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

Głośnik dwudrożny z bass reflexem. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Głośniki

 Komentarze do artykułu

Dynamiczne głowy duńskiej firmy Peerless były mi wcześniej znane z literatury. Ponadto na łamach amerykańskiego magazynu „SPEAKER BUILDER” pojawił się opis kilku high-endowych kolumn wykorzystujących głowice tej firmy. Widząc próbki „na żywo” na wystawie „Russian Hi-End 99” (w ekspozycji firmy „Arkada”), zdecydowałem się na zastosowanie tych samych w nowej kolumnie dwudrożnej. Najkorzystniejsze do moich celów przy optymalnym stosunku jakości do ceny okazały się dynamiczne przetworniki nisko-średniotonowe o średnicy 176 mm i wysokotonowe o średnicy 105 mm. Dokumentacja techniczna wskazuje pełną nazwę głowic dynamicznych, zawierającą informacje o ich przeznaczeniu i cechach konstrukcyjnych. Uważam za przydatne w tym przypadku podanie wyczerpującego rozszyfrowania nazw głowic (w nawiasach - numer nomenklaturowy stosowany w dokumentacji handlowej).

Głowica LF-MF - 176 WR 33 102 SD AL 8 (850122):

  • 176 - średnica całkowita w mm;
  • WR - głowica „basowa” z gumowym zawieszeniem dyfuzora;
  • 33 - średnica cewki drgającej w mm;
  • 102 - średnica magnesu w mm;
  • SD - trójwarstwowy dyfuzor wykonany z materiału kompozytowego;
  • AL - obecność specjalnego urządzenia ograniczającego zniekształcenia przy dużych amplitudach oscylacji dyfuzora;
  • 8 - rezystancja nominalna w omach.

Głowica HF - 105 DT 26 72 SF FF 8 (812774):

  • 105 - średnica całkowita w mm;
  • DT - głowica wysokiej częstotliwości „kopułkowa”;
  • 26 - średnica cewki drgającej w mm;
  • 72 - średnica magnesu w mm;
  • SF - baldachim z tkaniny impregnowanej;
  • FF - obecność płynu magnetycznego w szczelinie układu magnetycznego;
  • 8 - rezystancja nominalna w omach.

Maksymalna długotrwała moc tych głowic to odpowiednio 100 i 70 W.

Projektowanie głośnika rozpoczyna się od obliczenia projektu akustycznego głowicy dynamicznej woofera średniotonowego. W tym celu autor wykorzystał parametry zmierzone na dwóch próbkach głowy (patrz tabela 1).

Tabela 1

Próbki głowy 1 2
Częstotliwość rezonansowa Fs, Hz 50,4 49,2
Tom Vas, równoważne elastyczności akustycznej, l 16,2 17,1
Całkowity współczynnik jakości Qts 0,414 0,402

Uwzględniając rezystancję czynną cewki filtra i przewodów doprowadzających (0,7 Ohm) do obliczeń przyjęto wartość współczynnika jakości Qts=0,44. Zgodnie z wynikami symulacji komputerowej jako projekt akustyczny wybrano inwerter faz o pojemności roboczej 18 litrów i częstotliwości strojenia 42 Hz. Podaną częstotliwość strojenia uzyskuje się za pomocą tuby o długości 11,5 cm i średnicy wewnętrznej 5 cm, przyklejonej z papieru do ścianki o grubości około 5 mm.

Rysunek obudowy pokazano na ryc. 1. Korpus wykonany jest ze sklejki meblowej o grubości 18mm. W celu zmniejszenia drgań ścian korpus oklejony jest od wewnątrz izolatorem hydroszklanym. Aby zwiększyć sztywność konstrukcji, w obudowie znajdują się dwie zworki, które dzielą wewnętrzną objętość na trzy przedziały. Dwie górne wypełnione są najbardziej puszystym kawałkiem syntetycznego winterizera o niskiej gęstości (o powierzchni 1,4 m2 na karoserię). Dolny przedział, w którym znajduje się rura inwertera, jest pokryty od wewnątrz nad izolacją hydroszklaną sztucznym futerkiem o długości runa 10 mm.

Głośnik dwudrożny z bass reflex

na ryc. 2 przedstawia odpowiedź częstotliwościową dla ciśnienia akustycznego, pobraną na sygnale sinusoidalnym w polu bliskim i charakteryzującą działanie inwertera faz. Linie przerywane i szare pokazują charakterystykę częstotliwościową promieniowania odpowiednio głowicy i tuby bas-refleks, a linia ciągła przedstawia wynikową charakterystykę częstotliwościową głośnika. Spadek odpowiedzi częstotliwościowej głowicy pozwala ocenić obszar zmniejszenia amplitudy oscylacji stożka (i zniekształceń nieliniowych) w wyniku działania falownika. Zauważalne ograniczenie skoku dyfuzora występuje w zakresie częstotliwości od 30 do 45 Hz.

Głośnik dwudrożny z bass reflex

Charakterystykę częstotliwościową głośnika w zakresie niskich częstotliwości uzyskuje się w wyniku oddziaływania promieniowania głowicy dynamicznej i lampy odwracacza faz z uwzględnieniem zależności fazowych i dla każdej częstotliwości oblicza się jako wektorową sumę te promienie. Należy zauważyć, że wynikowej odpowiedzi częstotliwościowej nie można uzyskać przez zsumowanie rzędnych dwóch dolnych krzywych. Pasmo przenoszenia głośnika przy częstotliwości 40 Hz w stosunku do częstotliwości 150 Hz wynosi 6,5 dB, co wydaje się całkiem akceptowalne dla głośnika o pojemności użytkowej 18 litrów.

Opracowanie filtra zwrotnicy dla zastosowanych głowic dynamicznych jest znacznie ułatwione, po pierwsze, dzięki równomiernej charakterystyce częstotliwościowej głowicy nisko-średniotonowej do 5 kHz z płynnym zanikiem na skraju pasma, a po drugie, dzięki dobrej tłumienie rezonansu głowicy o wysokiej częstotliwości. Częstotliwość rezonansowa głowicy HF wynosi 1170 Hz, co pozwala na wybranie częstotliwości rozgraniczającej około 2500 Hz. na ryc. 3 przedstawia obwód elektryczny pierwszej wersji filtra zwrotnicy. Filtr zawiera układ R1C2 do kompensacji indukcyjności cewki drgającej głowicy LF-MF, dzielnik R2R3 wyrównujący odrzut głowic oraz dwa ogniwa pierwszego rzędu połączone szeregowo z głowicami.

Głośnik dwudrożny z bass reflex

Na pierwszy rzut oka charakterystyczne dla filtrów drugiego rzędu włączanie głowic w przeciwfazie jest czymś niezwykłym. Z punktu widzenia przełożeń elektrycznych w filtrze zwrotnicy takie włączenie głowic powinno prowadzić do zapadu odpowiedzi częstotliwościowej w pobliżu częstotliwości podziału. Jednak przy konstruowaniu głośnika znacznie ważniejsze jest uwzględnienie wpływu na wynikową charakterystykę częstotliwościową w zakresie ciśnienia akustycznego nierównomierności promieniowania głowic współpracujących z sekcjami filtrów. na ryc. 4 przedstawia charakterystykę częstotliwościową poszczególnych głowic (cienkie linie) oraz wynikową charakterystykę częstotliwościową głośnika pobraną na sygnale sinusoidalnym. Przedział częstotliwości, w którym wynikowa odpowiedź częstotliwościowa jest tworzona przez promieniowanie dwóch głów, nazywamy obszarem wspólnego promieniowania.

Głośnik dwudrożny z bass reflex

Dla rozważanego przypadku obszar wspólnego promieniowania jest praktycznie ograniczony w granicach 1 ... 3,6 kHz. Częstotliwość rozgraniczająca leży w obszarze wspólnego promieniowania, a jej wartość można warunkowo przyjąć w punkcie przecięcia pierwotnej odpowiedzi częstotliwościowej, tj. Przy częstotliwości około 2,5 kHz. W pobliżu częstotliwości podziału nachylenie charakterystyki częstotliwościowej jest bliskie 12 dB na oktawę, co jest typowe dla filtrów drugiego rzędu. Ryż. 4 wyraźnie pokazuje, że filtr z wiązaniami elektrycznymi pierwszego rzędu zachowuje się akustycznie wraz z głowicami jak filtr drugiego rzędu. To wyjaśnia inkluzję przeciwfazową głowic.

na ryc. 5 przedstawia obwód elektryczny drugiej wersji filtra, w którym łącze trzeciego rzędu jest połączone szeregowo z głowicą RF.

Głośnik dwudrożny z bass reflex

Charakterystyka na ryc. 6 są podobne do pokazanych na ryc. 4, ale odpowiedź częstotliwościowa została usunięta dla drugiej opcji filtra. Ma na celu zmniejszenie obszaru współpromieniowania. Z doświadczenia poprzednich opracowań wiem, że zmniejszenie tego obszaru w większości przypadków poprawia lokalizację źródeł dźwięku w panoramie stereo. Okazało się to prawdą również w tym przypadku. Poza tym zmienił się balans tonalny – pojawiło się pewne podkreślenie górnej części pasma średnich częstotliwości. Moja ocena jest oczywiście subiektywna, więc czytelnicy, którzy odważą się powtórzyć to opracowanie, mają możliwość wyboru opcji filtrowania według własnych preferencji.

Głośnik dwudrożny z bass reflex

Jakość dźwięku opracowanej kolumny najlepiej scharakteryzować w porównaniu z inną – na dynamicznych głowicach firmy VIFA („Radio”, 1999, nr 2). Najbardziej zauważalną różnicą jest reprodukcja dźwięków o niskiej częstotliwości: w przypadku głowic Peerless bas jest znacznie mocniejszy, ale nieco ustępuje głowicom VIFA pod względem dopracowania szczegółów obrazu dźwiękowego. Inaczej trudno dać pierwszeństwo którejś z kolumn, skoro dźwięk zestawu VIFA wydaje mi się bardziej miękki i komfortowy, a dźwięk z przetwornikami Peerless jest bardziej otwarty i dynamiczny. Oczywiście te różnice pozwalają wybrać jeden lub drugi głośnik zgodnie z preferencjami muzycznymi słuchaczy.

Podsumowując wykonaną pracę, pozostaje podać krótkie zestawienie głównych parametrów opracowanego głośnika.

Tabela 2

Nierównomierność odpowiedzi częstotliwościowej pod względem ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości 50 ... 15000 Hz, dB, nie więcej ± 2
Powtarzalny zakres częstotliwości przy nierównościach 6 dB, Hz 40 20000 ...
Opór znamionowy, Ohm 8
Wymiary, mm 220x500x226
Waga (kg 12

na ryc. 7 przedstawia odpowiedź częstotliwościową głośnika w pasmach szumów XNUMX/XNUMX-oktawowych. Podana jest tam również charakterystyka modułu impedancji.

Autor: S.Bat, Moskwa

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

Niedrogi zamiennik diamentu 12.07.2013

Naukowcy odkryli, że stosunkowo niedrogi materiał może zastąpić drogie diamenty w wysokowydajnej elektronice. Mówimy o przewodności cieplnej, która w temperaturze pokojowej diamentu wynosi ponad 2000 watów na metr na stopień Kelvina, czyli 5 razy więcej niż w przypadku najlepszych przewodników metalowych, takich jak miedź. Ze względu na tę wyjątkową właściwość diamentów są one czasami używane do odprowadzania ciepła z rdzeni wysokowydajnych procesorów. Niestety, nawet syntetyczne diamenty są zbyt drogie, aby mogły być szeroko stosowane w elektronice, takiej jak domowe komputery osobiste.

Wysoka przewodność cieplna diamentu jest znana naukowcom i tłumaczy się małą masą atomów węgla i sztywnymi wiązaniami chemicznymi między nimi. Jednak naukowcy odkryli niedawno, że inny związek ma taką samą rekordową przewodność cieplną: w przeciwieństwie do diamentu, arsenek boru z sześcienną siecią krystaliczną. Zespół fizyków teoretycznych z Boston College i US Naval Research Laboratory postanowił dowiedzieć się, jak związek chemiczny boru i arsenu może konkurować z diamentem. Nowe podejście teoretyczne umożliwiło naukowcom odkrycie tajemnicy wysokiego przewodnictwa cieplnego arsenku boru.

W przeciwieństwie do metali, w których ciepło jest przenoszone przez elektrony, diament i arsen są dielektrykami, przenoszą ciepło za pomocą fal wibracyjnych, które przechodzą z atomu na atom. W tym przypadku zderzenie tych fal tworzy wewnętrzny opór przepływowi ciepła.

Fizycy byli zaskoczeni odkryciem niezwykłej interakcji pewnych właściwości wibracyjnych arsenku boru, które zwykle pozostawały poza zasięgiem wzroku naukowców badających przewodność cieplną izolatorów elektrycznych. Okazuje się, że zderzenie fal oscylacyjnych w pewnym zakresie częstotliwości jest znacznie rzadsze niż przy innych częstotliwościach. W rezultacie, przy określonej częstotliwości oscylacji, arsenek boru przewodzi więcej ciepła i jest podobny w tych parametrach do diamentu.

Nowe badanie dostarcza świeżego spojrzenia na fizykę wymiany ciepła w materiale, a jednocześnie ilustruje moc nowoczesnych metod obliczeniowych. W praktyce odkrycie umożliwi opracowanie nowych metod odprowadzania ciepła z miniaturowej elektroniki, co radykalnie zwiększy jej wydajność. Możliwe jest również, że nowe informacje można wykorzystać do rozwoju wysoce wydajnych technologii alternatywnych źródeł energii.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Wentylacja ciała pod ubraniem

▪ Niewidzialny znak

▪ Stres sprawia, że ​​organizm szybciej się starzeje

▪ Przekroczono limit rozdzielczości optycznej

▪ Papryczki chili pomagają schudnąć

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja strony Builder, mistrz domu. Wybór artykułu

▪ artykuł Cóż za lampa rozsądku zgasła! Popularne wyrażenie

▪ artykuł W jakim stanie kable podziemne ulegają uszkodzeniu najrzadziej i dlaczego? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Przygotowujący materiały wyściełające i podłogowe, zajmujący się cięciem tkanin obiciowych. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Zwiększenie wydajności lamp błyskowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Rysunek, który sam się maluje. Sekret ostrości

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