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트윈 헤드가 있는 라우드스피커에 대해. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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몇 년 전 라디오 아마추어 A. Zhurenkov는 라우드스피커가 재생하는 주파수 범위의 하한선을 줄이기 위해 듀얼 헤드를 사용할 것을 제안했습니다[1]. 불행하게도 저주파 쪽으로 범위를 확장하는 이 방법은 아마추어 무선 실습에서 널리 사용되지 않았습니다. 그리고 이것은 이중 헤드가 있는 라우드스피커를 계산하는 데 사용할 수 있는 방법이 없기 때문일 가능성이 큽니다. 이 기사는 격차를 메우고 라디오 아마추어에게 듀얼 헤드가 있는 라우드스피커 계산에 대한 몇 가지 권장 사항을 제공하려고 시도합니다.

스피커를 계산할 때 일반적으로 사용된 헤드의 매개변수로부터 계산이 진행되는 것으로 알려져 있습니다[2]. 헤드를 트위닝하면 이러한 매개변수 중 하나만 변경됩니다(총 등가 볼륨). 따라서 등가 부피 Ve1과 Ve2로 머리를 두 배로 늘리면 총 등가 부피는 Ve = (Ve1i + Ve2)/4입니다. 이중 헤드가 있는 스피커의 추가 계산을 위한 전체 방법론은 닫힌 상자와 저음 반사에 대해 단일 헤드가 있는 스피커의 계산과 다르지 않습니다[2].

헤드의 등가 부피를 정확하게 결정하려면 측정 상자를 사용하는 것이 좋습니다. 적합한 측정 상자를 구할 수 없는 경우 헤드의 등가 부피(리터 단위)를 결정하기 위해 대략적인 공식을 사용할 수 있습니다. Ve = 0,875 * Сg * De4 여기서 Сg는 진동 시스템의 유연성입니다. 방법으로 측정한 헤드, cm/g. [3]에서 제안됨; 드 - 주름이없는 디퓨저의 직경, cm.

찾아낸 Ve의 값은 확성기 상자의 계산에 사용할 수 있으며 제작 후에는 보다 정확한 측정을 할 수 있습니다.

듀얼 헤드 스피커의 효율성에 대한 몇 마디. 매개변수에 대한 종속성은 식 [2]로 설명됩니다. 효율성 =

트윈 드라이버 라우드스피커 정보,

여기서 c는 소리의 속도이고 K는 무차원 양이며 주어진 유형의 헤드 및 음향 설계에 대해 상수입니다. V는 확성기 상자의 지정된 볼륨입니다.

위의 공식은 라우드스피커에서 재생되는 범위의 낮은 컷오프 주파수를 낮추는 대가가 효율 감소임을 보여줍니다.

그러나 이것은 성과를 거두는 것 이상입니다. 헤드를 두 배로 늘리면 헤드에서 재생되는 모든 유형의 신호 왜곡이 감소합니다. [1]에 표시된 이유 외에도 다른 중요한 상황이 이를 촉진합니다. 사실 스피커 박스 내부의 음장의 불균일성은 주파수 응답의 불균일성을 초래합니다. 상자 내부의 음압 분포가 고르지 않으면 헤드의 콘(특히 가볍고 얇은)이 변형되어 비선형 및 상호 변조 왜곡이 발생할 수 있습니다.

더블 헤드를 사용하는 경우 이러한 모든 불쾌한 현상은 내부 헤드에서만 발생하는 반면 외부 헤드에서는 헤드 사이에 둘러싸인 공기의 감쇠 효과로 인해 크게 약해집니다.

이러한 왜곡의 원인을 제거하려면 라우드스피커의 크기에 따라 내부 헤드에 공급되는 진동의 주파수 스펙트럼을 100 ~ 300Hz로 제한하는 것이 좋습니다. 헤드 사이 또는 내부 헤드 뒷면에 음향 임피던스 패널(PAS)을 설치하여 박스 내부 공진이 재생 품질에 미치는 악영향을 약화시킬 수 있습니다. 두 경우 모두 헤드의 디퓨저 홀더 구멍에 PAS를 배치하는 것이 좋습니다. 또한 PAS는 헤드의 품질 요소를 감소시키며 이는 경우에 따라 현재 POS 없이 저주파 증폭기를 사용할 수 있기 때문에 매우 유용할 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

라우드스피커의 음질은 주파수 응답뿐만 아니라 위상 응답의 균일성에 따라 달라지는 것으로 알려져 있습니다. 경로([4]에 제공된 권장 사항에 따라 안내됨).

예를 들어 스피커의 음향 축에 수직인 하나의 평면에 헤드의 보이스 코일을 배치하여 사운드 진동의 헤드에서 방출되는 위상의 특정 정렬을 달성할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 종종 불충분하며 특히 이동 시스템의 질량이 상당히 다른 헤드와 밀도가 다른 재료로 만들어진 디퓨저를 사용할 때 그렇습니다. 첫 번째 경우, 이것은 중간 및 고주파에서 헤드에 의해 도입된 위상 편이(ceteris paribus)가 더 크다는 사실에 의해 설명됩니다. 움직이는 시스템의 질량이 클수록 두 번째 경우 위상 편이는 디퓨저 표면을 통한 음파의 전파 속도에 따라 달라집니다.

이러한 상황으로 인해 저주파 헤드는 중주파 헤드와 관련하여 앞으로 밀려나고 중주파 헤드는 고주파수 헤드와 관련하여 앞으로 밀려납니다. 헤드의 필요한 추가 변위는 확성기가 작동하는 증폭기의 입력에 주파수 0,7fp(여기서 fp는 크로스오버 주파수)의 직사각형 전압을 적용하고 취해진 신호의 과도 프로세스를 관찰하여 실험적으로 찾을 수 있습니다. 헤드의 음향 축에 장착된 측정 마이크에서.

위의 고려 사항을 감안할 때 저주파 링크에서 작동하는 이중 헤드는 그림에 따라 설치해야 합니다. 중주파 링크에서 이중 헤드를 사용하기로 결정한 경우 [1]에서 권장하는 대로 디퓨저를 서로 배치해야 합니다.

트윈 드라이버 라우드스피커 정보

이중 헤드 사용의 실제 예는 위상 인버터 형태로 만든 저자가 개발한 양방향 라우드스피커 역할을 할 수 있습니다. 저주파 링크에는 트윈 헤드 6GD-2가 사용되며 중간 고주파 링크에는 헤드 ZGD-42(ZGD-32도 가능)가 사용됩니다. 저주파 및 고주파 채널의 공칭 출력 전력이 각각 20W 및 10W인 양방향 증폭기와 함께 작동합니다. 크로스오버 필터(크로스오버 주파수 500Hz)는 [4¦. 증폭기의 저주파 채널의 출력 임피던스는 음수 - 1,5 옴입니다. 라우드 스피커에서 재생되는 공칭 주파수 범위는 30 ... 18000Hz이고 주파수 응답 불균일은 6dB 이하입니다.

확성기 케이스(700x400x360mm)는 20mm 두께의 마분지로 만들어졌습니다. 전면 벽은 마분지 두 장으로 접착되어 있으며 두께는 40mm입니다. 전면 패널의 바깥쪽에 고정된 동일한 재질의 직경 300mm 원통형 라이닝의 두께는 동일합니다. 직경 230mm의 오버레이 구멍은 저주파 헤드용 전면 패널의 구멍과 일치합니다.

그 중 하나는 전면 패널 내부에 고정되고 다른 하나는 안감 외부에 고정됩니다. ZGD-42 헤드는 저주파 유닛 위의 전면 패널 바깥쪽에 큰 축이 수직으로 고정되어 있습니다. 내부에는 캡으로 덮여 있으며 그 부피 (약 2 리터)는 면모로 채워져 있습니다. 상자의 강성을 높이기 위해 금속 스페이서가 전면과 후면 사이, 측벽 ​​사이에 설치됩니다. 상자의 내벽은 20mm 두께의 펠트로 덮여 있습니다.

위상 반전 구멍 튜브(전면 패널에 설치됨)의 내경은 80이고 길이는 160mm입니다. 전면 벽의 두께를 고려하십시오.

확성기는 닫힌 상자 형태로도 만들 수 있습니다. 이 경우 대역 증폭기의 출력 임피던스가 제로인 상태에서 저주파에서 부드러운 주파수 응답이 얻어지며 스피커에서 재생되는 주파수 범위의 하한은 40Hz까지 상승한다. 크로스오버 주파수가 400 ~ 500Hz인 크로스오버 필터가 이러한 라우드스피커에 설치되어 있으면 4옴 부하에서 작동하는 거의 모든 앰프와 함께 사용할 수 있습니다.

두 버전 모두 스피커의 음악 프로그램 재생 충실도가 매우 높습니다.

문학

  1. Zhurenkov A. 듀얼 다이나믹 헤드. 라디오. 1979. 5. p. 48.
  2. Vinogradova E. L., 주파수 특성이 부드러운 스피커 설계 - M .. Energy, 1978.
  3. Ephrussi M. 확성기 계산 - Radio 1977 No. 3-36.
  4. 발렌틴과 빅터 렉신스. 단일 차선 또는 다중 차선? 라디오, 1981. No. 4, pp. 35-38.

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

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