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라디오에 대한 음향은 일반적으로 "XNUMX 채널 - XNUMX 스피커" 원칙에 따라 연결되지만 부하를 연결하는 결합된 방법이 있습니다. 그들은 현대 라디오 테이프 레코더의 브리지 증폭기를 구축하는 기능을 사용하고 더 나은 음질을 얻을 수 있습니다.

제안된 솔루션은 많은 시간과 비용을 투자할 필요가 없으며 실제로 반복적으로 테스트되었습니다. 이를 위해 고출력 브리지 증폭기(채널당 20와트 이상)가 있는 라디오가 적합합니다. XNUMX채널 또는 XNUMX채널 저전력 증폭기가 있는 라디오 테이프 레코더 모델은 고려되지 않습니다. 여기서 "약은 무력합니다."

저렴한 라디오의 음질도 크게 향상시킬 수 있습니다. 대부분의 소형 동축 또는 전대역 전면 스피커는 음향 설계가 불량하기 때문에 신호의 저주파 성분으로 인해 이미 평균 볼륨 수준에서 과부하 및 왜곡이 발생합니다. 분명히 이 결함을 없애기 위해서는 HPF를 적용할 필요가 있다.

차단 주파수가 약 90-180Hz인 XNUMX차 필터를 사용하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다(헤드 및 음향 설계의 특성에 따라 다름).

또 다른 해결책은 이격된(컴포넌트) 음향으로 옮기는 것인데, 이 경우 적절한 음향 설계로 중저음 헤드를 설치할 수 있습니다. 이 경우 별도의 증폭 (소위 바이 앰핑)으로 전환하는 것이 편리하며 톤 컨트롤뿐만 아니라 앰프의 적절한 전력 분배로 톤 밸런스를 조정할 수 있습니다. 기성품 양방향 스피커 세트를 사용할 때 HPF 및 LPF 입력을 분리하여 전면 및 후면 채널에 각각 연결하는 일반 크로스오버를 사용하는 것이 가장 쉽습니다.

저렴한 HF 헤드를 사용할 때 일반적으로 사용되는 5 ~ 7kHz의 크로스오버 주파수를 사용하면 전면 채널과 후면 채널(일반적으로 2x7W 전면 + 2x25W 후면) 사이에 전력 분배가 다른 라디오가 이 포함에서 가장 잘 수행됩니다. 동일한 출력의 채널을 사용하는 라디오 테이프 레코더의 경우 "트위터"용으로 작동하는 채널은 기능의 XNUMX/XNUMX 이상을 사용하지 않습니다.

이 경우 교차 주파수를 1,5 ~ 3kHz로 줄이는 것이 합리적이지만 기본 공진 주파수가 낮은 고차 고역 통과 필터와 특수 설계 HF 이미 터가 필요합니다. 비용이 상당하기 때문에 이 경우 XNUMX방향 전면 스피커는 훨씬 더 저렴할 수 있으며 장면 설정 가능성이 훨씬 더 넓습니다.

직경이 최대 13cm인 "소프트" 디퓨저가 있는 사용 가능한 미드레인지 헤드(또는 미드레인지로 광대역)는 작동 주파수 범위에서 주파수 응답이 매우 균일하고 고주파수에서 부드럽게 떨어집니다. 더 큰 직경의 헤드는 일반적으로 주파수 응답 불균일성이 크며, 이 경우 미드레인지 라디에이터에 대역 통과 필터를 사용해야 합니다.

500 ~ 800Hz 이상의 크로스오버 주파수에서 XNUMX웨이 시스템의 저주파 헤드는 저역 통과 필터 없이 자연 주파수 응답 감소 및 음향 설계 기능을 사용하여 켤 수 있습니다. 이렇게 하면 필터 코일의 활성 저항에 대한 손실이 줄어듭니다. 그러나 고강성 콘 드라이버는 종종 중음 영역에서 여러 공명을 일으켜 배음을 생성합니다. 이 경우 LPF가 필요합니다.

아래 다이어그램은 가장 일반적인 표준 커패시터 값이 제공하는 차단 주파수를 보여줍니다. 점선은 선택적 요소를 나타냅니다. 무선 증폭기의 구조에 따라 연결 다이어그램이 변경됩니다. 선임 순서대로 살펴보겠습니다.

XNUMX채널 증폭기와 출력 페이더가 있는 라디오.

90 년대 중반에 생산 된 그러한 "공룡"은 여전히 ​​\u2b\uXNUMXb작동 중입니다. 이러한 장치의 내장형 증폭기의 특징은 XNUMX옴의 부하에 맞게 설계되었으며 견고한 파워 리저브가 있다는 것입니다. 이것은 페이더의 중간 위치에서 전면 및 후면 스피커가 병렬로 연결되어 있기 때문입니다. 그러나 컴포넌트 음향을 함께 사용하는 것은 불가능합니다.

그 이유는 간단합니다. 페이더가 도입되면 앰프의 출력 임피던스가 증가하여 크로스오버의 차단 주파수가 변경됩니다. 따라서 이러한 장치의 증폭기를 최신 음향과 함께 사용할 수 있는 유일한 방법은 페이더가 작동에서 제외되는 XNUMX채널 구성입니다.

이 옵션에서는 "혼합 모노" 방식에 따라 켜서 서브우퍼를 추가할 수 있습니다. 프론트 스피커와 서브우퍼의 레벨 비율을 조정할 수 없기 때문에 사용하는 헤드의 감도에 따라 연결 옵션 중 하나를 선택합니다(그림 1.).

채널보다 스피커가 많을 때
Pic.1

옵션 А 프론트 스피커의 감도가 서브우퍼의 감도보다 3-5dB 높을 때 사용합니다. 이 버전에서는 브리지를 통하지 않고 일반적인 방식에 따라 증폭기에 연결되며 공급되는 전력은 7W / 4Ohm을 초과하지 않습니다. 전면 음향의 충분한 볼륨을 얻기 위해서는 감도가 약 91-93dB 정도인 고성능 헤드를 사용하는 것이 바람직합니다.

페이징에 주의하십시오. "세미앰프" 중 하나는 반전이고 두 번째는 비반전입니다. 커패시터 C1 및 C2에 의해 형성된 HPF의 컷오프 주파수는 임의로 선택할 수 있지만 커패시터의 존재는 근본적으로 중요합니다. 커패시터 출력에서 ​​스피커로 일정한 구성 요소를 전달하지 않습니다. 전면 헤드는 일반적으로 광대역으로 표시되지만 동축 또는 컴포넌트일 수 있습니다.

옵션 Б 모든 헤드의 감도가 가까울 때 사용합니다. 브리지 연결이 사용되기 때문에 커패시터 C1,C2의 존재는 더 이상 정상 작동에 필요하지 않습니다. 커패시터가 없으면 서브우퍼 필터의 통과대역에 있는 헤드가 병렬로 작동합니다. 이렇게 하면 부하 임피던스가 2옴으로 줄어들지만 증폭기는 이를 위해 설계되었습니다. 서브우퍼의 경우 두 경우 모두 3차 필터(C1L1RXNUMX)가 사용됩니다.

증폭기가 결합된 라디오.

이 라디오 테이프 레코더의 증폭기는 최대 전력이 2x25W인 4채널 브리지 또는 기존 부하 연결 및 "가상 접지"가 있는 7채널의 두 가지 버전으로 사용할 수 있습니다. 이 경우의 전력은 1253x1853W입니다. 이 제품군의 가장 유명한 대표자는 Sony XNUMX/XNUMX입니다. 서브우퍼로 작업하려면 XNUMX채널 구성도 사용해야 합니다.

채널보다 스피커가 많을 때
Pic.2

이전의 경우와 같이 스위칭 회로의 선택은 헤드의 감도를 고려하여 이루어집니다. 옵션용 А 커패시터 C1, C2는 HPF의 역할을 합니다. 사용된 헤드가 왜곡되지 않은 저주파 재생을 제공하는 경우 버릴 수 있습니다. DC 구성 요소의 분리는 라디오의 내부 커패시터에 의해 수행됩니다.

다만, 옵션의 경우 Б 스테레오 채널을 위한 두 개의 고역 통과 필터와 합 채널을 위한 저역 통과 필터가 있어야 합니다. 그들의 임무는 저주파에서 헤드의 병렬 작동을 배제하는 것입니다. 헤드는 저주파에서 DC 저항과 거의 같기 때문에 필터가 없으면 4옴 부하용으로 설계된 증폭기의 과부하가 발생할 수 있습니다. 스테레오 채널의 경우 1차 필터(C2, C3)가 사용되며 1차 필터(C1LXNUMXRXNUMX)의 합계가 사용됩니다.

혼합 부하 연결의 다른 변형도 가능하지만 이미 하나의 증폭 채널 프레임워크 내에 있습니다. XNUMX-XNUMX-way 스피커 시스템을 연결할 때 편리합니다. 우퍼의 경우 브리지 연결이 사용되며 중음/고음 또는 고음의 경우 일반적인 것입니다. 모드 스위치는 XNUMX채널 구성을 위한 위치로 설정됩니다.

채널보다 스피커가 많을 때
Pic.3

페이더의 위치에 따라 헤드에 공급되는 전력의 의존성은 그림 3.b에 나와 있습니다. 조절 과정에서 브리지 부하의 전력은 최대 6dB(4배) 감소합니다. "는 "가상 접지" 역할을 합니다). 헤드의 공동 동작 영역에서 병렬로 연결되어 있지만 이러한 주파수는 이미 보이스 코일의 인덕턴스로 인한 부하 임피던스 증가의 영향을 받기 때문에 실제 과부하는 없습니다. 앰프의.

다른 전력의 증폭기가 있는 테이프 레코더.

이 계획에 따르면 TCH-77 CD 수신기 (LG 전자), Daewoo AKF-4087X, AKF-4237X, AKF-4377X, AKF-8017X, Prology KX-2000R, ARX-9751/ 52 라디오 , "Ural"(모델 206, 207, 208).

전력이 다른 채널을 가진 모델의 강력한 앰프는 브리지 회로에 따라 만들어지고 덜 강력한 모델은 일반적인 모델에 따라 만들어집니다. 언급된 바이앰핑 옵션 외에도 기존 또는 혼합 연결을 사용할 수 있습니다. 정면 더 강력하게 향하다 뒤쪽 채널 및 뒤쪽 높은 전력이 필요하지 않은 AC("서브사운드")에 연결 정면 기존 방식 또는 Haffler 방식(차이 신호 포함)에 따른 채널.

전후 페이더 기능이 반전되어 있지만 익숙해지기 쉽습니다. 결합된 연결에 대해 위에서 언급한 모든 내용은 유효하며 전면 채널의 대역 전체에서 전력 비율을 조정하는 기능만 사라집니다.

고려한 옵션과 유사하게 이 경우 결합 방식에 따라 전방 스피커와 서브우퍼를 켤 수 있고 페이더는 트위터의 신호 레벨을 제어합니다. 전면 스피커와 서브우퍼의 작동 주파수 범위는 앰프에 과부하가 걸리지 않도록 겹치지 않아야 합니다.

채널보다 스피커가 많을 때
Pic.4

XNUMX채널 브리지 증폭기가 있는 라디오.

 거의 모든 최신 라디오 테이프 레코더가 장착된 5채널 브리지 앰프의 경우 위의 스피커 켜기 옵션을 다양한 방식으로 결합할 수 있습니다. 예를 들어, "혼합 모노"와 일반적인 연결 방식을 동시에 사용하면(그림 XNUMX), 서브우퍼와 "트위터" 또는 후면 스피커(대역폭 제한 있음)를 연결하고 나머지 채널을 중저음 또는 전면에 사용할 수 있습니다. 스피커.

채널보다 스피커가 많을 때
Pic.5

또 다른 옵션은 결합된 연결과 Huffler 서브 사운드가 있는 6방향 전면 스피커입니다. 페이더를 사용하면 XNUMXdB 내에서 조절 변경 과정에서 HF 레벨인 MF 및 LF의 비율을 조정할 수 있습니다. 부하 연결 순서는 전체 주파수 대역에서 저주파 헤드를 사용할 때도 증폭기 과부하가 발생하지 않는 방식으로 선택되며, 중음역은 이 회로를 특히 매력적으로 만드는 고역 통과 필터만 있습니다. 바람 인덕터.

채널보다 스피커가 많을 때
그림 6.

추천

내장 앰프의 반전 출력과 비반전 출력을 사용하므로 헤드 연결 극성에 주의하십시오. 회로가 "접지"가 있는 부하 단자 중 하나를 연결해야 하는 경우, 이는 무선 하우징 또는 하우징에 최대한 가까운 "음극" 전원 와이어에서 수행해야 합니다. 자동차의 "질량"에 연결할 수 없습니다!

 부하 연결을 위한 브리지 옵션이 있는 회로의 경우 필터의 일부로 비극성 산화물(전해) 커패시터를 사용해야 합니다. 극단적 인 경우 두 배의 용량을 가진 두 개의 극성 커패시터로 구성되어 연속적으로 연결될 수 있지만("플러스"에서 "플러스"로), 무극성 커패시터로 음질이 더 좋습니다. 작은 용량의 커패시터는 종이 또는 폴리 프로필렌을 사용하는 것이 좋습니다.

서브우퍼의 저역 통과 필터 계산은 일반적인 방식으로 수행됩니다. 그러나 다이어그램에 표시된 것처럼 1차 필터 설계에 XNUMX옴 저항을 도입하는 것이 바람직합니다. 이렇게 하면 라디오 증폭기에 과부하가 걸릴 가능성이 줄어듭니다.

서브우퍼의 크로스오버 주파수 및 LPF 차수는 저주파수 헤드의 위치에 따라 80~200Hz 범위 내에서 선택됩니다. 실내 뒤쪽에 있는 경우 서브우퍼가 "음성" 범위를 재생하지 않도록 크로스오버 주파수는 가능한 한 낮고 가능한 한 높은 순서로 선택해야 합니다. 그러나 이를 위해서는 진정한 사이클로피언 인덕터의 제조가 필요합니다. 한편으로는 코어의 불가피한 자화로 인한 왜곡이 음질을 크게 저하시키기 때문에 설계에 강자성 코어를 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.

반면에 코어를 사용하면 코일의 활성 저항과 손실을 크게 줄일 수 있으며 이는 내장형 라디오 증폭기를 사용할 때 특히 중요합니다. 따라서 선택은 사례별로 이루어져야 합니다. 한마디로 많은 옵션이 있습니다. 그것은 환상이 될 것입니다.

발행: www.bluesmobil.com/shikhman

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