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

Ekranowanie magnetyczne systemów akustycznych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Głośniki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Większość głośników zaprojektowanych specjalnie dla kanału centralnego jest ekranowana przed wpływem pola magnetycznego, ale próbując użyć nieekranowanych głośników lub pełnozakresowych kolumn podłogowych dla kanału centralnego, można łatwo napotkać problem „kolorowych plam” na ekranie telewizora. Ten efekt jest również możliwy, jeśli przednie głośniki są zbyt blisko telewizora. Magnetyczne ekranowanie akustyki pomoże pozbyć się tego efektu.

W konstrukcji systemów akustycznych zastosowano odpowiednio silne magnesy, a wytworzone przez nie pole magnetyczne odchyla przepływ elektronów w kineskopie telewizora z właściwej ścieżki. Pole wytwarzane przez cewkę głośnika również ma wpływ, ale jest on znacznie mniejszy.

Główne pole magnetyczne powstaje w szczelinie obwodu magnetycznego głośnika, ale jego część pozostaje rozproszona w otaczającej przestrzeni. Pole w szczelinie obwodu magnetycznego jest niezbędne do normalnej pracy głośnika, a zewnętrzne pole rozproszone jest efektem ubocznym konstrukcji. Istnieją trzy sposoby na jego wyeliminowanie. Właściwie screening, kompensacja i połączenie tych dwóch metod.

Ekranowanie magnetyczne systemów akustycznych

Ekranizacja

Do ekranowania stosuje się materiał przewodzący magnetycznie (na przykład stal) w postaci szkła lub walca, który nakłada się na układ magnetyczny. Grubość ścianki takiego ekranu mieści się zwykle w przedziale 1-3 mm. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli ty lub twoi przyjaciele pracujecie w fabryce, w której jest niezbędny materiał i sprzęt do ich produkcji, macie dużo szczęścia. Wewnętrzna średnica szkła powinna być o 5-20 mm większa niż średnica magnesu głośnika.

Wewnątrz na ścianki szkła naklejona jest warstwa spienionego poliuretanu, której grubość dobrana jest w taki sposób, aby cała konstrukcja była ciasno ubrana w układ magnetyczny głośnika. Pozostaje tylko przykleić klejem układ magnetyczny głośnika i założyć „szkło”. Końcową część szyby należy przykleić do głośnika lub w odległości 2 mm od niego, aby uniknąć ewentualnych odbić. Możliwe jest użycie nie szkła, ale cylindra, na przykład kawałka stalowej rury o odpowiedniej średnicy i grubości ścianki.

Ekranowanie magnetyczne systemów akustycznych

odszkodowanie

Do kompensacji pola magnetycznego można użyć... magnesu. W najlepszym razie będzie to magnes od innego, dokładnie tego samego głośnika. Możesz użyć magnesu zbliżonego wymiarami geometrycznymi, najlepiej bliskiej indukcji magnetycznej.

Niedziałające głośniki można łatwo i niedrogo kupić na rynkach radiowych. Wycinamy dyfuzor i podkładkę centrującą takiego głośnika z uchwytu dyfuzora i wyjmujemy razem z cewką drgającą. Oddzielamy uchwyt dyfuzora od obwodu magnetycznego. W tym celu wystarczy odkręcić 3-4 śrubki, które wcześniej były schowane pod dyfuzorem. Czasami na nitach jest mocowanie, a następnie należy je wywiercić. Nie zaleca się ich ścinania, ponieważ magnes może zmienić swoje właściwości magnetyczne pod wpływem uderzeń. Obwodu magnetycznego nie można zdemontować, ale można z nim zmontować magnes. Tak przygotowany obwód magnetyczny mocowany jest współosiowo z tyłu układu magnetycznego ekranowanego głośnika. Mocowanie odbywa się za pomocą kleju przez cienką uszczelkę poliuretanową.

Kompensacja z magnesem bez obwodu magnetycznego odbywa się w ten sam sposób. Indukcję magnesu można z grubsza oszacować, porównując ją z indukcją magnesu w dynamice. Na przykład, mierząc siłę oddzielania próbki odniesienia (kawałka żelaza) za pomocą wagi sprężynowej. Nie zapomnij sprawdzić biegunowości magnesów. Po przyłożeniu do punktu mocowania ekranowany głośnik i magnes powinny odpychać, a nie przyciągać. Jeśli wzdłuż osi głośnika znajduje się otwór do odciążenia powietrza, nie zapomnij zrobić tego samego otworu w uszczelce.

Ekranowanie magnetyczne systemów akustycznych

Połączenie

Po kompensacji powstały układ można dodatkowo ekranować. Ponieważ szczątkowe zewnętrzne pole magnetyczne jest małe, jako ekran można użyć kawałka blachy zwiniętej w cylinder lub puszki o odpowiednim rozmiarze (puszki aluminiowe, które nie są przyciągane przez magnes, nie nadają się do tego celu).

Ekranowanie magnetyczne systemów akustycznych

Efekty uboczne

  • W obu metodach zwiększa się całkowita masa zestawu głośnikowego, co z reguły poprawia dźwięk przy niskich częstotliwościach.
  • Objętość wewnętrzna kolumny zmniejsza się, zwykle w niewielkim stopniu, co można zrekompensować niewielkim zwiększeniem ilości wypełniacza wewnętrznego.
  • Zastosowanie metody kompensacji z reguły powoduje wzrost czułości głośników i ciśnienia akustycznego zestawu głośnikowego.

    Zastosowanie którejkolwiek z tych metod może nie być możliwe ze względu na specyfikę konstrukcyjną konkretnych systemów akustycznych. Na przykład może nie być możliwe zastosowanie metody ekranowania dla głośników wysokotonowych ze względu na zagłębienie ich układu magnetycznego w panelu przednim lub metody kompensacji dla głośników niskotonowych ze względu na niewystarczającą odległość między układem magnetycznym głośnika a tylną ścianą głośnika . I na koniec - jak producenci ekranują swoje głośniki. Rysunek przekrojowy głośników Yamaha wyraźnie pokazuje zastosowanie drugiej metody kompensacji magnesu pierścieniowego oraz metody ekranowania metalowej miseczki.

    Ekranowanie magnetyczne systemów akustycznych

    Autor: Dmitrij Khraltsov; Publikacja: DVDWORLD.RU

    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

    NASA zmieni formułę paliwa rakietowego 12.06.2019

    Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) zacznie stosować nowy rodzaj paliwa, co ma przyspieszyć przygotowanie pojazdów nośnych oraz sprawić, że starty w kosmos będą bezpieczniejsze i wydajniejsze.

    Jak już wspomniano, podstawą paliwa w większości nowoczesnych rakiet nośnych jest hydrazyna, bezbarwna i niezwykle toksyczna ciecz. Ze względu na zwiększony poziom zagrożenia inżynierowie spędzają więcej czasu na przygotowywaniu rakiet do startów i bezpośrednim ich tankowaniu.

    Jednak NASA znalazła nowy, bezpieczniejszy substytut paliwa hydrazyny - azotan hydroksyloaminy, który jest zapalany przez środek utleniający. Ten związek chemiczny jest nie tylko nietoksyczny, ale także bardziej wydajny niż obecnie stosowane paliwo.

    Przy pomocy nowego paliwa NASA planuje poprawić osiągi rakiet o 50%. Będzie to szczególnie przydatne w misjach na Księżyc i Marsa, ponieważ rakiety będą w stanie transportować ładunek na większe odległości i zużywać mniej paliwa.

    Oczekuje się, że nowy propelent zostanie zaprotestowany jeszcze w tym miesiącu, kiedy organizacja non-profit Planetary Community Green Propellant Infusion Mission (GPIM) wyśle ​​LightSail-2 na rakiecie SpaceX Falcon Heavy.

    Inne ciekawe wiadomości:

    ▪ Hiperbole hyperloop

    ▪ Pomost z przyssawkami

    ▪ Bakterie podążają za poleceniami

    ▪ Hodowla ryb na Księżycu

    ▪ Maser półprzewodnikowy działający w sposób ciągły w temperaturze pokojowej

    Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

     

    Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

    ▪ sekcja serwisu Zagadki dla dorosłych i dzieci. Wybór artykułów

    ▪ artykuł Nie budź we mnie bestii! Popularne wyrażenie

    ▪ Jak daleko może skoczyć motocykl? Szczegółowa odpowiedź

    ▪ artykuł Mechanika agregatów chłodniczych. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

    ▪ artykuł Alternatywne źródła energii w kraju. Wybór własnego systemu zasilania. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

    ▪ Artykuł o teatrze elektrycznym. eksperyment fizyczny

    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