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직접 복사 헤드의 반동, 즉 생성하는 음압이 알려져 있습니다. 디퓨저의 진동 가속도에 비례합니다. 디퓨저의 가속도는 보이스 코일의 전류 I에 의해 생성된 힘에 비례합니다. 이 힘은 공식 F=BIXNUMX에 의해 결정될 수 있습니다(B는 헤드 갭에서의 자기 유도입니다. l은 보이스 코일 도체의 길이입니다). 곱 Вl은 직접 방사 헤드의 설계 매개변수입니다.

자기장에서 움직이는 보이스 코일을 통해 흐르는 전류는 단자에서 일정한 전압 진폭으로 보이스 코일의 전기적 임피던스와 보이스 코일이 갭에서 이동할 때 보이스 코일에서 발생하는 역기전력에 반비례합니다. 보이스 코일 임피던스의 유도 성분과 역기전력은 주파수에 따라 달라지므로 코일을 통해 흐르는 전류와 직접 방사 헤드의 출력은 오디오 신호의 주파수에 따라 달라집니다.

주파수를 재생할 때. 머리의 움직이는 시스템의 주요 공진 주파수와 일치하여 반환이 급격히 감소합니다. 이것은 자기장에서 이동 속도의 증가로 인해 보이스 코일의 역기전력이 증가하는 것으로 설명됩니다(이 경우 보이스 코일의 능동 및 유도 저항의 영향은 무시할 수 있습니다 ).

매개변수 B1에 대한 리턴의 의존성은 다른 주파수에서 동일하지 않기 때문에 갭 또는 도체 길이의 인덕턴스를 증가시켜 공진 주파수에서 리턴을 증가시키는 것은 불가능합니다.

무화과에. 1은 최대 500Hz의 주파수에서 두부 음압의 주파수 응답을 보여줍니다. y축은 공칭 값(곡선 b)과 비교하여 머리의 반동 변화를 보여줍니다.

직접방사 헤드 개선
Pic.1

곡선 a(곡선 b와 비교)는 B1의 증가된 값을 갖는 두부 음압의 주파수 응답이고 곡선 c는 감소합니다(보이스 코일의 일정한 활성 저항으로). 그림에서 70~500Hz의 주파수 범위에서 머리의 반동은 제품 B1에 정비례함을 알 수 있습니다. 그러나 공진 주파수 근처에서는 그림이 크게 바뀝니다. B1이 증가하면 낮은 주파수에서 반사율이 감소하고 B1 값이 감소하면 반사율이 증가합니다. 이것은 언급된 역기전력의 작용의 결과로 발생하며, 다른 조건은 동일하며 매개변수 B1에 정비례합니다.

이 주파수에서 코일을 통해 더 많은 전류가 흐르면 공진 주파수에서 헤드의 리턴을 증가시킬 수 있습니다. 이를 수행하는 방법은 추가 보이스 코일 L2의 사용을 기반으로 합니다(그림 2).

직접방사 헤드 개선
Pic.2

두 번째 보이스 코일은 메인 보이스 코일의 상단 또는 하단에 감겨 있습니다. 직렬 LC 회로(L3C1)를 통해 연결되며, 공진 주파수는 무빙 헤드 시스템의 주 공진 주파수와 동일하게 선택됩니다. 주 공진 주파수에서 LC 회로의 낮은 저항으로 인해 추가 코일은 주 코일과 병렬로 연결됩니다. 이 경우 머리의 움직이는 시스템의 가속을 보장하는 힘 F는 두 코일을 통해 흐르는 총 전류에 의해 결정됩니다. 따라서 공진 주파수에서 확성기의 출력이 증가합니다.

공진과 적어도 한 옥타브 다른 주파수에서 L3C1 회로의 임피던스는 충분히 커서 헤드 작동에 대한 추가 코일의 영향을 배제합니다.

문학

  1. "오디오"(미국). 1974. vol. 58. no. 12 "Wireless World"(영국), 1975. vol. 81, no. 1472

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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