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

Budowa i charakterystyka głośników dynamicznych (głośników). Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Głośniki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Rozważ projekt i charakterystykę typowego głośnika dynamicznego (głośnika).

Wymiary zewnętrzne - zwykle od 5 do 30 cm w przeliczeniu na średnicę klosza, waga odpowiada wymiarom.

Budowa i charakterystyka głośników dynamicznych (głośników). Głośnik w przekroju

Budowa i charakterystyka głośników dynamicznych (głośników). Widok głośnika z przodu

Dyfuzor - To coś odtwarza dźwięk. Materiałem dyfuzora jest najczęściej prasowany papier (celuloza) impregnowany do modeli konsumenckich. Najważniejsze jest to, że dyfuzor nie ulega deformacji podczas pracy. W przypadku modeli przeznaczonych do pracy w samochodach często stosuje się spienione tworzywa sztuczne, ponieważ materiał nie jest higroskopijny i ma wystarczającą sztywność. W przypadku drogich modeli wybór materiału dyfuzora jest szerszy i zależy głównie od „stromizny” dewelopera. Produkcja dyfuzora z aluminium stała się modna, często stosuje się materiały łączone (sandwich).

marszczenie - za jego pośrednictwem dyfuzor mocowany jest do ramy - korpusu (uchwyt dyfuzora). Może być formowany razem z dyfuzorem podczas jego formowania lub może być wykonany oddzielnie z innego materiału - lateksu, pianki poliuretanowej. Najważniejsze, aby zapewniał minimalny opór ruchowi dyfuzora podczas pracy. Często tektura falista jest impregnowana specjalnymi związkami dla większej elastyczności i jednocześnie tłumienia pasożytniczych drgań rezonansowych. Zwykle karbowanie jest przyklejane do uchwytu dyfuzora, ale wcześniej istniały konstrukcje z mocowaniem za pomocą pierścienia zaciskowego.

System magnetyczny - wytwarza pole magnetyczne, w którym porusza się cewka. Oczywiście im silniejsze jest to pole, tym głośniej „krzyczy” głośnik, dlatego projektanci mają tendencję do stosowania wysoce wydajnych materiałów magnetycznych. W przypadku uderzeń, samoczynnego demontażu układu magnetycznego, wysokiej temperatury - właściwości mogą ulec nieodwracalnemu pogorszeniu. Czasami system magnetyczny jest ekranowany od góry (na przykład w przypadku głośników wbudowanych w telewizory i monitory). Wcześniej istniały konstrukcje, w których w celu wzmocnienia pola magnetycznego na układ magnetyczny nawijano dodatkową cewkę, zasilaną z pomocniczego źródła.

Kern - przenosi pole magnetyczne wewnątrz cewki, ale sama nie powinna być namagnesowana, dlatego jest wykonana z materiału magnetycznie miękkiego.

rama cewki - „nośnik” cewki wykonany jest z cienkiego, wytrzymałego materiału, który nie ekranuje pola magnetycznego i ma minimalną masę. W starych konstrukcjach - wyłącznie elektryczna tektura, w nowych - aluminium.

cewka głosowa - dostarczana jest do niego moc wytwarzana przez wzmacniacz. Rezystancja czynna cewki (DC):

od 2 Ohm (do głośników samochodowych);

4 - 6 - 8 omów (najczęściej);

16 - 32 Ohm (w celach ekonomicznych lub specjalnych).

Cewka jest najczęściej nawijana dwuwarstwowo zwykłym drutem w izolacji lakierowej, ale w szczególnie mocnych konstrukcjach drut może mieć również przekrój prostokątny - w celu zwiększenia efektywnego wypełnienia szczeliny. Cewka jest przyklejona do ramy. Przy złej jakości zwymiarowaniu lub gdy głośnik jest przeciążony, niektóre zwoje mogą „zawisać” w środku i tworzyć efekty dźwiękowe, które nie należą do kategorii odtwarzania dźwięku wysokiej jakości. W ubiegłym stuleciu radioamatorzy samodzielnie przewijali cewki drgające, zwłaszcza że pozwalała na to konstrukcja wielu głośników.

Podkładka centrująca - cel wynika z nazwy. Najważniejsze, aby nie zakłócać ruchu cewki drgającej i być oddychającym, w przeciwnym razie wewnątrz układu magnetycznego, w którym znajduje się cewka, tworzy się zamknięta objętość. Ale o jego szkodliwości będziemy pamiętać dalej, gdy będziemy rozważać konstrukcję akustyczną kolumn. Materiał podkładki - coś w rodzaju impregnowanej gazy - do towarów konsumpcyjnych i wszystkiego - na wyłączność.

Ze względu na wysoką wilgotność lub inne niekorzystne czynniki wyrównanie może zostać zaburzone, a usterki nie da się usunąć bez demontażu głośnika. Możesz sprawdzić ustawienie delikatnie naciskając dyfuzor i słuchając dźwięków w środku - nie powinno ich być!

Zaciski cewki - wykonywane są specjalnym drucianym „blichtrem” z mieszanych cienkich nici miedzianych i jedwabnych. Wyprowadzenia nie powinny kolidować z ruchem dyfuzora. Ze względu na ciągły ruch mają tendencję do pękania w pobliżu styków, gdzie są przylutowane do przewodów cewki drgającej. Dobrą alternatywą jest odizolowany drut MGTF. Zbyt długie przewody mogą ocierać się o stożek i tworzyć ciekawe dźwięki, które dodają smaku Twojemu głośnikowi, ale nie są doceniane przez innych słuchaczy.

Luka - szczelina między układem magnetycznym a rdzeniem, w której porusza się cewka drgająca. Im mniejsza szczelina, tym wyższa w niej indukcyjność, a tym samym wyższa skuteczność głośnika.

Wielokrotnie podejmowano próby zwiększenia indukcyjności bez zwiększania szczeliny poprzez wprowadzenie tam płynu magnetycznego. Prowadziło to jednak do wzrostu oporów ruchu dyfuzora i wzrostu dolnej granicy odtwarzalnych częstotliwości. Gruz wchodzący do szczeliny jest obarczony zniekształceniami dźwięku, dlatego szczelina jest zwykle zamykana nasadką (nie pokazano na rysunku). Jednocześnie nasadka poprawia odtwarzanie wyższych częstotliwości dźwięku.

rama - ona jest ramką, jest uchwytem dyfuzora. W tanich konstrukcjach - z tworzywa sztucznego, w towarach konsumpcyjnych - z wytłoczonej blachy, w droższych konstrukcjach - odlew ze stopów aluminium. Zwykle w ramce znajdują się „okna” umożliwiające swobodny przepływ powietrza, ale w głośnikach wysokotonowych nie jest to konieczne. Rama powinna być bardzo sztywna, nie rezonować, być wygodna podczas montażu głośnika w obudowie i cieszyć oko szczęśliwego posiadacza urządzenia.

O cechach, które bezpośrednio wpływają na dźwięk, porozmawiamy w następnym artykule.

Omówiliśmy ogólne kwestie związane z projektowaniem głośników, teraz przyjrzyjmy się kilku egzotycznym projektom.

Kształt stożka głośnika to prawidłowe koło, jako element najbardziej zaawansowany technologicznie.

Kształty eliptyczne służą jedynie zmniejszeniu rozmiaru i nie mają żadnych zalet. A Japończykom udało się nawet zrobić kwadratowy, który bardzo ładnie pasuje do prostokątnej obudowy. Materiał dyfuzora to najcieńszy kawałek brzozy leżakowanej w sake*****. Prawdziwi smakosze oczywiście doceniają to urządzenie.

NASA (znajdująca się w USA) do testowania pojazdów Gemini zbudowała głośnik o średnicy ponad metra z NAPĘDEM MECHANICZNYM. Następnie został przeniesiony do dyskoteki w Atlancie. Dźwięk tego potwora wstrząsnął do głębi w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu.

W przypadku głośników wysokotonowych (tweeterów) dyfuzor jako koncepcja jest praktycznie nieobecny, dźwięk jest odtwarzany przez sferyczną nakładkę przyklejoną do cewki. Aby zredukować masę, nasadkę wykonuje się z jedwabiu, czasem z berylu, ceramiki, a nawet diamentu, aby uzyskać przezroczysty, przypominający diament dźwięk.

Emitery dźwięku ELECTROSTATIC produkowane są w bardzo limitowanej edycji, której już nie można nazwać głośnikami. W nich rolę dyfuzora pełni cienki film z napylaną folią, a wszystko to umieszczone jest w gigantycznym kondensatorze, spolaryzowanym napięciem 1000 woltów. Ta konstrukcja nie wymaga specjalnej konstrukcji akustycznej i brzmi świetnie przy częstotliwościach powyżej 100 Hz.

W naszym kraju wyprodukowano emitery ISODYNAMIC - również film z napylanymi przewodnikami, ale wszystko jest umieszczone między dwoma magnesami wielobiegunowymi. Idealny promiennik dla częstotliwości powyżej 5 kHz.

Powszechne są grzejniki piezoceramiczne i egzotyczne głośniki (patrz boomboxy z grzejnikami dwu- lub trójdrożnymi). Mój kot nigdy nie słyszał ani jednego emitera piezoelektrycznego, który twierdzi, że odtwarza dźwięk Hi-Fi. Wszystkie można sklasyfikować jako Hi-Hi.

A najbardziej egzotycznym emiterem jest jonofon. Zostało to zademonstrowane na Ogólnounijnej Wystawie Twórczości Radioamatorów gdzieś w latach 50. ubiegłego wieku. Przepływ jonów powietrza był modulowany częstotliwością dźwięku. Jakość dźwięku jest nie do pochwały. Wady - duże gabaryty i szkodliwa jonizacja powietrza. Wygląda na to, że zagraniczne kraje czasami próbują ożywić takie emitery, ale nie wejdą one do produkcji - zwykłe głośniki są znacznie prostsze i tańsze, a do wyłapania różnicy w dźwięku potrzebne są wprawne uszy. Planowany jest specjalny artykuł na temat zestawu ćwiczeń rozwijających słuch.

Publikacja: radiokot.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Głośniki.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Elektroniczna kontrola genów 25.01.2017

Zwykle nie lubimy błędów i wirusów w naszych cyfrowych gadżetach, ale wydaje się, że to się wkrótce zmieni. Naukowcy znaleźli sposób na kontrolowanie genów bakterii za pomocą elektryczności.

Biolodzy syntetyczni chętnie szukają sposobów na połączenie zmodyfikowanych organizmów z elektroniką tak, abyśmy mieli żywe urządzenia i gadżety. Zdolność do tworzenia niestandardowych drobnoustrojów do wykrywania środowiska i tworzenia cząsteczek biologicznych będzie szczególnie cenna w przypadku urządzeń, które będą działać w naszych ciałach, mówi William Bentley z University of Maryland. Na przykład takie urządzenie może być używane przez żywy organizm do wykrywania substancji chemicznych wytwarzanych przez bakterie chorobotwórcze i do izolowania odpowiedniego antybiotyku.

Aby pewne geny reagowały na stymulację elektryczną, zespół Bentleya wykorzystuje tak zwane cząsteczki sygnalizacyjne redoks. Te cząsteczki biologiczne znajdują się we wszystkich komórkach i są w stanie wychwytywać i przenosić elektrony. Naukowcy wykorzystali również naturalne składniki genetyczne bakterii E. coli, które reagują na stres oksydacyjny, który pojawia się, gdy zbyt wiele cząsteczek w organizmie ulega utlenieniu.

Aby nadać ładunek elektryczny, naukowcy zanurzyli elektrodę w płynie zawierającym bakterie. Gdy elektroda daje ładunek dodatni, cząsteczki redoks ulegają utlenieniu i uruchamiają mechanizmy genetyczne, które reagują na stres oksydacyjny. Dzięki tej procedurze firma Bentley pokazała, jak E. coli pod wpływem wyładowania unosi się lub zaczyna świecić.

Sprawili również, że bakteria uwolniła cząsteczkę sygnalizacyjną, która powoduje, że inna bakteria zapala się, pokazując w ten sposób, że możliwe jest zaprojektowanie jednego zestawu bakterii, aby oddziaływał na inny zestaw bakterii, gdy zostaną wyładowane elektrycznie.

Procedura obejmuje tylko małe „błyskanie” bakterii przy starannej kontroli procesu. Na przykład w ten sposób można uzyskać bioczujniki, w których zmodyfikowane bakterie mogą rozpoznawać określone substancje, na przykład identyfikować infekcje i reagować blaskiem. Według ekspertów wdrożenie tej technologii zajmie tylko rok lub dwa, a wtedy procedura łączenia urządzeń biologicznych i cyfrowych może ruszyć pełną parą.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Stworzyłem unikalną zimną materię

▪ Światłowód o szybkości transmisji do 255 Tbps

▪ Pluton emituje promieniowanie rentgenowskie

▪ Huawei Ascend P1 to najcieńszy smartfon

▪ W balonie na ogrzane powietrze - w stratosferę

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Ochrona odgromowa. Wybór artykułu

▪ artykuł Henryk Sienkiewicz. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Czy jeżozwierze strzelają w swoje kolce? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Prowadzenie wycieczek w biologii. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Przekształcenie wskaźnika cyfrowego w termometr cyfrowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Transformator Tesli - odmiany, eksperymenty. 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