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WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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이 기사에서는 서브우퍼를 계산하는 방법과 WinISD 0.44, WinISD 0.50a7 프로그램을 설계할 때 주의해야 할 사항을 설명하고 보여주고 싶습니다.

상자 계산은 1051인치 Audiobahn XNUMXT 스피커에 대해 이루어집니다.

시작하자! WinISD 0.50a7 실행

WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

1. 새 프로젝트(새 프로젝트)를 생성합니다.
2. 이 버튼을 눌러 프로그램 데이터베이스에서 스피커를 선택하십시오.
3. T/S 매개변수를 확인합니다.

WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

4. T/S 매개변수. 다음을 클릭하세요

WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

5. 스피커 수를 선택합니다.
6. 설치 유형.

WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 일반 스피커 설치 유형

일반 - 모든 스피커가 동일한 패널에 있습니다.

WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 등압식 스피커 설치

아이소배릭 스피커는 서로 마주보며 서 있습니다.

다음 클릭

WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

7. 스피커 효율성. 가장 적합한 케이스 유형을 나타냅니다.
8. 서랍 종류를 선택할 수 있습니다.

닫힌 상자 - 이름 자체가 말해줍니다

WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 닫힌 상자

위상 인버터 - 파이프(위상 인버터)가 장착된 상자입니다.

WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 위상 인버터

밴드 패스 4차 - 스피커는 두 챔버 사이에 위치하며 그 중 하나에는 위상 인버터가 있습니다.

WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 밴드 패스 4차

6차 대역 통과 - 두 카메라 사이에 위치하며 두 카메라 모두 위상 인버터가 장착되어 있습니다.

WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 밴드 패스 6차

패시브 라디에이터 - 하나의 닫힌 상자에 스피커와 패시브 라디에이터(자석이 없는 스피커)

WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 패시브 라디에이터

우리에게 맞는 유형을 선택하고 다음(Next)을 클릭하세요.

또한, 이 프로그램은 다양한 방식으로 주파수 응답을 설계하는 방법을 제공합니다. 저는 이 점에 집중하지 않고 다음을 클릭합니다.
패시브 라디에이터를 선택하면 프로그램은 패시브 라디에이터의 다음 T/C 매개변수를 입력하도록 제안합니다.

  • Vas는 스피커에 의해 자극된 공기의 닫힌 부피입니다.
  • Fs - 공진 주파수.
  • Xmax - 최대 디퓨저 스트로크.
  • QMS - 기계적 품질 계수.
  • SD - 디퓨저 영역.

    다음으로 4차 밴드패스를 예로 들어 프로그램을 살펴보겠습니다.

    드라이버 탭

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    9-10. 이번에도 스피커 설치 수와 유형을 지정할 수 있습니다.
    11. 추가 기능.

    상자 탭

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    12-13. 박스 챔버
    14. 챔버 부피.
    15. 카메라 설정 주파수.

    통풍구 탭

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    16. 베이스 반사의 수
    17. 베이스 반사 직경
    18. 베이스 반사의 길이
    19. 원형 또는 직사각형 유형. 탐색을 서클로 변경할 수 있습니다.
    20. 위상 인버터의 모습.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    상자의 주요 계산을 진행합니다.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    21. 개략적으로 표시된 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 상태에서 커서를 (X) 축을 따라 수평으로 이동하면 (Y) 축을 따라 볼륨이 수직으로 변경되어 주파수가 변경됩니다. 마찬가지로 하단 카메라의 매개변수를 변경하려면 마우스 왼쪽 버튼을 누르세요. 서브우퍼가 최대한 넓고 평평한 경우 곡선의 상단은 35Hz와 120Hz 사이의 빨간색 선 위에 있어야 합니다.

    전달 함수 크기. 주파수 응답

    WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 전달 함수 크기

    이런거인데 하한이 40Hz, 상한이 113Hz인데 이것도 적당하네요.

    실제로 빨간색 대시로 표시한 부분은 크로스오버에 의해 주파수가 차단됩니다.

    그래프 선택: 최대 전력

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    최대 전력
    WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 최대 전력

    이 그래프에서 프로그램은 최대 전력 대 주파수를 보여줍니다. 60Hz에서 39W의 최대 전력 강하인 전력 강하가 있음을 알 수 있습니다. 실제로 스피커 콘의 이동 거리(Xmax)가 충분하지 않고 불쾌한 소리(왜곡)가 나타납니다. 완제품에서는 이 점도 고려해야 하며 출력을 제한해야 합니다.

    최대 SPL 차트 선택

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    최대 SPL. 이 그래프는 최대 음압을 보여줍니다.

    WinISD 프로그램을 사용한 서브우퍼 계산. 최대 SPL

    하락세도 있습니다. 같은 이유로. 마지막 두 그래프는 다른 스피커에서 가져온 것인데, 더 명확하게 보여드리기 위해 보여드렸습니다.

    다음은 테스트 주제에 대한 그래프입니다. 첫 번째는 0Hz ~ 25Hz의 주파수에서 약간 믿기지 않으며 모든 스피커에는 롤오프가 있습니다.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    이제 스피커를 설치할 상자의 크기를 결정해야 합니다.

    이렇게 하려면 WinISD 0.44 프로그램을 실행하고 새 프로젝트를 클릭합니다.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    이 프로그램에 스피커의 매개변수를 입력해야 합니다. 해당 데이터베이스에서는 이에 적합하지 않습니다. "새로 만들기"를 클릭하세요.

    WinISD 0.50a7로 이동합시다.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    22. 이 버튼을 누르면 WinISD 0.44에 입력되는 T/S 매개변수를 볼 수 있습니다.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    매개변수를 입력하고 확인을 클릭한 후 방해가 되지 않도록 이 창을 닫습니다.

    우리는 새로운 프로젝트를 만듭니다.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    23. 스피커를 선택하려면 확인란을 다시 정렬하세요.

    다음을 클릭하고 WinISD 0.50a7에서와 정확히 동일하게 수행하십시오.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    WinISD 0.50a7에서 WinISD 0.44로 상자 매개변수 전송.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    24. 상자 크기 계산을 시작하려면 클릭하세요.

    25. 우리가 누르면 프로그램은 최적의 치수를 제공합니다. 우리는 상자 크기에 맞게 총 외부 직경이 10mm인 300인치 스피커를 마음대로 사용할 수 있으며 W와 D는 300mm 이상이어야 합니다.

    26. 폭 300mm를 0,300미터로 입력합니다.

    30. 이 경우 치수(이 경우 문자 "m")를 클릭하면 측정 단위를 변경할 수 있습니다.

    28. 길이를 0,300미터로 입력합니다.

    27. "H"를 클릭하면 프로그램에 높이가 표시됩니다.

    31. L1과 L2에 주의하세요. 이는 카메라의 높이이므로 스피커 인서트의 깊이가 L2 값을 초과하지 않도록 확인해야 합니다.

    그러나 재료의 두께를 고려할 필요가 있으며 겹쳐질 것입니다. 뉴트리아에도 스피커가 있는 선반이 있고 그 두께도 스피커 자체를 고려해야 하기 때문에 스피커 자체도 고려해야 합니다. 상자가 큰 경우 내부에 스페이서가 있어야 한다는 점을 이미 고려했습니다. 또한 고려해야 합니다. 7개의 부품이 나오는데, 부품을 정확하게 계산하려면 프로그램이 내경을 표시하기 때문에 부품 중 일부가 겹칠 것이라는 점을 고려해야 합니다. 문자 "P"를 사용하여 다른 값에 추가해야 하는 재료의 두께를 찌릅니다.

    1)DxW
    2)DxW
    3)DxW
    4)H+(P*3)xD
    5) H+(P*3)xD
    6) H+(P*3) x W+(P*2)
    7) H+(P*3) x W+(P*2)

    재료의 두께가 20mm인 경우 부품의 치수를 얻습니다.

    1) 300x300
    2) 300x300
    3) 300x300
    4) 420x300
    5) 420x300
    6) 420x340
    7) 420x340

    이제 위상 인버터 계산을 진행할 수 있습니다.

    WinISD를 사용한 서브우퍼 계산

    32. 우리가 사용할 위상 인버터 유형은 직사각형입니다.

    33. 길다. 위상 인버터의 끝이 상자의 벽에서 오프셋된 경우

    그런 다음 사실상 길어지고 실제로 잘못된 주파수와 더 긴 길이로 조정된 것으로 밝혀졌습니다. WinISD 0,44는 공식을 사용하여 직접 계산할 수 있는 가상 길이를 고려하지 않지만 WinISD 0.55를 살펴보는 것이 더 쉽습니다. a7 프로그램

    반복합니다. 이는 위상 인버터의 끝이 상자 벽에서 오프셋 된 경우에만 유효하며 튀어 나오면 작동하지 않습니다. 따라서 WinISD 0,44 프로그램은 28,86cm를 표시하고 WinISD 0,55a7은 25,64cm를 표시합니다.

    다음은 부품의 최종 치수입니다. 그리고 그들의 번호.

    1) 300x300
    2) 300x300
    3) 300x300
    4) 400x300
    5) 420x300
    6) 420x340
    7) 420x340
    8) 300x255

    34. 공기 저항. 위상 인버터의 공기 저항은 위상 인버터 개방 면적을 늘려 가능한 한 작게 만들어야 합니다.

    저자: Sobich Aleksej; 간행물: cxem.net

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    1000코어 킬로코어 프로세서 19.06.2016

    University of California at Davis(미국)의 연구원들은 1000코어 KiloCore 프로세서를 개발했습니다. IBM Corporation은 32nm 공정을 사용하여 이를 제조했습니다.

    각 KiloCore 프로세서 코어는 독립적으로 작동하고 자체 펌웨어를 실행할 수 있습니다. "이것은 GPU 프로세서에서 사용되는 접근 방식보다 훨씬 효율적입니다. 아이디어는 애플리케이션을 여러 서브루틴으로 나누는 것입니다. 각 서브루틴은 별도의 코어에서 병렬로 실행될 수 있습니다. 따라서 낮은 전력 소비로 고성능을 달성할 수 있습니다." , 저자는보고했다.

    각 코어는 자체 클럭 속도로 실행되기 때문에 전력을 절약하기 위해 비활성화할 수 있습니다. 코어의 최대 클럭 속도는 1,78GHz로 제한됩니다. 핵은 정보를 서로 직접 보냅니다. 데이터 처리에 병목이 될 수 있는 공유 메모리는 없습니다."라고 건축가 Brent Bohnenstieh가 말했습니다.

    KiloCore는 세계 최초의 1000코어 프로세서가 아닐 수 있습니다. 그러나 저자들은 효율성 면에서 동등하지 않다고 주장합니다.

    개발자에 따르면 KiloCore에는 621억 1,78만 개의 트랜지스터가 있으며 초당 0,7조 100억 개의 명령을 실행할 수 있으며 XNUMX와트를 소비합니다. AA 배터리를 전원으로 사용할 수 있습니다. KiloCore는 최신 노트북 프로세서보다 명령 실행에 XNUMX배 이상 효율적입니다.

    칩용으로 이미 많은 데모 프로그램이 개발되었습니다. 무선 신호를 인코딩 및 디코딩하고, 비디오 스트림을 처리하고, 병렬화가 프로세스 효율성을 크게 높일 수 있는 대용량 데이터 처리와 관련된 기타 작업을 암호화 및 수행하도록 설계되었습니다.

    칩 프로그래밍의 편의를 위해 연구원들은 코어 간에 프로그램을 자동으로 배포하기 위한 적절한 컴파일러와 도구를 개발했습니다.

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