메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

AC-35(S-90) 음향 시스템의 완성. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 스피커

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

음향 시스템 AC-35(S-90)는 페레스트로이카 이전 시대 최고의 음향 시스템 중 하나로 알려져 있습니다. 본질적으로 변경하지 않고 다른 공장에서 약간 다른 구성으로 생산되었습니다. 수정을 위해 35년 012월에 출시된 Bryansk Electromechanical Plant의 시스템 23262AS-88 GOST 1990-75이 사용되었습니다. 그들은 스피커 3GDN-4-20, 3GDS-4-10, 2GDV-16-40을 포함하고 25000-4Hz(저항 100옴)의 주파수 범위를 위해 설계되었습니다. 개선을 통해 고주파수 헤드와 중주파 댐핑을 교체하여 중주파에서 주파수 응답의 불균일성을 줄이고 고주파수에서 특징적인 "클릭"과 선명도를 제거할 수 있었습니다. 변환을 위해 Peerless 26 DT 72 8 SF FF WA 811827 트위터(카탈로그 번호 53)를 사용했습니다. 특히 S-90 자체의 비용과 비슷한 약 XNUMX달러를 지출할 전망에 당황하지 않는다면 꽤 좋은 선택입니다.

따라서 작업 과정에서 다음과 같이 변경되었습니다.

  • HF 헤드를 수입 헤드로 교체
  • HF 헤드용 절연 박스 설치
  • 댐핑 미드레인지 헤드
  • 크로스오버 주파수 변경
  • 단자대를 바이와이어링 가능성이 있는 나사 커넥터로 교체
  • 스피커 내부 배선 교체, 캐비닛 밀봉, 스페이서 설치

    스파이크에 스피커 설치

    이러한 변화의 결과로 스피커의 사운드가 더 좋아졌습니다. 높은 주파수에서 휘파람을 불고 속삭이는 "tsikka"는 사라졌습니다. 사운드 스테이지가 확장되어 더 깊이 있고 투명해졌습니다. 저주파는 더 탄력 있고 명확하게 들렸습니다. 스피커의 소리가 더욱 자연스럽고 자연스러워졌습니다.

    교체를 위해 갭에 자성 유체가 있는 Peerless 811827 헤드가 선택되었습니다. 최대 전력 130W, 임피던스 8옴, 공진 주파수 1130Hz 및 감도 92dB. 이 헤드의 외부 치수는 표준 헤드보다 다소 작고 임피던스는 XNUMX배 더 낮습니다. 이로 인해 격리된 상자를 제조하고 크로스오버 회로의 요소 값을 변경해야 했습니다.

    상자는 11mm 합판 두 장(11x10cm)으로 만들어졌다. 사각형 중 하나에 직경 90mm의 구멍을 뚫고 신호 배선을 위해 끝에 작은 선택을 했습니다. 두 번째 사각형에는 헤드 장착 나사용 구멍 4개가 만들어지거나 나사 부착 지점이 표시됩니다. 와이어를 놓은 후 사각형은 밀봉을 위해 플라스틱으로 접합 표면을 코팅하고 플라스틱 코팅으로 4 개의 작은 나사로 고정하고 내부에서 HF 스피커 헤드 용 구멍과 동축으로 설치합니다. 직경 90mm, 깊이 30mm의 결과 상자에 HF 헤드가 설치됩니다. 헤드는 4개의 나사 또는 나사(최소 50mm 길이)의 얇은 고무 개스킷을 통해 설치됩니다. 이 나사는 마침내 전체 "패키지"를 조이고 고정합니다. 표준 고무 개스킷을 통해 보호 메쉬와 고정 장치가 상단에 설치됩니다.

    미드레인지 헤드의 댐핑은 얇은 흰색 옥양목 스트립으로 바구니의 창을 밀봉하는 것으로 구성되었습니다. 15cm 너비의 거친 옥양목 조각을 파이프에 붙이고 모멘트 접착제로 바구니의 바닥과 갈비뼈에 붙입니다. 파이프의 두 번째 개구부는 조립되어 주머니처럼 묶여 있습니다.

    크로스오버는 XNUMX개의 차선으로 구성됩니다. 저주파 부분의 변경은 다른 두 개의 필터에서 분리하고 새 블록을 별도의 단자에 연결하는 것으로만 구성됩니다. 후면 벽의 표준 구멍은 새 단자 패널을 설치하는 데 필요한 크기로 확장됩니다.

    MF - HF 섹션의 주파수를 2배 줄입니다. 이는 해당 인덕턴스와 커패시턴스가 2배 증가함을 의미합니다. 미드레인지 필터에서 이들은 L3 및 C5입니다. 비슷한 크로스 오버의 부품이 있었기 때문에 인덕턴스 L3을 두 배로 변경하지 않고 동일한 (Ls) 다른 하나를 직렬로 연결했습니다. 커패시터 C5의 커패시턴스는 4μF였으며, 이를 증가시키기 위해 2개의 MBGO-2 커패시터 160μFx2v로 구성된 커패시턴스 Cs를 병렬로 연결했습니다. 고역 통과 필터에서는 단순히 정격을 두 배로 늘리는 것만으로는 충분하지 않습니다. RF 헤드의 임피던스가 절반으로 줄어들면 커패시턴스는 두 배가 되어야 하고 인덕턴스는 절반이 되어야 합니다. 총 인덕턴스는 변하지 않고 커패시턴스는 2배 증가합니다. 원래 버전에서는 4μF(C2) 및 1μF(C1)였습니다. 예상 2 uF 및 2,25 uF, 새 값은 0,75 uF 및 10 uF로 선택되었습니다. C3 대신 커패시터 MBGO-1 2μFx10v(Cn)가 설치되고 C160은 C1와 병렬로 연결되어 총 2μF의 커패시턴스를 형성합니다.

    크로스오버 주파수는 HF 헤드의 공진 주파수의 2배 이상인 2500~2Hz의 계수로 감소되며 크로스오버의 XNUMX차 필터를 고려하여 노치 필터를 공진 주파수.

    내부 배선 교체, 케이스 밀봉, 스페이서 및 스파이크 설치에 대해 이미 많이 작성되었으며 모두 표준 기술입니다. 나는 최종 구성에서 스파이크 아래의 대리석 슬래브뿐만 아니라 위에서 접착 된 상부 평면 AC의 치수를 가진 두 번째 슬래브를 추가하고 싶습니다.

    스파이크에 스피커 시스템 설치스파이크에 스피커 시스템 설치스파이크에 스피커 시스템 설치

    스파이크에 스피커 시스템 설치스파이크에 스피커 시스템 설치스파이크에 스피커 시스템 설치

    스파이크에 스피커 시스템 설치스파이크에 스피커 시스템 설치스파이크에 스피커 시스템 설치

    출판: audiohi-fi.ru

    다른 기사 보기 섹션 스피커.

    읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

    << 뒤로

    과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

    광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

    현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

    프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

    키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

    세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

    우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

    아카이브의 무작위 뉴스

    재단사 레이저 17.08.2002

    독일 회사 "Vitus"는 빠른 재봉 시스템을 개발했습니다. 24대의 레이저와 XNUMX대의 소형 비디오 카메라가 XNUMX초 만에 고객을 측정합니다.

    수신된 데이터는 인터넷을 통해 의류 공장으로 보내져 저녁이 되면 완성된 드레스를 받아볼 수 있다.

    다른 흥미로운 소식:

    ▪ 연료가 필요 없는 저렴한 드론

    ▪ 스마트 워치 Qualcomm Toq

    ▪ 빗물 발전소

    ▪ 암소 화장실

    ▪ 가장 빠른 모바일 인터넷

    과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

     

    무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

    ▪ 사이트 섹션 전기 작업. 기사 선택

    ▪ 기사 아무데도 한가운데. 대중적인 표현

    ▪ 기사 암늑대가 로마의 주요 상징 중 하나인 이유는 무엇입니까? 자세한 답변

    ▪ 기사 유칼립투스 끈적 끈적한. 전설, 재배, 적용 방법

    ▪ 기사 자동차 라디오 파수꾼. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

    ▪ 기사 전기 조명. 일반적인 요구 사항. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

    이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

    이름 :


    이메일(선택사항):


    댓글 :





    이 페이지의 모든 언어

    홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

    www.diagram.com.ua

    www.diagram.com.ua
    2000-2024