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

위상 인버터 조정. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 스피커

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

위상 인버터 라우드스피커(이하 간단히 위상 인버터)의 독립적 제조에 종사하는 아마추어 라디오는 반복되는 설계가 설명에 제공된 기술적 특성을 제공하지 않는다는 사실을 종종 접하게 됩니다. 이것은 저주파 헤드 매개변수의 상당한 기술적 변화로 인해 발생하므로 제조된 각 확성기를 조정해야 합니다.

위상 인버터를 설정할 때 라디오 아마추어는 일반적으로 계산할 때와 동일한 기술을 사용합니다[1, 2]. 결과적으로 실제 디자인에서 발생하는 음향 손실, 상자의 등가 볼륨과 물리적 볼륨 간의 차이 및 튜닝의 정확도에 영향을 미치는 기타 여러 요소는 고려되지 않습니다. 제안하는 튜닝 기법은 이러한 요인들을 고려하여 정확도가 훨씬 높다.

위상 인버터를 설정하는 것은 알려진 바와 같이 튜닝 주파수 ff 값과 증폭기 Rout의 출력 저항 값의 특정 조합을 찾는 것으로 귀결됩니다. 이는 낮은 오디오 주파수에서 방사의 부드러운 주파수 응답을 보장합니다. 베이스 리플렉스의 매개변수와 닫힌 상자 사이에 존재하는 관계를 사용하여 이러한 값을 찾을 수 있습니다. 부드러운 주파수 응답을 갖는 위상 인버터에서 터널 구멍이 닫히면 헤드 폐쇄 상자 시스템의 전체 품질 계수는 0,6이 되며 이러한 상자에서 헤드의 공진 주파수 fр는 다음과 관련됩니다. 의존성에 의한 베이스 리플렉스 튜닝 주파수 fф = 0,61... 0,65 fр. 표시된 값의 비례 계수는 머리의 등가 부피와 상자의 유용한 부피의 비율에 따라 달라지며, 이를 0,63과 동일하게 사용하면 주파수 ff 결정 오류는 5%를 초과하지 않습니다. 실제 구조에서 발견된 표시된 볼륨의 비율에 대해.

위상 인버터 설정은 그 안에 배치된 최적의 흡음재 양을 결정하는 것으로 시작해야 합니다. 이렇게하려면 터널 개구부를 닫음으로써 (예 : 플라스틱으로 가장자리를 따라 번지는 합판 원으로) 주파수 fp가 최소인 재료의 양을 선택하십시오. 그런 다음 상자의 벽에 흡수재를 고정한 후 두부 폐쇄 상자 시스템의 공진 주파수를 측정하고 비율 ff = 0,63 fp를 사용하여 위상 인버터 튜닝의 주파수를 결정한 다음 길이 터널의:

위상 인버터 설정

여기서 V는 위상 인버터 상자의 자유 부피(리터)이고 S는 위상 인버터 터널의 개방 면적(sq.cm)입니다.

일반적으로 최적의 흡음재 양을 배치 할 때 음향 설계의 등가 볼륨은 기하학적 볼륨보다 커지므로 저음 반사를 조정할 때 터널 길이를 줄여야합니다. 정제된 값 1'을 결정하기 위해 터널 길이 1로 얻은 베이스 리플렉스 튜닝 주파수 값을 위의 공식에 대입하여 등가 설계 볼륨 Ve를 구합니다. 그런 다음 동일한 공식의 V를 Ve로 대체하면 터널 길이 1'의 업데이트된 값이 계산됩니다.

증폭기 Rout의 출력 저항은 증폭기-폐쇄형 시스템의 품질 계수가 0,6과 같은 값을 갖는 조건을 기반으로 구할 수 있지만, Rout의 값은 다음과 같은 조건에서 결정하는 것이 바람직합니다. 증폭기의 품질 계수 - 베이스 반사 상자 시스템은 1과 같은 최적 값을 취합니다(이 경우 증폭기 튜닝 방법이 단순화되고 인버터 터널에서 발생하는 손실이 고려됩니다).

위상 인버터 설정

헤드 박스 위상 인버터 시스템의 품질 계수는 헤드 폐쇄 박스 시스템에 채택된 방법[1,2]에 의해 결정되지만 필요한 모든 측정은 주파수 응답의 고주파 공진 주파수 근처에서 수행됩니다. 확성기 입력 임피던스 fr(그림 참조). 후속 계산의 정확도를 높이려면 스피커를 증폭기에 연결하기 위한 커넥터 측면에서 스피커 입력 임피던스의 주파수 응답 매개변수를 측정해야 합니다. 이 경우 연결 와이어와 분리 필터 코일의 활성 저항이 확성기 매개변수에 미치는 영향이 고려됩니다.

음향 품질 계수 계산 [3]

위상 인버터 설정

여기서 Ur은 주파수 fp에서의 전압, Uem은 전자기계 공진 fem의 주파수에서의 전압, f1 및 f2는 전압 레벨 U1,2 = 루트(UrUem)에 따른 차단 주파수이며, 전기적 및 전체 품질을 찾습니다. 시스템 요인:

위상 인버터 설정

Qp의 발견된 값이 10과 1,1% 이하로 차이가 나면 위상 인버터의 주파수 응답은 출력 임피던스가 낮은 거의 모든 트랜지스터 증폭기와 함께 작동할 때 매우 매끄러울 것입니다. Qп>4(아마추어 무선 실습에서 가장 자주 발생하는 경우)이면 음의 출력 임피던스를 가진 증폭기를 사용하여 베이스 반사와 함께 작동해야 합니다. 확성기 방사의 부드러운 주파수 응답을 얻으려면 증폭기의 음의 출력 임피던스를 형성하는 피드백 회로를 구성해야 합니다[1]. 이를 위해 최적의 감쇠를 얻기 위해 헤드박스-베이스 반사 시스템의 전체 품질 요소를 몇 배나 줄여야 하는지를 나타내는 감쇠 계수 Kd=Qp/Qp.opt가 먼저 결정됩니다. 최적의 저음 반사 감쇠 조건은 Qp.opt=XNUMX로 가정하므로 Kd=Qp입니다. 다음으로 스피커를 증폭기에 연결하고 fem 주파수를 마지막 오디오 신호에 적용하여 피드백 회로 브리지의 균형을 맞추고 증폭기 출력에서 ​​전압을 측정합니다. 그런 다음 발생기를 주파수 fр로 조정하고 피드백 회로의 전송 계수를 변경하여 증폭기 출력의 전압을 Kd만큼 감소시킵니다. 이러한 조정의 결과로, 더 낮은 주파수에서 라우드스피커 방사의 부드러운 주파수 응답이 얻어지는 앰프의 출력 임피던스 값이 정확히 설정됩니다.

전력 증폭기를 계산할 때 필요한 출력 임피던스를 미리 결정하는 것이 바람직합니다. 공식에 따라 계산됩니다

위상 인버터 설정

위의 절차는 변경 없이 동일한 유형의 두 개 또는 여러 개의 헤드가 설치된 확성기 설정에도 적용됩니다.

문학

  1. Vinogradova E. 부드러운 주파수 특성을 가진 스피커 설계 - M .: Energy, 1978.
  2. Ephrussm M. 확성기의 계산 및 제조에 대한 추가 정보 - Radio, 1984, No. 10, p. 32-33.
  3. Popov P., Shorov V. 스피커의 음질 개선 - Radio, 1983. No. 6, p. 50-53.
  4. EMOS 또는 음의 출력 임피던스? - 라디오, 1981, No. 1, p. 40-44.

저자: V. Zhbanov, Kovrov, Vladimir 지역; 출판물: N. Bolshakov, rf.atnn.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

인간 조직을 통한 신호 전달 13.04.2020

핀란드의 개발자 팀은 살아있는 유기체에 안전한 생물학적 조직 내부에 이식된 임플란트에 신호를 전달하는 방법의 작동을 시연했습니다. 장거리에서 신호를 가로채거나 차단하거나 변경할 수 없습니다.

Oulu 대학의 Marcos Katz 교수는 의사 소통의 대안을 찾기 위해 수년 동안 연구를 주도해 왔습니다. 2017년 과학자들은 동료들과 함께 VLC(가시광 통신) 기술을 사용하여 전파와 가시광선의 전파 전송 모드를 원활하게 전환할 수 있는 하이브리드 통신 채널을 개발했습니다. 채널 작동 모드는 상태 및 전송된 정보에 따라 다릅니다.

테스트 시 방사선 파장이 수 밀리미터에서 수 센티미터로 증가했으며 깊이 위치한 임플란트에도 좋은 연결을 발견했습니다. 외부 신호 소스는 "본체"에서 몇 미터 떨어진 곳에 위치했습니다.

첫 번째 결과(초당 10킬로비트)는 과학자들을 그다지 기쁘게 하지 않았습니다. 그런 다음 그녀는 수신기 / 신호 소스의 수를 늘리고 변조 방식을 통해 전송 속도를 여러 배로 늘렸습니다.

적외선을 사용하여 신호를 전송하는 기술은 통신 응용 분야에서만 유용하지 않습니다. VLC는 예를 들어 심장 박동기 및 제세동기를 제어하는 ​​데 사용할 수 있습니다. 동시에 무선 간섭이나 누군가의 악의적인 의도가 이 중요한 장비의 고장을 일으킬 수 없습니다.

핀란드 팀의 미래 연구는 의료 분야의 기술 사용과 관련이 있습니다. 개발자들은 질병을 진단하고 치료하는 방법과 인체에 이식된 장치를 제어하는 ​​방법 개발에 기여하기를 희망합니다. 적외선 복사의 전도 매체로서 생물학적 조직을 더 잘 이해하는 것만 남아 있습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 새로운 OS를 탑재한 삼성

▪ 인쇄된 유연한 그래핀 슈퍼커패시터

▪ 그래핀 코팅 항공기

▪ 무선 통신을 위한 인체

▪ 넷북 삼성 N310

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 섹션 그리고 발명가(TRIZ)가 나타났습니다. 기사 선택

▪ 홍보 기사. 어린이 침대

▪ 기사 로마가 불타고 있을 때 네로는 무엇을 했습니까? 자세한 답변

▪ 클레마티스 기사. 전설, 재배, 적용 방법

▪ 기사 전자책 Texet TB-840HD 개선. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 144MHz 수직 안테나. 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