Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Powiedz słowo o biednym piszczącym. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Głośniki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Tradycyjnie podział pasma średniego i wysokiego (lub średnio-nisko-wysokiego) jest tworzony przez pasywne zwrotnice (zwrotnice). Jest to szczególnie wygodne w przypadku korzystania z gotowych zestawów komponentów. Jednakże, chociaż wydajność zwrotnic jest zoptymalizowana dla tego zestawu, nie zawsze spełniają one swoje zadanie.

Wzrost indukcyjności cewki głosowej wraz z częstotliwością powoduje wzrost impedancji głowy. Co więcej, ta indukcyjność w „przeciętnym” średnim basie wynosi 0,3-0,5 mH, a już przy częstotliwościach 2-3 kHz impedancja prawie się podwaja. Dlatego przy obliczaniu zwrotnic pasywnych stosuje się dwa podejścia: wykorzystuje się w obliczeniach rzeczywistą wartość impedancji przy częstotliwości podziału lub wprowadza się układy stabilizacji impedancji (kompensatory Zobela). Wiele już o tym napisano, więc nie będziemy się powtarzać.

Głośniki wysokotonowe zwykle nie mają łańcuchów stabilizujących. W tym przypadku przyjmuje się, że pasmo częstotliwości pracy jest małe (dwie lub trzy oktawy), a indukcyjność jest znikoma (zwykle poniżej 0,1 mH). W rezultacie wzrost impedancji jest niewielki. W skrajnych przypadkach wzrost impedancji jest kompensowany przez podłączony równolegle do głośnika wysokotonowego rezystor 5-10 omów.

Jednak wszystko nie jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, a nawet tak skromna indukcyjność prowadzi do ciekawych konsekwencji. Problem polega na tym, że głośniki wysokotonowe współpracują z filtrem górnoprzepustowym. Niezależnie od kolejności ma on pojemność połączoną szeregowo z głośnikiem wysokotonowym i tworzy obwód oscylacyjny z indukcyjnością cewki drgającej. Częstotliwość rezonansowa obwodu mieści się w paśmie częstotliwości roboczej głośnika wysokotonowego, aw odpowiedzi częstotliwościowej pojawia się „garb”, którego wielkość zależy od współczynnika jakości tego obwodu. W rezultacie podbarwienie dźwięku jest nieuniknione. Ostatnio pojawiło się wiele modeli głośników wysokotonowych o wysokiej czułości (92 dB i więcej), których indukcyjność sięga 0,25 mH. Dlatego kwestia dopasowania głośnika wysokotonowego do pasywnej zwrotnicy staje się szczególnie dotkliwa.

Do analizy wykorzystano środowisko symulacyjne Micro-Cap 6.0, ale takie same wyniki można uzyskać za pomocą innych programów (np. Electronic WorkBench). Tytułem ilustracji podano tylko najbardziej charakterystyczne przypadki, pozostałe zalecenia podano na końcu artykułu w formie wniosków. W obliczeniach wykorzystano uproszczony model głośnika wysokotonowego uwzględniający jedynie jego indukcyjność i rezystancję czynną. To uproszczenie jest całkiem do przyjęcia, ponieważ szczyt impedancji rezonansowej większości nowoczesnych głośników wysokotonowych jest niewielki, a częstotliwość rezonansu mechanicznego poruszającego się układu znajduje się poza pasmem częstotliwości roboczej. Bierzemy również pod uwagę, że charakterystyka częstotliwościowa dla ciśnienia akustycznego i charakterystyka częstotliwościowa dla napięcia elektrycznego to dwie duże różnice, jak mówią w Odessie.

Interakcja głośnika wysokotonowego ze zwrotnicą jest szczególnie zauważalna w przypadku filtrów pierwszego rzędu, które są typowe dla niedrogich modeli (ryc. 1):


Ryż. 1 (kliknij, aby powiększyć)

Widać, że nawet przy indukcyjności 0,1 mH występuje wyraźny pik w zakresie częstotliwości 7-10 kHz, który nadaje dźwiękowi charakterystyczną „kryształową” barwę. Zwiększenie indukcyjności przesuwa pik rezonansowy w kierunku niższych częstotliwości i zwiększa jego współczynnik jakości, co prowadzi do zauważalnego „kliknięcia”. Efektem ubocznym wzrostu współczynnika jakości, który można dobrze wykorzystać, jest wzrost stromości odpowiedzi częstotliwościowej. W obszarze częstotliwości podziału jest zbliżony do filtrów 2. rzędu, choć przy dużej odległości wraca do pierwotnej wartości dla 1. rzędu (6 dB/oktawę).

Wprowadzenie rezystora bocznikowego pozwala „ujarzmić” garb na paśmie przenoszenia, dzięki czemu niektóre funkcje EQ można przypisać również do zwrotnicy. Jeśli bocznik jest wykonany na podstawie zmiennego rezystora (lub zestawu rezystorów z przełącznikiem), możliwe jest nawet przeprowadzenie operacyjnej regulacji odpowiedzi częstotliwościowej w zakresie 6-10 dB. (zdjęcie 2):


Ryż. 2 (kliknij, aby powiększyć)

Jednak filtry pierwszego rzędu zapewniają zbyt małe tłumienie poza pasmem roboczym, dlatego nadają się tylko do małej mocy wejściowej lub wystarczająco wysokiej częstotliwości rozgraniczającej (7-10 kHz). Dlatego w najpoważniejszych konstrukcjach stosuje się filtry wyższych rzędów, od drugiego do czwartego.

Rozważ możliwość wpływania na charakterystykę częstotliwościową filtrów drugiego rzędu, jako najczęstszych. Dla jasności zastosowano model o dużej indukcyjności. Te same wyniki uzyskuje się z tradycyjnymi głośnikami wysokotonowymi, tylko parametry filtra i stopień wpływu na pasmo przenoszenia będą inne. W przypadku głośników wysokotonowych o niskiej indukcyjności bocznik nie jest wymagany.

Pierwszym sposobem jest zmiana współczynnika jakości filtra przy stałej częstotliwości podziału ze względu na stosunek pojemności i indukcyjności filtra (rysunek 3):


Ryż. 3 (kliknij, aby powiększyć)

Trudno jest jednocześnie zmienić pojemność i indukcyjność w zwrotnicy, więc ta metoda jest niewygodna do szybkiej regulacji. Jest to jednak niezbędne w przypadkach, gdy wymagany stopień korekcji znany jest z góry, na etapie projektowania.

Drugim sposobem jest dostosowanie współczynnika jakości za pomocą bocznika (podobnie jak omówiona wcześniej metoda dla filtra pierwszego rzędu). W takim przypadku początkowy współczynnik jakości filtra zwrotnicy jest wybierany jako wysoki (rysunek 4):


Ryż. 4 (kliknij, aby powiększyć)

Trzecim sposobem jest wprowadzenie rezystora w szereg z głośnikiem wysokotonowym. Ta metoda jest szczególnie wygodna w przypadku głośników wysokotonowych o indukcyjności powyżej 100 mH. W tym przypadku całkowita impedancja obwodu „rezystor-tweeter” zmienia się nieznacznie podczas regulacji, więc poziom sygnału praktycznie się nie zmienia (rysunek 5):


Ryż. 5 (kliknij, aby powiększyć)

odkrycia

  • Obwody stabilizujące nie są wymagane tylko w przypadku głośników wysokotonowych o niskiej indukcyjności (poniżej 0,05 mH).
  • Dla głośników wysokotonowych o indukcyjności cewki drgającej 0,05-0,1 mH najkorzystniejsze są równoległe obwody stabilizujące (boczniki).
  • W przypadku głośników wysokotonowych o indukcyjności cewki drgającej większej niż 0,1 mH można zastosować zarówno równoległe, jak i szeregowe obwody stabilizujące.
  • Zmiana rezystancji obwodu stabilizującego pozwala wpływać na pasmo przenoszenia.
  • W przypadku filtrów I rzędu zmiana parametrów układu stabilizującego ma zauważalny wpływ na częstotliwość odcięcia i parametry „garbu”. W przypadku filtrów 1. rzędu częstotliwość odcięcia jest określona przez parametry jego elementów iw mniejszym stopniu zależy od indukcyjności głowicy i parametrów obwodu stabilizującego.
  • Wielkość rezonansowego „garbu” spowodowanego indukcyjnością głośnika wysokotonowego jest bezpośrednio zależna od rezystancji bocznika i odwrotnie zależna od rezystancji rezystora szeregowego.
  • Wielkość rezonansowego „garbu” w obszarze częstotliwości odcięcia jest bezpośrednio zależna od współczynnika jakości filtra.
  • Współczynnik jakości filtra jest proporcjonalny do wynikowej rezystancji obciążenia (głowice HF, z uwzględnieniem rezystancji obwodu stabilizującego).
  • Filtr o podwyższonym współczynniku jakości można obliczyć zgodnie ze standardową metodą, ale zmniejszony 2-3 razy w stosunku do nominalnej rezystancji obciążenia.

Zaproponowane metody sterowania charakterystyką częstotliwościową mają również zastosowanie do filtrów wyższych rzędów, ale ponieważ liczba „stopni swobody” tam wzrasta, trudno podać konkretne zalecenia w tym przypadku. Przykład zmiany odpowiedzi częstotliwościowej filtra trzeciego rzędu z powodu rezystora bocznikowego pokazano na rysunku 6:


Ryż. 6 (kliknij, aby powiększyć)

Widać, że pasmo przenoszenia przybiera inną postać, co znacząco wpływa na barwę dźwięku. Nawiasem mówiąc, około 20 lat temu wiele „domowych” trój-czterodrożnych głośników miało przełączane pasmo przenoszenia „normalne/krystaliczne/ćwierkające” („gładko-krystaliczne-ćwierkające”). Osiągnięto to poprzez zmianę poziomu pasm MF i HF.

Tłumiki przełączane są stosowane w wielu zwrotnicach i w odniesieniu do głośnika wysokotonowego można je traktować jako połączenie szeregowych i równoległych układów stabilizujących. Ich wpływ na wynikową charakterystykę częstotliwościową jest trudny do przewidzenia, w tym przypadku wygodniej jest skorzystać z modelowania.


Ryż. 7 (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek 7 przedstawia schemat i charakterystykę częstotliwościową filtra trzeciego rzędu opracowanego przez autora dla głośników wysokotonowych Prology RX-20s i EX-20s. W projekcie zastosowano kondensatory K73-17 (2,2 μF, 63 V) i cewki indukcyjne domowej roboty. Aby zmniejszyć rezystancję czynną, są one nawinięte na pierścienie ferrytowe. Typ rdzenia nieznany: średnica zewnętrzna 15 mm, przenikalność magnetyczna rzędu 1000-2000. Dlatego regulację indukcyjności przeprowadzono za pomocą urządzenia F-4320. Każda cewka zawiera 13 zwojów izolowanego drutu o średnicy 1 mm.

Jakość dźwięku okazała się znacznie wyższa niż oryginalna, a regulacja pasma przenoszenia w pełni odpowiadała zadaniu. Należy jednak zauważyć, że filtr okazał się problematyczny: impedancja wejściowa ma wyraźne minimum, a ochrona wzmacniacza może zadziałać.

Autor: A.Shikhatov

Zobacz inne artykuły Sekcja Głośniki.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Wytrzymałe urządzenie Fujitsu Stylistic Q736 27.02.2016

Fujitsu wprowadza na rynek bezpieczne urządzenie 2 w 1. Nowy tablet Stylistic Q736 wykorzystuje różnego rodzaju technologie zabezpieczeń, w tym technologię biometryczną Fujitsu PalmSecure opartą na rozpoznawaniu żył dłoni.

Nowy 13,3-calowy (33,8 cm) tablet, który waży mniej niż 1 kg, po podłączeniu do stacji dokującej z klawiaturą zmienia się w klasyczny laptop, zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie oparte na biometrii lub technologii SmartCard i obsługuje zbliżeniowe karty SmartCard z NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) funkcjonować. Co więcej, Stylistic Q736 jest wyposażony w szyfrowany dysk z modułem Intel TPM (Trusted Platform Module), który tworzy bezpieczny skarbiec kluczy bezpieczeństwa i haseł w systemie, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do poufnych danych.

Połączenie wydajności i zabezpieczeń sprawia, że ​​Fujitsu Stylistic Q736 to doskonały wybór dla branż wertykalnych, gdzie równie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych na urządzeniu – np. dokumentacji medycznej w placówkach medycznych czy informacji o kontach bankowych w instytucjach finansowych i bezpieczny dostęp do większości tabletów.

Dodatkowo, po szybkim uwierzytelnieniu, nowy Stylistic Q736 zapewnia dostęp do danych firmowych z dowolnego miejsca i o każdej porze. Tablet oferuje łączność klasy korporacyjnej, w tym sieci 4G/LTE i wbudowaną obsługę GPS.

„Błąd ludzki jest jednym z najczęstszych problemów związanych z bezpieczeństwem, dlatego wprowadziliśmy nowe podejście zorientowane na użytkownika, aby wyeliminować luki na poziomie systemu” – wyjaśnił Jorg Hartmann, dyrektor ds. zarządzania kategorią w Fujitsu EMEIA Products. „Nowy Stylistic Q736 obsługuje zaawansowane technologie bezpieczeństwa biometrycznego i SmartCard, które pomagają zmniejszyć ryzyko związane z powszechnymi, ale katastrofalnymi błędami, na przykład gdy pracownik zostawia odblokowany tablet w miejscu publicznym”.

Stylistic Q736 jest zdolny do ciągłej pracy na jednej baterii przez około 9,5 godziny i do 15 godzin przy użyciu drugiej baterii (opcja). System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional gwarantuje kompatybilność z sieciami i aplikacjami korporacyjnymi. Standardowe funkcje obejmują pióro cyfrowe do pełnej digitalizacji odręcznych notatek oraz technologię Intel Pro Wireless Display do bezprzewodowego połączenia z monitorem zewnętrznym. Fujitsu pozycjonuje Stylistic Q736 jako zamiennik laptopa do użytku stacjonarnego.

Stylistic Q736 jest wyposażony w najnowsze procesory, aż do szóstej generacji Intel Core i7 vPro, oraz 6-calowy (13,3 cm) ekran dotykowy IPS o wysokiej rozdzielczości Full HD (33,8 x 1920) z powłoką antyodblaskową i podwójnym digitizerem. Ten tablet z dużym ekranem jest wyposażony w takie opcje, jak stacja dokująca z klawiaturą z dodatkowymi interfejsami, dodatkowa bateria i podstawka rozszerzająca funkcjonalność.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Etui na smartfona z poduszkami powietrznymi

▪ Ogrzewanie przez tłum

▪ Sztuczna inteligencja gra w piłkę nożną

▪ Miotła laserowa czyści

▪ Moduły pamięci Kingston HyperX DDR4

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Zagadki dla dorosłych i dzieci. Wybór artykułów

▪ artykuł Jak dobre, jak świeże były róże. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Który statek został zatopiony przez statek, za który się przebrał? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Elektryk urządzeń stacyjnych do łączności telefonicznej w utrzymaniu systemów transmisyjnych publicznych sieci telefonicznych. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Wybielanie kości słoniowej. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Zasilacz laboratoryjny, 220/0-20 V. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024