网络的阻抗值也大于零,整个电路的阻抗仍然大于R。在LC网络谐振的时候,IL=-IC,也就是说两元件内电流方向相反,数值相等,此时LC网络对外呈现出最大阻抗值。
    实际上,从扬声器的阻抗曲线上可以看到,除了谐振频率Fs处的阻抗有一个峰值外,全频段内阻抗变化的趋势总是向上的,也就是所频率越高,阻抗越大,整体呈现电感特性。可见容抗特性的影响是比较小的,某些情况下可以忽略,应该这也就是为什么简化等效模型中没有出现电容的原因了。至于为什么会出现一个谐振峰值,我认为那是因为机械谐振导致的。当机械谐振的时候,振幅最大导致反电动势最大,音圈中电流在FS处被大幅削弱,于是出现一个类似LC网络谐振的阻抗图,但原因却跟音圈的等效电感没什么关系了。实际上从音圈的结构上我们也很好理解。等效电容主要在相邻两匝线圈之间发生的,本身就已经是皮法级,绝对不会跟只有几个毫亨电感量的电感在音频范围内发生电路谐振的。
    至于土豆兄说的,在超低温下的测量,不错,这的确是会变小的,但这种情况就迹近调侃了,或者说,是真正的钻牛角尖了。
    扬声器虽然是个比较独特的电-力-声器件,但它仍然不能违背基本的电路原理。很多时候,我们不必去想太多太深奥的东西或是有争议的理论,很多时候,只有从最基本层次上去分析才会明白电路工作的本质状态。这里扯个题外话以说明,在CD机的DAC输出之后有级I/V变换级。乍听似乎很玄,其实不过就是个阻抗变换级罢了。
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