올바른 구경 선택 오디오 컴플렉스를 구입하여 설치한 후 마지막 단계는 블록을 연결하고 음향을 연결하는 것입니다. 어떤 케이블을 선택하고 연결하는 방법은 무엇입니까? 유럽의 스피커 제조업체는 스피커 케이블의 매개변수 및 치수에 대한 요구 사항에 대해 거의 언급하지 않습니다. 러시아 시장에서 음향이 널리 알려진 미국과 캐나다의 미국 제품은 일반적으로 크기를 나타냅니다. 그러나 "길이가 16m 이상인 경우 18-3 게이지 케이블을 사용하여 음향을 연결하십시오." 때로는 지침이 더 구체적입니다. "길이가 18미터 미만인 경우 8게이지 이상의 케이블을 사용하고 길이가 16미터 이상인 경우 8게이지 이상의 두꺼운 케이블을 사용하는 것이 좋습니다." 이때 게이지는 AWG(American Wire Gauge)에 따른 전선의 크기를 말한다. AWG 숫자가 작을수록 전선이 두껍습니다. 그럼 보통 밀리미터로 얼마일까요? 가장 일반적으로 사용되는 일부 케이블에 대한 비교표를 제공합니다. 각 음향 테스트에서 여러분 모두는 스피커 임피던스의 주파수 종속성을 관찰할 기회를 갖습니다. 사실 크로스오버 필터와 다이내믹 헤드가 있는 기존 스피커의 입력 임피던스 위상 특성도 주파수에 따라 변하기 때문에 저항 모듈입니다. 일부 주파수에서는 증폭기가 단순한 저항으로, 다른 주파수에서는 커패시턴스와 저항으로, 세 번째에서는 인덕턴스와 저항으로 느끼는 방식으로 변경됩니다. 가장 어려운 부분은 저주파입니다. 대다수의 최신 스피커에서 우퍼는 기계적 공진 영역을 캡처하여 작동하지만(이 주파수에서의 저항은 주파수 의존성에 따라 증가함) 가장 위험한 다음 공진은 임피던스가 최소이고 DC 저항과 거의 같은 전자 기계적 공진입니다. . 일부 헤드의 경우 값이 4옴 미만일 수 있습니다. 파워 앰프의 내부 출력 임피던스가 낮을수록 공진 주파수에서 헤드의 자연 진동이 더 효과적으로 억제(댐핑)됩니다. 아마도 감쇠 계수와 같은 증폭기 매개 변수를 기억할 것입니다. 이것은 스피커의 공칭 임피던스와 앰프의 출력 임피던스의 비율이므로 임피던스 등급이 다른 시스템에 따라 다를 수 있습니다. 일부 데이터에 따르면 감쇠 계수의 값은 수십이어야 합니다. Howard Traman의 Audio Cyclopedia와 같은 대중적인 간행물에는 최소 20개 이상이어야 한다고 나와 있습니다. 이제 표를 보고 저항이 4옴인 음향과 감쇠 계수가 20인 증폭기에 대해 간단한 계산을 하면 17게이지(단면 1mm²)의 10미터 스피커 케이블도 댐핑 팩터가 XNUMX% 정도 악화됩니다. 그리고 이러한 케이블의 자주 사용되는 XNUMXm 세그먼트의 저항은 이미 앰프의 저항을 XNUMX/XNUMX로 증가시키고 예제에 지정된 값으로 댐핑 계수를 거의 절반으로 줄입니다. 감쇠 계수가 큰 증폭기의 경우, 즉 출력 임피던스가 낮을수록 이 구경의 스피커 케이블의 효과는 더욱 커집니다. 또한 종종 "논의되는" 것은 표면 효과의 사운드 재생 품질에 미치는 영향이며, 오디오파일 서클에서 더 자주 스킨 효과라고 합니다. 대부분의 꼬인 스피커 케이블의 경우 이 효과는 무시할 수 있는 것으로 보입니다. 일반적으로 케이블 손실은 저항, 인덕턴스 및 커패시턴스, 절연 누설 컨덕턴스(모두 단위 길이당)를 결정합니다. 따라서 모든 옵션 중에서 가장 좋은 것은 짧고 두껍고 꼬인 스피커 케이블입니다(절연된 별도 도체로 가능). 모든 시스템에서 상호 연결과 스피커 케이블이 모두 사용됩니다. 그들 사이의 정렬은 무엇입니까? 특수 오디오 케이블의 개발 및 생산에 종사하는 전문가에 따르면 상호 연결 케이블은 길고 스피커 케이블은 짧은 것이 좋습니다. 예를 들어, 여기에는 프리앰프의 고품질 스테레오 사운드 시스템과 스피커 가까이에 위치한 XNUMX개의 모노블록 파워 앰프가 포함됩니다. 여기서 스피커 케이블 문제에 대한 기본 솔루션은 액티브 스피커 시스템을 사용하는 것일 수 있습니다. 그러나 더 간단한 시스템의 연결성에 대한 논의로 돌아갑니다. 10년 전에 일반적으로 사용되었던 음향 연결용 XNUMX핀 커넥터는 고전력용으로 설계되지 않았습니다. 개발 당시에는 채널당 XNUMX와트가 스테레오 앰프의 "정상" 전력으로 간주되었습니다. 이러한 커넥터를 사용하면 단면적이 작은 "국수" 유형의 일반 전선만 사용할 수 있으므로 망각에 빠졌습니다. 같은 운명이 일본 블록 장비의 스프링 클립에 닥쳤습니다. 공평하게도 이러한 클램프는 뮤직 센터에서 널리 사용되며 일부 AV 리시버의 추가 채널(중앙 및 후면)을 연결하는 데 사용된다는 점을 명확히 해야 합니다. 대부분의 최신 장치에는 다양한 직경의 코어와 케이블을 연결할 수 있는 나사 단자가 장착되어 있습니다. 어댑터나 러그 없이 직접 최대 3mm 직경의 케이블을 연결할 수 있습니다. 플러그를 제거하고 어댑터 단극 플러그를 사용하면 6mm 와이어로 쉽게 연결할 수 있습니다. 피부 효과 표피 효과의 본질은 주파수가 증가함에 따라 전류가 도체의 두께에서 표면으로 변위된다는 것입니다. 그건 그렇고, 여기에서 "피부"라는 이름이 유래되었습니다. 기술적인 맥락에서 영어 단어 피부의 의미는 외층, 껍질입니다. 표피 효과를 특징짓는 가장 간단한 매개변수는 직류 및 교류에 대한 단위 케이블 길이당 저항 비율(Rac/Rdc)입니다. 전류 밀도가 표면보다 1/e배 작은 깊이를 표피 깊이라고 합니다. 여기서 e는 자연 로그의 밑이며 약 2,72와 같습니다. 낮은 주파수에서 표피 깊이는 반경보다 훨씬 큽니다. 즉, 도체의 전체 단면에 걸쳐 전류가 동일합니다. 피부 효과의 영향은 비율이 단일성보다 상당히 높아지면 눈에 띄게 될 수 있습니다. 저항의 증가로 인해 사운드의 가청 변화가 발생할 때만 발생하기 때문에 "할 수 있다"라고 말합니다. 15kHz 이상의 주파수에서 Rac/Rdc는 1,1게이지 단선을 사용하여 15이 됩니다. 연선의 경우 이러한 와이어 만 음향 연결에 사용되므로 표피 깊이의 특정 값에 대해 이야기하기가 매우 어렵습니다. 전기 전도성 코어를 형성하는 개별 도체 사이의 여러 직조 및 접촉으로 인해 그 값을 정확하게 계산하고 평가할 수 없습니다. 적은 정도로 표피 효과는 다중 와이어 케이블에 영향을 미치며, 각각의 개별 코어 컨덕터에는 절연층이 있습니다(예: 리츠 와이어용). 그와 함께 적어도 이론적으로 동일한 단면적을 가진 단일 코어와 관련하여 더 커질 표면적 값을 정확하게 계산할 수 있습니다. 그건 그렇고, 라디오 수신기의 인덕터 (즉, 고주파)에서 이러한 와이어의 광범위한 사용은 작은 표피 효과에 의해 정확하게 결정되었습니다.
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무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료: ▪ 기사 화재 경보기용 연기 감지기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 ▪ 기사 세 가지 개체에 초점을 맞춥니다. 포커스 시크릿 기사에 대한 의견: 블라디미르 일린 권장 사항을 완전히 단순화하면이 조언을 제공합니다. 조판 도체의 단면적 증가에 따른 개선의 가시성 한계는 구리의 경우 1,7mm에서 2mm로 증가합니다. 댐핑 보장을 원하는 경우 최대 2,3 - 2,5mm의 도체를 넣을 수 있습니다. 단면의 추가 증가는 합리적인 신호 전력에서 귀에 눈에 띄는 이득을 제공하지 않습니다. 다음은 다이내믹 헤드의 코일을 가열하면 신호의 명확성과 명료성의 무결성이 파괴되는 전력 범위입니다. 더 나은 이해를 위해 - 전문 다이내믹 헤드(압축 효과)에 대한 특별 문헌을 연구하십시오. 이 페이지의 모든 언어 홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰 www.diagram.com.ua |