• Pasif radyatör özelliklerine sahip subwoofer. Kendin yap subwoofer: giriş seviyesinden üst seviyeye. Akustik tasarım türü

    Pasif yayıcı ilk olarak Harry Olson tarafından tanımlanmıştır ( Harry Olson) 1935 tarihli "Hoparlör ve ses iletimi yöntemi" patentinde. Ev müzik sistemi pazarında, pasif radyatör hoparlörleri nispeten ılımlı bir dağıtım aldı ve araç ses sisteminde hiç kullanılmadılar. Ancak son zamanlarda, otomotiv endüstrisi için iki tanınmış ses ekipmanı üreticisi Boston Akustiği Ve deprem pasif radyatörleri ev ses ekipman sistemlerinden kullanma deneyimini benimseyerek kullanmaya başladı.

    Dışarıdan, pasif radyatörler aldatıcı görünüyor çünkü normal bir subwoofer gibi görünüyorlar ve hatta onun gibi hareket ediyorlar. Ancak sadece hoparlör sisteminin dışından öyle görünüyor. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yayıcılarda "sürücü" yoktur. Yani ses bobini, mıknatıs, merkezleme ve uç rondelaları, esnek kablo ve bağlantı terminalleri yoktur. Pasif radyatörler temelde bağlantısız hoparlör sürücüleridir, bu nedenle aynı kabinde bağlı bir woofer ile eşleştirilirler. Pasif radyatörlü sistemler, delikli veya portlu bir mahfaza tipini ifade eder, örn. faz invertör tipi vardır. Matematiksel olarak aynıdırlar, port yerine sadece bir diyafram kullanılır. Pasif radyatörlerdeki ana iki parametreye dikkat edilmelidir: diyaframın ağırlığı ve sertliği.

    Ağırlık, tasarımda kilit bir unsurdur ve rezonans frekansını ve dolayısıyla tüm muhafazanın ayarını değiştirebileceğinden, bas refleksinin doğru çalışması için doğru bir şekilde hesaplanması gerekir. Diyaframın sertliği, süspansiyon malzemesinin esnekliği ile mahfaza odasının içindeki hava hacminin bir kombinasyonu ile belirlenir.

    Pasif radyatörler, çalışan woofer'ın doğrusal tepki aralığının altındaki bir frekansta yankılanacak şekilde ayarlanmıştır. Pasif bir radyatörün çalışma aralığı, rezonans değerinin 1/4 oktav üstü ve altındaki değerler arasındadır. Bu, bir woofer ve pasif bir radyatör kombinasyonunun bas aralığını yaklaşık yarım oktav artırabileceği anlamına gelir. Tabii ki, bu prensip yayıcının doğru ayarlanması ile çalışır. Frekans yanıtının eğimi oldukça diktir - 18 dB / oktav.

    Her iki difüzör: aktif ve pasif, göreli bir salınım kayması ile antifaza kadar faz içinde hareket edebilir. Woofer'ın çıkışını yükseltmek için her iki koninin salınımlarını aynı fazda tutmak ideal olacaktır, ancak fiziğinde bu tür bir rezonans sistemi imkansızdır.

    Ağırlıklı olarak yaygın olan sistemler, aktif hoparlör çapından daha büyük pasif yayıcıya sahip sistemlerdir. Bu, nispeten daha küçük çaplı bir woofer'ın üst ve orta bas aralıklarında performansı iyileştirmesine olanak tanır. Bu durumda, alt oynatma aralığı da uzar, ancak farklı bir kabin tasarımı gerekir.

    Herhangi bir tasarım çözümü gibi, pasif radyatörün de bazı dezavantajları vardır. Yukarıda, radyatörün tonları antifazda, yani hoparlörün akustik salınımlarına göre 180 ° 'lik bir kayma ile yeniden üretebildiği kaydedildi. Üretilen frekansa, pasif radyatörün ve aktif radyatörün göreli konumuna bağlı olarak, frekans yanıtında birkaç düşüş gözlemlenebilir. Tam frekans yanıtının herhangi bir ani değişiklik veya kesinti içermediği aralık ne kadar uzun olursa, insan kulağı bu düşüşleri algılamayacaktır.

    Diğer bir dahili problem, frekans yanıtının büyük eğimidir. Frekans yanıtı, pasif radyatörün ayar frekansının altına keskin bir şekilde düşer. Ek olarak, hoparlör mahfazasındaki havanın elastik özellikleri, radyatörün ve özellikle düşük frekanslı sürücünün pasif radyatörün rezonansının altındaki hareketini artık eski haline getiremez. Bu modda, hem aktif düşük frekanslı sürücüye hem de pasif yayıcıya zarar verme olasılığı bile göz ardı edilmez.

    Şu anda, daha kolay ayarlama için ayarlanabilir koni ağırlıklarına sahip pasif radyatörlerde umut verici gelişmeler var. Düşük toplam kalite faktörüne (Q TS \u003d 0.2-0.4) sahip bir woofer'ın doğru seçimi ve ilgili mahfaza tasarımı da önemlidir.

    Tünel faz invertörünün kökeninin geçmişi, Stromberg-Carlson akustik labirentinden 1930'a kadar uzanır ( Stromberg Carlson). Bu labirent, bir ucuna hoparlör başlığı takılı, diğer ucu açık bırakılmış uzun bir tüpten oluşuyordu. Açık kısmın enine kesit alanı başın alanına eşitti. 1960'larda, farklı sönümleme malzemeleri türleri ve borunun şekli değiştirilerek iç kaplama ile ses hızını değiştirmeye yönelik deneyler, bu tür gövde tasarımı için modern standardı belirledi.

    Tünel faz invertörü, hoparlörün arkasında bulunan uzun bir bölmedir.

    Tünelin diğer ucunda, kasanın dışına çıkan bir geçit veya delik (esas olarak hoparlör kafasının diyaframı boyutunda) bulunur. Düzgün tasarlanmış bir tünel bas refleksi, konuşmacının ses dalgalarının faz karşılıklı sönümlemesini ortadan kaldırır. Buna rağmen, bu cihazlar, boyutları ve yerleştirme karmaşıklığı nedeniyle henüz caraudio'da yaygın olarak kullanılmamaktadır. Tasarım, diğer hoparlör kabinlerine özgü duran dalgaları ve rezonansları ortadan kaldırmak için yapılmış uzatılmış bir devreden oluşur. Duran dalga bastırma, sürücüyü, koninin bozulmasına ve hasar görmesine neden olan yansıyan dalgaların zararlı etkilerinden korur.

    Tünelin uzunluğu, ön dalganın salınımlarını zayıflatan odanın içindeki havanın senkronize hareketini bozar. Tünelin uzunluğu değiştirilerek, bir ucu açık bir katedral organının borusunun akort edilmesine benzer şekilde, oda akort edilir. Bu, akustik dalga salınımlarının faz kayması olgusuna dayanmaktadır. Arka ses dalgasının (woofer) faz kayması, ön dalgayı, bu aralıktaki hava direncindeki artış nedeniyle zayıflamaya başladığı düşük frekanslarda yükseltir.

    Tünel faz invertörünün sönümlemesi, kapalı bir kasanın hava direncinden farklı olarak difüzörün hareketini kısıtlamaz. Sonuç olarak, aynı zamanda bir rezonans faz invertöründen daha verimlidir. Frekans yanıtının doğruluğu ve doğrusallığı da yüksek performansa sahiptir. Bu tür faz invertörlerinin kasalarının tasarımı, hesaplamalara ve doğru ayarlara uyulmasını gerektirir. Yaygın olarak kullanılan hoparlör kafaları, düşük rezonans frekansında düşük toplam (Q ts =0,2-0,4) ve elektriksel (Q es =0,3-0,4) kalite faktörüne sahiptir. Arka akustik dalganın yol uzunluğu, belirli bir durum için ayrıdır ve basın rezonans frekansındaki dalga boyunun kesirli kısmı tarafından belirlenir. Örneğin kullanılan tünel bas refleks hoparlörün rezonans frekansı 40 Hz ise dalga boyu yaklaşık 8.61 m olacaktır.Tünel içindeki kanal bu değerin 1/4, 1/2 veya 3/4'ü ve buna eşit olmalıdır. sırasıyla 2,15, 4, 31 veya 6,46 m. Bu değerler nedeniyle, tünel daha fazla kompaktlık için genellikle bir labirente katlanır. Gerçek uzunluğun azaltılması, yün gibi sönümleme malzemesinin doğru doldurulmasıyla kolaylaştırılır.

    Bir anlamda, dördüncü dereceden akustik tasarım (pasif radyatör bas refleksi ve tünel bas refleksi), araç ses sisteminde bileşen kullanımı için yeterince uygun değildir, ancak mevcut subwoofer muhafazalarına bir alternatif sunar.

    Tartışmak
    Facebook'ta

    Göndermek
    google plus'ta

    Kicker hakkında sevdiğim şey, kullanıma hazır yaklaşımı. Herkes dinlenirken ve bas refleks kasalarında subwoofer'ları perçinlerken, bu eski araba ses sistemleri, başka tasarım türleri olduğunu hatırlar. Pasif bir radyatör (pasif radyatör olarak da bilinir), bir faz invertörüyle pek çok ortak noktaya sahiptir, ancak eksikliklerinin çoğundan yoksundur. Ve sonuçta, yeni bir şey yok, Harry Olson prensibini 1935'te patentinde açıkladı ...

    Tasarım

    Kendimin önüne geçmeyeceğim ve her şeyden önce "kıyafetler üzerine bir toplantı" yapmayacağım. Kicker CWTB10 çok kompakt - kasanın uzunluğu 44 cm'yi geçmiyor Dış çap, tipik bir on gibi sırasıyla 28 cm'den biraz daha az, ayrıca seride 8 inçlik bir model var. daha da kompakttır.

    Subwoofer'ın üretici tarafından evrensel olarak konumlandırıldığını vurgulamak isterim - yalnızca bir arabada değil, aynı zamanda teknelerde, açık SUV'larda veya ATV'lerde de kullanılabilir. Kasa, darbeye dayanıklı kalın plastikten yapılmıştır ve tamamen sızdırmazdır.

    Subwoofer'ı monte etmek için dişli delikler sağlanmıştır ve yatay veya dikey montaj için birkaç braket dahildir.

    Test için nominal empedansı 2 ohm olan bir modelim var, ancak genel olarak Kicker CWTB10'un 4 ohm'luk bir versiyonu da var. 2 ohm'luk bir monoblok bası bir tür bas monobloğa bağlamak daha iyidir, ancak 4 ohm'luk bir subwoofer'ı bir köprüdeki bir çift kanala bağlayarak çok kanallı amplifikatörlerle de kullanılabilir.

    Şimdi, aslında, akustik tasarıma - pasif bir radyatör. Buradaki gövdenin şekli en önemli rolü oynamıyor ama bizim durumumuzda uçlarında difüzör bulunan bir boru şeklinde yapılıyor. Dynamics aslında bunlardan sadece birine sahip. İkincisi tamamen aynı difüzör ve tamamen aynı süspansiyon üzerinde - bu pasif radyatör.

    Pasif radyatör nasıl çalışır?

    Pasif bir radyatörün bir faz invertörü ile pek çok ortak noktası olduğundan en başta bahsetmem boşuna değildi. Faz çeviricinin nasıl çalıştığını bilmeyenler için kısaca anlatayım.

    Hoparlör konisi ileri geri hareket ettikçe, kabin içindeki havayı dönüşümlü olarak sıkıştırır ve açar. Buna göre, bu hava dönüşümlü olarak porttan dışarı çıkma eğiliminde olacak ve daha sonra buradan geri emilecektir. Ancak işin püf noktası, portun içindeki havanın belirli bir atalete sahip olmasıdır ve tüm bu titreşimler, bir miktar gecikmeyle oradan çıkışa "ulaşacaktır".

    Belirli bir frekansta (buna port ayarlama frekansı denir), portun çıkışındaki havanın difüzörün kendisi ile senkronize olarak salınacağı ortaya çıkacaktır. Yani, difüzörden ve porttan gelen radyasyon toplanacaktır. Aslında, bu akustik amplifikasyonun etkisidir.

    Pasif bir radyatör tamamen aynı şekilde çalışır. Sadece içinde hava kütlesi olan bir port yerine, burada sadece bir süspansiyon üzerindeki difüzör çalışır. Aslında, pasif bir radyatör, yalnızca manyetik bir sistem olmadan tamamen aynı hoparlördür. Ve geleneksel bir faz invertör portunun ayarı, oranları ve boyutları ile değiştirilebiliyorsa, o zaman pasif bir radyatörde ayar, difüzörün kütlesi ve süspansiyonunun esnekliği/viskozitesi/sertliği tarafından değiştirilir.

    Pasif radyatörün geleneksel bas refleks portuna göre avantajları nelerdir?

    Ve davanın boyutlarına bakıyorsunuz ve soru kendiliğinden kaybolacak. Kicker CWTB10'un iç hacmi yaklaşık 27 litre. Böyle bir durum için normal bir bağlantı noktası hesaplamaya çalışırsanız (örneğin, JBL Speakershop'ta veya BassPort'ta), program size bunun için çok uygunsuz boyutlar verecektir. Ya kesit çok küçük olacak ya da uzunluk çılgınca.

    Ve pasif bir radyatör ile her alanı ve her ayarı yapabilirsiniz. Düşük bir ayar ile aynı bölümün normal portunu yapmak mümkün olur mu sizce? İşte ben de aynıyım.

    İçinde nasıl düzenlenir?

    Hoparlörler, koruyucu ızgaranın "pençeleri" aracılığıyla tutturulmuştur. Vidalara ulaşmak için tapaları onlardan çıkarmanız yeterlidir.

    Bu arada, bunlar sizin için kendinden kılavuzlu vidalar değil, her şey ciddi - gövdeye yerleştirilmiş gömülü somunlarla.

    Gövdenin içi kabarık sentetik kışlık ile doldurulur. Kısacası, öncelikle iç hacmi "arttırma" etkisi yaratır ve ikinci olarak, içindeki havanın titreşimlerini bir dereceye kadar sönümler.

    Hoparlörün kendisinde ekstra etiketler ve diğer süslemeler yoktur. Ön tarafta belirtilen Comp R serisi, ayrı subwoofer hoparlörü Kicker 43CWR104 ile olan ilişkisine işaret etse de. Büyük olasılıkla, yalnızca basitleştirilmiş bir versiyonda budur - dekoratif kaplamalar olmadan ve daha basit kablo bağlantı terminalleriyle.

    Ve işte davanın diğer tarafında olan şey. Dışarıdan bir hoparlör gibi görünüyor, ama içinde hiç bir hoparlör gibi görünmüyor. Aksine, motoru olmayan bir hoparlöre benziyor.

    Genellikle difüzöre bir bobin takılıyken, metal bir rondela sabitlenir - hareketli sistemin ağırlığını ayarlar.

    ölçümler

    İlgi için, yalnızca tüm subwoofer için değil, aynı zamanda hoparlör için ayrı bir empedans eğrisi aldım. Eğrilerin doğasına bakılırsa, pasif radyatör, hoparlörün kendisinin Fs'sine çok yakın olan 35 Hz civarında bir yere ayarlanmıştır.

    Subwoofer Kicker CWTB10'da ölçülen hoparlör parametreleri:

    • Fs (doğal rezonans frekansı) - 35 Hz
    • Vas (eşdeğer hacim) - 19,5 litre
    • Qms (mekanik kalite faktörü) - 8,97
    • Qes (elektrik kalite faktörü) - 0,51
    • Qts (tam kalite faktörü) - 0,49
    • Mms (hareket eden sistemin etkin kütlesi) - 159 g
    • BL (elektromekanik bağlantı katsayısı) - 11,1 T m
    • Re (ses bobini DC direnci) - 1,8 ohm
    • dBspl (referans hassasiyeti, 1m, 1W) - 84,2 dB

    Bununla birlikte, konuşmacı parametreleri çok, daha çok ilgi içindir. Hazır bir subwoofer'ımız var, bu yüzden montaj olarak çalışmasını takdir edeceğim.

    Başlamak için, difüzörün kendisinin radyasyonunun frekans tepkisini çekiyorum. Sadece pasif radyatör ayarlama bölgesindeki düşüşe dikkat edin - yaklaşık 35 Hz:

    Gerçek şu ki, subwoofer bu frekansta çalıştığında, pasif radyatör rezonansa girer ve kasadaki havayı sıkıştırmaya ve açmaya başlar ve hoparlör için kasadaki hava elastik hale gelir. Bu da difüzörünün seyrini sınırlar.

    Subwoofer'ın bu frekanslarda neredeyse çalışmadığı ortaya çıktı? Tabii ki hayır, sadece pasif radyatörün ayar frekansının yakınında, çalışan hoparlör değil, radyatörün kendisidir:

    Ve bu şekilde birlikte çalışırlar:

    Sadece yakın alanda daha düşük frekanslarda ölçüm yapmak doğru olduğundan (tek ölçümden dolayı MTUCI yankısız odaya alınmamalıdır) maalesef genel frekans tepkisini gösteremiyorum. Ancak hoparlörün ve pasif radyatörün frekans tepkisinin üstünkörü bir analizi bile, subwoofer'ın arabada çok lezzetli çalışması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Aslında pratikte doğrulandı.

    Davada yargılama ve sonuçlar

    Arabada yapılan küçük bir deney, bu denizaltının yeteneklerini boyutuna göre erken yargılamanın gerekli olmadığını gösterdi. Düzgün yapılandırıldığında (ve burada doğru şekilde yapılandırıldığında) pasif bir radyatör büyük bir güçtür. Darbe ve bas derinliği açısından, Kicker CWTB10 kesinlikle ortalama 12 inç subwoofer'dan aşağı değildir.

    Basın doğası gereği bir şey söyleyeceğim - bu Kicker. Yoğun, ağır, sulu. Kulüp müziği için - genellikle bir nimettir. İlginç bir şekilde, ses seviyesi arttıkça bas kulaklara baskı uygulamaya başlamaz, ancak dokunsal olarak algılanmaya başlar - bas ritmi, sanki ağır bir lastik topmuş gibi göğse darbelerle algılanır. Ve bu da oradaki bir düzineden!

    Açık alanda (ve Kicker CWTB10'un böyle bir performansıyla, onu bir teknede, hatta açık bir SUV'da bile güvenle kullanabilirsiniz), bas oldukça doğal olarak derinlik kaybeder, ancak basınçta neredeyse hiç kaybetmez. Hatta daha da yoğunlaşıyor ve yapısında toplanıyor diyebilirim. Ve yine, ritmik kulüp müziğinin ta kendisi.

    Genel olarak, doğru hesaplanmış bir pasif radyatör sizin için bir tür "boru üzerinde fasik" değildir. Bu daha zor olacak.

    • Kompakt, kurulumu kolay
    • Açık SUV'lerde, teknelerde, ATV'lerde vb. kullanılabilir.
    • Kaliteli performans
    • 10 inçlik bir kalibre için şaşırtıcı derecede yüksek bas tepkisi
    • Kulüp müziğinde, bas tek kelimeyle harika
    • ritmik müziğe yönelir

    Tartışmak
    Facebook'ta

    Göndermek
    google plus'ta

    Bu yazıda, elektroakustiğin derinliklerine inmeden, karmaşık hesaplamalara ve hassas ölçümlere başvurmadan kendi ellerimizle bir subwoofer yapmayı göreceğiz, ancak bazılarının hala yapılması gerekecek. "Fazla zorluk çekmeden", "bir tuğla, sürücü, büyükanne, mogarych üzerinde bir hata" anlamına gelmez. Günümüzde çok karmaşık akustik sistemlerin (AS) bir ev bilgisayarında modellenmesi mümkündür; Bu işlemin açıklaması için sondaki bağlantıya bakın. Ancak hazır bir cihazla bir hevesle çalışmak, herhangi bir okuma ve görüntüleme ile elde edemeyeceğiniz bir şey verir - sürecin özünün sezgisel olarak anlaşılması. Bilim ve teknolojide kalem ucu keşifleri nadirdir; çoğu zaman, "içeride" deneyim kazanmış olan araştırmacı neyin ne olduğunu anlamaya başlar ve o zaman bile fenomeni tanımlamak ve tasarım mühendisliği formüllerini türetmek için uygun matematik arar. Pek çok harika kişi, ilk başarısız deneyimlerini mizah ve zevkle hatırladı. Örneğin, Alexander Bell ilk başta ilk telefonunun bobinlerini çıplak bir telle sarmaya çalıştı: eğitimli bir müzisyen olan o, akım altındaki telin yalıtılması gerektiğini henüz bilmiyordu. Ama Bell telefonu icat etti.

    Bilgisayar hesaplamaları hakkında

    JBL SpeakerShop veya başka bir akustik hesaplama programının size mümkün olan en doğru seçeneği vereceğini düşünmeyin. Bilgisayar programları, köklü kanıtlanmış algoritmalara göre yazılır, ancak önemsiz olmayan çözümler yalnızca teolojide imkansızdır. "Bunun böyle yapılmayacağını herkes biliyor. Bunu bilmeyen bir aptal var. Buluşu yapan odur.”- Thomas Alva Edison.

    SpeakerShop kısa bir süre önce ortaya çıktı, bu uygulama çok kapsamlı bir şekilde geliştirildi ve çok aktif bir şekilde kullanılıyor olması hem geliştiriciler hem de amatörler için mutlak bir artı. Ancak bazı açılardan onunla ilgili mevcut durum, ilk photoshop'ların hikayesine benziyor. Windows 3.11'i başka kim kullandı, hatırladınız mı? - sonra resimlerin işlenmesiyle çıldırdılar. Ve sonra, iyi bir fotoğraf çekmek için hala fotoğraf çekebilmeniz gerektiği ortaya çıktı.

    Bu nedir ve neden?

    Kelimenin tam anlamıyla bir çeviride bir subwoofer (basitçe - bir subwoofer) kulağa ilginç geliyor: bir podgavkivatel. Gerçekte bu, yakl. 150 Hz, özel bir akustik tasarımda, oldukça karmaşık bir cihazın kutusu (kutusu). Subwoofer'lar aynı zamanda günlük yaşamda, üst düzey zemin tipi hoparlörlerde ve ucuz masaüstü hoparlörlerde, yerleşik ve arabalarda da kullanılır, bkz. Bası doğru şekilde yeniden üreten bir subwoofer yapmayı başarırsanız, güvenle üstlenebilirsiniz çünkü. düşük frekanslı yeniden üretim, belki de tüm elektroakustiğin dayandığı balinaların en şişmanıdır.

    Kompakt bir düşük frekanslı hoparlör bağlantısı yapmak, ilk olarak akustik kısa devre nedeniyle orta ve yüksek frekanslı (orta ve yüksek frekanslı) hoparlör bağlantılarından çok daha zordur, ses dalgaları hoparlörün ön ve arka ışıma yüzeylerinden yayıldığında. hoparlör (hoparlör kafası, GG) birbirini iptal eder: LF dalgaları metredir ve GG'nin uygun akustik tasarımı olmadan, bunların hemen antifazda birleşmelerini hiçbir şey engellemez. İkinci olarak, düşük frekanslardaki ses bozulması spektrumu, orta aralığın en iyi işitilebilir bölgesine kadar uzanır. Temelde, herhangi bir geniş bant hoparlör, orta ve yüksek frekanslı yayıcıların inşa edildiği düşük frekanslı bir bağlantıdır. Ancak ergonomi açısından, subwoofer'a ek bir gereklilik getirilir: ev için subwoofer mümkün olduğunca kompakt olmalıdır.

    Not: LF GG'nin tüm akustik tasarımı 2 büyük sınıfa ayrılabilir - bazıları hoparlörün arkasından gelen ışımayı azaltır, ikincisi 180 derece fazda döndürür (fazı döndürür) ve önden yeniden ışıma yapar. GG'nin özelliklerine (aşağıya bakın) ve gerekli genlik-frekans özelliğinin (AFC) türüne bağlı olarak bir subwoofer, bir sınıfın veya diğerinin şemasına göre inşa edilebilir.

    Bir kişi, 150 Hz'in altındaki seslerin yönünü çok zayıf bir şekilde ayırt eder, bu nedenle sıradan bir oturma odasında, genel olarak herhangi bir yere bir denizaltı yerleştirilebilir. Subwoofer'lı MF-HF hoparlörler (uydular) akustiği çok kompakttır; odadaki konumları bu oda için en uygun şekilde seçilebilir. Hafifçe söylemek gerekirse, fazla alana ve iyi akustiğe sahip modern konut farklı değildir ve içine en az birkaç iyi geniş bant hoparlörü doğru bir şekilde "yapıştırmak" her zaman mümkün değildir. Bu nedenle, kendi başınıza bir subwoofer yapmak, yalnızca çok önemli miktarda para tasarrufu yapmanıza değil, aynı zamanda bu Kruşçev, Brejnevka veya modern yeni binada temiz, gerçek bir ses elde etmenize de olanak tanır. Subwoofer özellikle tam surround ses sistemlerinde etkilidir, çünkü tam bir sayfaya 5-7 sütun koymak en "havalı" kullanıcılar için çok fazladır.

    bas

    Bas reprodüksiyonu sadece teknik olarak zor değildir. Tüm ses dalgaları spektrumunun dar, genel olarak düşük frekanslı bölümü, psikofizyolojik etkileri bakımından heterojendir ve 3 alana bölünmüştür. Doğru bas hoparlörü seçmek ve kendi ellerinizle bir subwoofer kutusu yapmak için sınırlarını ve anlamlarını bilmeniz gerekir:

    • Üst bas (UpperBass) - 80-(150 ... 200) Hz.
    • Orta bas veya orta bas (MidBass) - 40-80 Hz.
    • Derin bas veya alt bas (SubBass) - 40 Hz'in altında.

    tepe

    orta

    Orta basta, bir subwoofer oluştururken ana görev, GG'nin en yüksek geri dönüşünü, verilen frekans yanıtı şeklini ve kutunun minimum hacminde maksimum tekdüzeliğini (pürüzsüzlüğünü) sağlamaktır. Düşük frekanslar yönünde dikdörtgene yakın frekans yanıtı, güçlü ama sert bir bas verir; Eşit olarak düşen frekans yanıtı - temiz ve şeffaf, ancak daha zayıf. Birinin veya diğerinin seçimi, dinlenenlerin doğasına bağlıdır: rockçıların "daha öfkeli" bir sese ve klasikler için daha yumuşak bir sese ihtiyacı vardır. Her iki durumda da, frekans tepkisindeki büyük düşüşler ve patlamalar, biçimsel olarak aynı ses teknik parametreleriyle öznel algıyı bozar.

    Derinlik

    Subbass, müzik aletlerinin sesinin tınısı (rengi) üzerinde sadece onlar için özel olarak yapılmış salonlardaki üflemeli organlar için belirleyici bir etkiye sahiptir. Güçlü alt bas bileşenleri, doğal ve insan kaynaklı felaketlerin, güçlü patlamaların ve belirli hayvan türlerinin seslerinin (aslan kükremesi) karakteristik özelliğidir. İnsanların %90'dan fazlası alt basları ya hiç duymuyor ya da belirsiz bir şekilde duyuyor. Örneğin, tropikal bir kasırganın ve bir nükleer patlamanın sesleri doğası gereği temelde farklıysa ve alt bas dışında her şeyden filtreleniyorsa, o zaman neredeyse hiç kimse onlardan orada gerçekte neler olup bittiğini anlayamaz. Bu nedenle, bir ev subwoofer'ı neredeyse her zaman orta bas için optimize edilmiştir ve meydana gelen alt basların geri kalanı odanın kendi sesini maskeler. Bu arada, ne için çok uygun ve nasıl çok yararlı.

    arabada subbass

    Gürültü maskelemenin etkisi, özellikle sıkışık ve gürültülü bir arabanın iç kısmında gereklidir, bu nedenle otomatik subwoofer'lar alt bas için optimize edilmiştir. Bazen bunun uğruna, Hi-Fi severler hızlı bir şekilde tüm gövdeyi subwoofer'a verir ve oraya 150-250 watt tepe gücüne sahip 15 "-18" canavar hoparlör koyar, bkz. Bununla birlikte, bir arabada oldukça iyi bir subwoofer, arkada kullanışlı ses seviyesinden ödün vermeden yapılabilir, aşağıya bakın.

    Not: konuşmacının tepe gücü genellikle doğru olmayan gürültü ile tanımlanır. En yüksek güçte, ses bozulur, ancak yine de belirgindir, örn. anlamda ayırt eder. Gürültü gücü, bir hoparlörün yanmadan veya mekanik olarak hasar görmeden belirli bir süre (genellikle 20 dakika) çalışabilmesi olarak tanımlanır. Bu durumda, ses genellikle tutarsız bir hırıltıdır, bu nedenle bu güce gürültü denir. Ancak bazı akustik tasarım türlerinde, hoparlörün gürültü gücü tepe noktasından daha düşük olabilir, aşağıya bakın.

    Hangi hoparlöre ihtiyacınız var?

    Sözde akustik tasarıma göre tam bir hesaplama yapılır. Thiel-Small parametreleri (PTS). Subwoofer'ı ayarlamak için zaman ve çaba harcamaya karar verdiğimiz için, kafanın yalnızca kendi rezonans frekansı Qts'deki tam kalite faktörüne ihtiyacımız var, çünkü akustik tasarımın en uygun varyantının seçildiği yer burasıdır. Qts değerine bağlı olarak, dinamikler 4 gruba ayrılır:

    • Qts<0,5 – «безразличные» сверхнизкодобротные. Очень дорогие, очень низкая отдача, но способны воспроизводить подбасы вплоть до 20-15 Гц. Настройка сабвуфера с такими без звукомерной камеры и специальной измерительной техники невозможна, т.к. резонансный пик не выражен.
    • 0,5
    • 0,7
    • Qts>1 - yüksek kalite. Optimum olmayan tasarımda yüksek getiri, düşük fiyat, sert ses. Pürüzsüz bir frekans yanıtı elde etmek zordur. Kompakt, 6” (155 mm) çapa kadar (aşağı) çaplarda mevcuttur. Masaüstü subwoofer veya TV için idealdir (ev sineması değil!).

    ölçümler

    Hoparlör üreticisinin belirtimlerinde Qts, Qp veya kısaca Q olarak ifade edilebilir, ancak her zaman orada bulunmaz ve WinISD gibi genel veritabanları hatalarla doludur. Bu nedenle, büyük olasılıkla evde Qts değerini belirlememiz gerekecek.

    Hazırlık

    Öncelikle akustik ölçümler için bir oda seçip hazırlıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok perde, perde, yerde ve duvarda halı, döşemeli mobilya bulunmalıdır. Sert yatay yüzeylerin (masa) kabarık bir şeyle kaplanması gerekir; Her yere daha fazla yastık atmak gereksiz olmayacak. Köşeler, ses alanını özellikle güçlü bir şekilde bozar, dahil. duvarlı sert mobilyalar, örneğin askılı giysiler gibi bir şeyle perdelenmeleri gerekir. Daha sonra uzun telleri hoparlöre bağlayıp difüzörün ön tarafı yerden tavan yüksekliğinin 2/3'ü kadar aşağıda olacak şekilde tavanın geometrik merkezine (varsa avizenin altına) asıyoruz.

    Şimdi, Şekil 1'de üstte gösterildiği gibi ölçüm devresini monte etmeniz gerekiyor. Hoparlör Z'nin empedansını (empedansını) ölçmek için hala alt devreye ihtiyacımız var. Bu, oldukça profesyonel bir doğrulukla trafosuz amatörler tarafından kullanılan ölçüm devresinden farklıdır: köprü diyotlarındaki ortak devrelerde, yakl. 10 MΩ test cihazı giriş direnciyle bile 1,5 V. Bu devrenin çalışması, bir yandan transformatör ve R2'nin empedansının GG'nin empedansından çok daha büyük olmasına dayanmaktadır; öte yandan, ses frekansı güç amplifikatörünün çıkış empedansından çok daha azdır ve 200 mV sınırındaki en berbat dijital multitester'ın 1 MΩ'dan daha büyük bir giriş empedansına sahip olması gerçeği. Ancak, ölçüm sinyali standart 600 ohm çıkışlı bir ses frekans üretecinden (AFG) sağlanıyorsa, bu devre Z ölçümü için uygun değildir.

    prosedür

    Bilgisayardan GZCH öykünme programı ile ses kartının çıkışından ölçüm sinyali beslenir. İlk başta 20-100 Hz aralığında 10 Hz'lik ayrık (adım) "sürmeniz" gerekir. GG rezonansı görünmüyorsa, bir subwoofer için uygun değildir. Veya satıcı 100 ruble satarak utanmadan sizi kandırdı. kayıtsız GG 200 $ fiyata.

    Rezonans zirvesinin sınırları belirlendiğinde, onu zaten 1 Hz'lik bir ayrık ile "geçeriz" ve bir frekans yanıtı oluştururuz. GG, Qts'nin üst sınırına yakın yüksek veya orta kalitede ise, konum 1'deki gibi bir grafik elde edersiniz. incir. Bu durumda:

    • Poz. II bul U(F1,F2);
    • Takvime göre F1 ve F2'yi buluyoruz;
    • f-le (2) kullanarak, serbest uzay F'lerde hesaplanan doğal rezonans frekansının ölçülen Fs ile çakışıp çakışmadığını kontrol ederiz. Tutarsızlık 2-3 Hz'den fazlaysa, aşağıya bakın;
    • f-le (3) kullanarak mekanik kalite faktörü Qms'yi, ardından f-le (4) elektriksel Qes'i ve son olarak f-le (5) gerekli toplam kalite faktörü Qts'yi buluruz.

    GG'nin kalite faktörü düşüğe yakınsa veya genel olarak iyi olacak şekildeyse, rezonans eğrisi belirgin şekilde asimetrik olacaktır ve tepe noktası düz, bulanık olacaktır, konum. III veya f-le (2) üzerindeki kontrol, tekrarlanan ölçümlerde bile birleşmeyecektir. Bu durumda, grafiğe göre, A1 ve A2 tepe noktalarının içbükey "kanatlarına" teğetlerin en büyük eğiminin noktalarını belirleriz; matematiksel olarak, bunlarda rezonans eğrisini tanımlayan fonksiyonun ikinci türevi maksimuma ulaşır. Umax için, daha önce olduğu gibi, zirvenin tepesindeki değerini ve Umin için - konumdaki f-le'den hesaplanır. III yeni değer U(F1,F2).

    Sistem Yapısı

    ölçtün mü Hoparlör uygun mu? Bir tasarım seçmek için acele etmeyin. Öncelikle, tüm ses sisteminin bir blok şemasını seçmeniz gerekir, çünkü. elektronik kısmı, iyi bir bas hoparlörden daha az olmayan bir maliyet payını karşılayabilir. Subwoofer'lı bir ses sistemi aşağıdakilerden birine göre oluşturulabilir. diyagramlar, bkz.

    Not: tüm devrelerdeki ekolayzır ve kızılötesi düşük frekanslı Finch filtresi (gürültü filtresi), stereo kanalların girişlerinden önce açılır.

    Poz. 1 – pasif güç filtrelemeli sistem. Artı - ayrı bir bas amplifikatörüne ihtiyacınız yoktur, herhangi bir UMZCH'ye bağlanır. Büyük dezavantajlar, subwoofer'daki kanalların orta kademe üzerindeki ilk karşılıklı elektrik kaçağı: onu kabul edilebilir bir değere düşüren LC filtreleri için, bileşenlerini satın almak için önce olması gereken iyi bir kasaya ihtiyacınız olacak. paranın yaklaşık üçte biri ile dolu (100 rublelik banknotlarda). İkincisi, alçak geçiren filtrenin alçak geçiren filtrelerinin çıkış dirençleri, hoparlörün GG girişi ile birlikte bir tee oluşturur ve her UMZCH kanalı teorik olarak gücünün dörtte birini komşusunu düşük ile ısıtmak için harcayacaktır. - geçiş filtresi. Gerçekten - daha fazlası, çünkü. filtrelerdeki güç ve kayıplar önemlidir. Ancak, güç filtreli sistem, bağımsız ses sürücülerine sahip düşük güçlü subwoofer'lar için geçerlidir, aşağıya bakın.

    Poz. 2 - ayrı bir bas UMZCH'ye pasif filtreleme. Güç kaybı yoktur, kanalların karşılıklı etkisi daha zayıftır, çünkü filtrelerin karakteristik dirençleri kilo-ohm ve onlarca kilo-ohm'dur. Şu anda pratik olarak kullanılmıyor çünkü. Mikro devrelere aktif bir filtre monte etmenin pasif bobinleri sarmaktan çok daha kolay ve ucuz olduğu ortaya çıktı.

    Poz. 3 – aktif analog filtreleme. Kanal sinyalleri basit bir direnç toplayıcı tarafından eklenir, analog aktif düşük geçiş filtresine ve ondan bas UMZCH'ye beslenir. Kanal paraziti ihmal edilebilir düzeydedir ve normal dinleme koşullarında algılanamaz, bileşenlerin maliyeti düşüktür. Acemi bir amatör için ev yapımı bir subwoofer için en uygun devre.

    Poz. 4 - tam dijital filtreleme. Kanal sinyalleri, her birini orijinal olanlara eşit en az 2'ye bölen ayırıcı R'ye beslenir. Bir çiftten bir sinyal MF-HF UMZCH'ye beslenir (muhtemelen doğrudan, yüksek geçiş filtresi olmadan) ve geri kalanı toplayıcı C'de birleştirilir. Gerçek şu ki, orta basların alt frekanslarında ve alt bas, düşük geçişli filtredeki sinyallerin elektriksel etkileşimi mümkündür, birkaçı genel bası bozar. Toplayıcıda, sinyaller, karşılıklı etkileri hariç, dijital veya analog bir şekilde eklenir.

    Toplayıcıdan, genel sinyal, yerleşik analogdan dijitale (ADC) ve dijitalden analoğa (DAC) dönüştürücülere sahip bir dijital alçak geçiren filtreye ve buradan bas UMZCH'ye beslenir. Ses kalitesi ve kanal izolasyonu bugün mümkün olan en yüksek seviyededir. Tüm bu ekonomi için mikro devrelerin maliyeti makul görünüyor, ancak IC'lerle çalışmak zaten biraz amatör radyo deneyimi gerektiriyor ve hatta hazır bir set satın almazsanız (ki bu çok daha pahalıdır) ve sistem bileşenleri daha fazlasını gerektiriyor. bağımsız olarak seçilir.

    Dekor

    Şek. ev subwoofer'ları için en yaygın kullanılan akustik tasarım şemaları verilmiştir. Labirentler, boynuzlar vb. kompaktlık gereksinimlerini karşılamaz. Yeni başlayanlar yeşil, yapılabilir olanları sarı ve uygun olmayanları kırmızı olarak tercih ederler. Kim daha deneyimli şaşırabilir: 6. bant geçişi aptallar için mi? Endişelenmeyin, trompetlerdeki bu harika bas akustiği hafta sonu kurulabilir. Nasıl olduğunu biliyorsan.

    Kalkan

    Evde bir akustik ekran (kalkan, konum 1) şeklinde bir subwoofer yapmak, GG'ler duvar kaplamasına yerleştirilmişse mümkündür, çünkü. boyutları, alt bas dalgalarının uzunluklarıyla orantılıdır. Dolayısıyla haysiyet - hoparlörler çektiği sürece alt basla ilgili herhangi bir sorun yoktur. Bir diğeri, en üst düzeyde kompaktlıktır, subwoofer hiç kullanılabilir alan kaplamaz. Ama ciddi dezavantajları da var. Birincisi, büyük miktarda inşaat işidir. İkincisi - akustik ekran, GG'nin frekans yanıtını etkilemez. "Kambur" böyle şarkı söyleyecek, böylece kalkanın üzerine yalnızca pahalı, düşük kaliteli ve kayıtsız hoparlörler koyabilirsiniz. Bir alt eksi, tabiri caizse - geri dönüşleri küçüktür ve kalkan bunu hiçbir şekilde artıramaz.

    kapalı kutu

    Kapalı bir kutunun büyük bir artısı (konum 2) - GG'nin derin sönümlemesi; ucuz, yüksek tepkili, yüksek kaliteli hoparlörler için bu, kabul edilebilir tek akustik tasarım türüdür. Ancak bu artı bir eksi içerir: derin sönümleme ile GG'nin gürültü gücü, özellikle pahalı güçlü kafalar için genellikle zirveden daha düşük olur. Bobin zaten tütüyor, ancak hırıltı hala duyulmuyor. Bir aşırı yük göstergesi gereklidir, ancak ayrı bir güç kaynağı olmayan en basitleri sinyali bozar.

    Eşit derecede kalın bir artı, son derece pürüzsüz, düzgün bir şekilde düşen bir frekans tepkisidir ve sonuç olarak en net ve en canlı sestir. Bu nedenle, üst düzey, güçlü, yüksek kaliteli GG'ler, özellikle kapalı kutulara veya 4. dereceden bant geçişlerine kurulum için üretilir (aşağıya bakın).

    Eksi - eşit ses seviyesindeki tüm hoparlörler arasında, kapalı bir kutu en yüksek yeniden üretilebilir frekansa sahiptir, çünkü. hoparlörün rezonans frekansını arttırır ve altındaki frekanslarda çıkışını arttıramaz. Onlar. kompaktlık açısından, kapalı bir kutudaki subwoofer büyük bir esneme ile geçer. Bu dezavantaj, kutuyu dolgu polyesterle doldurarak bir dereceye kadar azaltılabilir: ses dalgalarının enerjisini mükemmel bir şekilde emer. Kutudaki termodinamik süreç daha sonra adyabatikten izotermal hale geçer, bu da hacminde 1,4 kat artışa eşdeğerdir.

    Bir diğer önemli dezavantaj, kapalı bir kutuda yalnızca pasif bir subwoofer yapılabilmesidir, çünkü. içindeki elektronik parçalar, çitle çevrili bir bölmeye yerleştirilse bile çok sıcaktır. Eski AC 10MAS-1M ile karşılaşırsanız, onları yarım saat boyunca yarım güçte çalıştırın ve kasaya elinizle dokunun - sıcak olacaktır.

    FI

    Not: FI, her şeyde pasif bir radyatöre (PI) eşdeğerdir - portlu bir boru yerine, manyetik sistemi olmayan ve bobin yerine ağırlığı olan bir bas hoparlörü koyarlar. PI'yi hesaplamak için "ayarsız" yöntemler yoktur, bu nedenle endüstriyel üretimde PI nadir bir istisnadır. Etrafta yanmış bir bas hoparlörünüz varsa, deney yapabilirsiniz - ayar, yükün ağırlığı değiştirilerek yapılır. Ancak unutmayın - kapalı bir kutuyla aynı nedenle aktif PI yapmamak daha iyidir.

    Derin çatlaklar hakkında

    Derin yuvalara sahip akustik (konum 4, 6, 8-10) bazen PHI, bazen bir labirent ile özdeşleştirilir, ancak aslında bağımsız bir akustik tasarım türüdür. Derin bir boşluğun avantajları çoktur:

    Derin bir boşluğun tek bir dezavantajı vardır ve bu yeni başlayanlar içindir: montajdan sonra özelleştirilemez. Yapıldığı gibi şarkı söyleyecek.

    Antiakustik hakkında

    bant geçişleri

    Çeviride BandPass, sözde hoparlörlerin uzaya doğrudan ses yaymadan bandın geçişidir. Bu, bant geçiren hoparlörlerin dahili akustik filtreleme nedeniyle orta frekans yaymadığı anlamına gelir: hoparlör, atmosferle iletişim kuran rezonans eden boşluklar, boru girişleri veya derin yuvalar arasındaki bir bölmeye yerleştirilmiştir. Bandpass - subwoofer'lara özgü akustik tasarım ve tamamen ayrı hoparlörler için geçerli değildir.

    Bant geçişleri, düzenin büyüklüğüne göre bölünür ve bant geçişinin sırası, kendi rezonans frekanslarının sayısına eşittir. Yüksek Q GG'ler, akustik sönümlemeyi düzenlemenin kolay olduğu 4. sıradaki bant geçişlerine yerleştirilir (konum 5); düşük ve orta kalite - 6. sıradaki bant geçişlerine. Popüler inanışın aksine, ses kalitesinde bunlar ile bunlar arasında somut bir fark yoktur: zaten 4. sırada, frekans yanıtının 2 dB veya daha azına kadar düşük frekanslarda yumuşatılması sağlanır. Bir amatör için aralarındaki fark, temel olarak ayarların karmaşıklığındadır: 4. bant geçişinde ince ayar yapmak için (aşağıya bakın), bölümü taşımanız gerekecektir. 8. dereceden bant geçişlerine gelince, aynı 2 rezonatörün akustik etkileşimi nedeniyle 2 rezonans frekansı daha vardır. Bu nedenle, 8. bant geçişine bazen B sınıfının 6. sıra bant geçişi denir.

    Not: bazı akustik tasarım türleri için düşük frekanslarda idealleştirilmiş frekans yanıtı, şekil 2'de gösterilmektedir. kırmızı. Yeşil noktalı çizgi, işitmenin psikofizyolojisi açısından ideal frekans tepkisidir. Görüldüğü üzere elektroakustik konusunda hala yeterli ve yeterli çalışma var.

    Farklı akustik tasarımda aynı hoparlör kafasının genlik-frekans özellikleri

    Otomatik subwoofer'lar

    Araba subwoofer'ları genellikle ya kargo bölmesine ya da sürücü koltuğunun altına ya da arka koltuğun arkasına yerleştirilir, konum. 1-3, Şek. İlk durumda, kutu yeterli hacmi kaplar, ikinci durumda, subwoofer zor koşullarda çalışır ve ayaklardan zarar görebilir, üçüncü durumda, her yolcu kulaklarının hemen yanında güçlü bir basa dayanamaz. .

    Son zamanlarda, arka kanat nişine yerleştirilmiş gizli tipte bir araba subwoofer'ı giderek daha fazla yapılıyor, konum. 4 ve 5. Yeterli güce sahip alt bas, sert konili, zar etkisine çok az duyarlı, 12 ”çaplı özel otomatik hoparlörler kullanılarak elde edilir, konum. 5. Bir kanat nişini kalıplayarak bir araba için bir subwoofer nasıl yapılır, bir sonraki bölüme bakın. video.

    Video: kendin yap araba subwoofer "gizli"

    Sadece daha kolay olmuyor

    Ayrı bir bas amplifikatörü gerektirmeyen çok basit bir subwoofer, bağımsız ses yayıcılara (IS) sahip bir şemaya göre yapılabilir, bkz. Aslında bunlar, yatay olarak monte edilmiş ortak bir uzun kasaya yerleştirilmiş iki kanallı GG woofer'lardır. Kutunun uzunluğu, uydular arasındaki mesafeyle veya TV ekranının genişliğiyle karşılaştırılabilirse, müzik setinin "yayılması" neredeyse hiç fark edilmez. Dinlemeye izleme eşlik ediyorsa, ses kaynaklarının yerelleştirilmesinin istemsiz görsel düzeltmesi nedeniyle tamamen algılanamaz.

    Bağımsız OUT'lara sahip şemaya göre, bir bilgisayar için mükemmel bir subwoofer yapabilirsiniz: masanın altında en üst köşeye hoparlörlü bir kutu yerleştirilmiştir. Altındaki boşluk, çok düşük bir frekansa ayarlanmış bir rezonatördür ve küçük bir kutudan beklenmedik şekilde iyi bir alt bas sesi gelir.

    Bağımsız OUT'a sahip bir subwoofer için FI, hoparlör dükkanında hesaplanabilir. Bu durumda eşdeğer hacim Vts, ölçülene göre iki kat daha fazla alınır, rezonans frekansı Fs 1,4 kat daha düşüktür ve toplam kalite faktörü Qts 1,4 kat daha fazladır. Kutunun malzemesi, başka yerlerde olduğu gibi, 18 mm'den MDF'dir; 50 W - 24 mm arası subwoofer gücü için. Ancak hoparlörleri kapalı bir kutuya yerleştirmek daha iyidir, bu durumda hesaplama yapılmadan yapılabilir: kurulum yerinde 0,5 m (bilgisayar için) ile 1,5 m (büyük bir TV için) arasında değişen iç uzunluk alınır. . İçerideki kutunun kesiti, hoparlör konisinin çapına göre belirlenir:

    • 6"(155 mm) - 200x200 mm.
    • 8"(205 mm) - 250x250 mm.
    • 10" (255 mm) - 300x300 mm.
    • 12" (305 mm) - 350x350 mm.

    En kötü durumda (6" hoparlörlü masa altı bilgisayar subwoofer'ı), kutunun hacmi 20 litre ve dolumla eşdeğer - 33-34 litre olacaktır. Kanal başına 25-30 W'a kadar UMZCH gücü ile bu, iyi bir orta bas elde etmek için yeterlidir.

    Filtreler

    Bu durumda LC filtreleri K tipi kullanmak daha iyidir. Daha fazla bobine ihtiyaç duyarlar, ancak amatör koşullarda bu gerekli değildir. K-filtreleri durma bandında düşük zayıflamaya sahiptir, bağlantı başına 6 dB / okt veya yarım bağlantı başına 3 dB / okt, ancak tamamen doğrusal bir faz yanıtı. Ek olarak, bir voltaj kaynağından çalışırken (ki bu büyük bir doğrulukla UMZCH'dir), K filtresi yük empedansındaki değişikliklere karşı çok hassas değildir.

    konumda. 1 incir K-filtre bağlantılarının şemaları ve bunlar için hesaplama formülleri verilmiştir. LF GG için R, LPF 150 Hz kesme frekansında kendi empedansına Z eşit olarak alınır ve HPF için, HPF 185 Hz kesme frekansında uydu z empedansına eşit alınır (formül 6'daki formül). Z ve z, şekil l'deki şema ve formüle göre belirlenir. yukarıda (ölçüm şemaları ile). Filtrelerin çalışma şemaları poz. 2. Bobin sarmak yerine kondansatör almayı tercih ederseniz, P-linkler ve yarım-linklerden tamamen aynı parametreler oluşturulabilir.

    Bağımsız radyatörlere sahip basit bir subwoofer için filtre üretimi için veriler ve diyagramlar

    Alçak geçiren filtrenin durma bandındaki zayıflaması 18 dB/okt ve yüksek geçiren filtrenin zayıflaması 24 dB/okt'tur. Açıkçası önemsiz olmayan bir oran, uyduların bastan boşaltılması ve daha temiz bir ses vermesi ve HPF'den yansıyan basın geri kalanının bas hoparlörlere gönderilerek bası daha derin hale getirmesiyle haklı çıkar.

    Filtre bobinlerinin hesaplanması için veriler poz. 3. K-filtreleri bobinler arasında manyetik bağlantı olmadan çalıştığı için karşılıklı olarak dik olarak düzenlenmeleri gerekir. Hesaplarken bobin boyutlarına göre ayarlanır ve filtrenin hesaplanma sırasına göre bulunan endüktansa göre dönüş sayısı belirlenir. Ardından, istifleme faktörünü kullanarak yalıtımdaki telin çapını bulun, en az 0,7 mm olmalıdır. Daha az çıkıyor - bobinin boyutunu artırıyoruz ve yeniden hesaplıyoruz.

    Ayar

    Bu subwoofer'ı ayarlamak, sırasıyla woofer'ların ve uyduların seslerini eşitlemeye gelir. kesme frekansları. Bunu yapmak için önce odayı yukarıda açıklandığı gibi akustik ölçümler ve köprü ve transformatörlü bir test cihazı için hazırlayın. Ardından, bir yoğunlaştırıcı mikrofona ihtiyacınız var. Bir bilgisayar için, kapsüle bir önyargı uygulanmış bir tür mikrofon amplifikatörü (MUS) yapmanız gerekecek, çünkü. geleneksel bir ses kartı aynı anda bir sinyal alıp bir GZCH'ye öykünemez, konum. 4. Dahili MCC'ye sahip bir kondansatör mikrofon varsa, en azından eski bir MKE-101, mükemmel, çıkışı doğrudan transformatörün birincil (daha küçük) sargısına bağlanır. Ölçüm prosedürü basittir:

    1. Mikrofon, uyduların geometrik merkezinin karşısına 1-1,5 m yatay mesafede sabitlenir.
    2. Subwoofer'ın UMZCH ile bağlantısı kesilir ve 185 Hz'lik bir sinyal uygulanır.
    3. Voltmetre okumalarını kaydedin.
    4. Odadaki hiçbir şeyi değiştirmeden uyduları kapatırlar, denizaltıyı açarlar.
    5. UMZCH'ye 150 Hz'lik bir sinyal uygulanır, test cihazının okumaları kaydedilir.

    Şimdi eşitleme dirençlerini hesaplamanız gerekiyor. Seri-paralel bir devrede (konum 5) daha yüksek sesli bağlantıları susturarak sesi eşitleyin, çünkü. daha önce bulunan Z ve z değerlerini mutlak değerde değişmeden tutmak gerekir. Dirençler için hesaplama formülleri poz. 6. Güç Rg - UMZCH'nin gücünün en az 0,03'ü; Rd - 0,5 W'tan herhangi biri

    Çok basit

    Basit ama zaten gerçek bir subwoofer için başka bir seçenek, eşleştirilmiş bir woofer GG'dir. Woofer'ları eşleştirmek, seslerini yükseltmenin çok etkili bir yoludur. Bir çift eski 10GD-30 üzerindeki subwoofer'ın tasarımı, Şek. altında.

    Tasarım çok mükemmel, 6. dereceden bant geçişi. Bas amplifikatörü - TDA1562'de. Nispeten küçük bir difüzör darbesine sahip diğer yüksek kaliteli GG'leri kullanabilirsiniz, ardından boruların uzunluğunu seçerek ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Sonraki 63 ve 100 Hz kontrol frekanslarında üretilir. şekilde (kontrol frekansları yankılanan hoparlörler değildir!):

    • Odayı, mikrofonu ve aletleri yukarıda açıklandığı gibi hazırlayın.
    • UMZCH'de dönüşümlü olarak 63 ve 100 Hz olarak görev yaptı.
    • Voltmetre okumalarında 3 dB'den (1,4 kat) fazla olmayan bir fark elde ederek boruların uzunluğunu değiştirin. Gurmeler için - en fazla 2 dB (1,26 kat).

    Rezonatörlerin ayarı birbirine bağlıdır, bu nedenle borular aşağıdakilere göre hareket ettirilmelidir: kısa olan, orijinal uzunluğuyla orantılı olarak aynı miktarda dışarı itilir, uzun boru içeri itilir. Aksi takdirde, sistemi tamamen alt üst edebilirsiniz: 6. bant geçişi için optimum ayarın zirvesi çok keskindir.

    1. 63 ve 100 Hz arasında bir düşüş - bölme daha büyük rezonatöre doğru hareket ettirilmelidir.
    2. 100 Hz'in her iki tarafındaki düşüşler - bölme daha küçük rezonatöre doğru kaydırılır.
    3. 63 Hz'e yakın dalgalanma - uzun borunun çapını %5-10 artırmanız gerekir
    4. 100 Hz'e yakın bir dalgalanma aynıdır, ancak kısa bir boru içindir.

    Herhangi bir takma prosedürünün ardından, subwoofer yeniden yapılandırılır. Kolaylık sağlamak için, ilk önce tutkal üzerine tam bir montaj yapılmaz: bölme hamuru ile sıkıca bulaşır ve yan duvarlardan biri çift taraflı bant üzerine yerleştirilir. Boşluk olmadığından emin olun!

    rezonatörler için tüpler

    Akustik için hazır bükülmüş borular müzik ve radyo mağazalarında satılmaktadır. Plastik veya karton boru parçalarından kendi ellerinizle teleskopik bir akustik boru yapabilirsiniz. Her iki durumda da, 2 adet olta iç ağza sıkıca yapıştırılmalıdır: biri sıkı, diğeri dışa doğru çıkıntı yapan bir ilmek, bkz. sağda. Borunun ayrılması gerekiyorsa, sıkı bir misinaya bir kalem bastırılır, vb. Kısaltılmışsa - döngüyü çekin. Bir rezonatörün bir boru ile ayarlanması böylece birçok kez hızlandırılır.

    Güçlü 6. sıra

    12 ”GG altındaki 6. dereceden bant geçişlerinin çizimleri şekil 2'de verilmiştir. Bu zaten 100 watt'a kadar güç için sağlam bir zemin yapısı. Önceki gibi yapılandırılmıştır.

    Subwoofer çizimleri 12" hoparlör için 6. dereceden bant geçişi

    4. sıra

    Aniden, 12 ”yüksek Q GG hizmetinizde olacak, aynı kalitede ancak daha kompakt bir 4. sıra bant geçişi yapmak mümkün olacak, bkz. cm cinsinden boyutlar Ancak, kurulumu çok daha zor olacaktır çünkü. daha büyük bir rezonatörün tüpünü değiştirmek yerine, bölmeyi hemen hareket ettirmeniz gerekecek.

    Subwoofer bant geçişi 12" hoparlör için 6. sıra

    Elektronik

    Bir subwoofer için bas UMZCH, faz yanıtının tam doğrusallığı gereksinimi olan filtrelerle aynı şartlara tabidir. Köprü devresine göre yapılmış UMZCH bunu karşılar, ayrıca tamamlayıcı olmayan bir çıktı ile entegre UMZCH'nin doğrusal olmayan bozulmalarını büyüklük sırasına göre azaltır. 30 W'a kadar güce sahip bir subwoofer için UMZCH, konum 2'deki şemaya göre monte edilebilir. 1 pirinç; Pozisyondaki şemaya göre 60 watt. 2. 4 kanallı bir UMZCH TDA7385'in tek bir çipinde aktif bir subwoofer yapmak uygundur: birkaç kanal uydulara gönderilir ve diğer ikisi bir köprü devresi tarafından subwoofer'a açılır veya, eğer bağımsız OUT ile, woofer'lara gitmelerine izin verilir. TDA7385, 4 kanalın tümü için St-By ve Mute işlevleri için ortak girişlere sahip olması bakımından da kullanışlıdır.

    Poz. 3, iyi bir aktif subwoofer filtresi yapar. Normalleştirme amplifikatörünün amplifikasyonu, geniş bir aralıkta 100 kOhm'luk değişken bir dirençle düzenlenir, bu nedenle çoğu durumda, subwoofer ve uyduların hacimlerini eşitlemek için oldukça sıkıcı prosedür ortadan kalkar. Bu sürümdeki uydular HPF'siz olarak dahil edilmiştir ve MF-HF amplifikatörlerinde bir tornavida için yuvalarla ses seviyesini önceden ayarlamak için potansiyometreler yerleştirilmiştir.

    Hoparlörünüze uyması için prototip subwoofer'ları yeniden yapılandırmakla uğraşmak yerine, yuvalı bir subwoofer'ı sıfırdan tasarlamak isteyebilirsiniz. Bu durumda şu bağlantıyı izleyin: //cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php . Yazar, hakkını vermeliyiz, modern yazılım kullanarak birinci sınıf bir subwoofer'ın nasıl hesaplanacağını ve yapılacağını "aydınlık mankenler için" düzeyinde açıklayabildi. Bununla birlikte, büyük bir durumda, kaçırmadan olmaz, bu nedenle, kaynağı incelerken şunları aklınızda bulundurun:


    Ve hala…

    Kendi başınıza bir denizaltı yapmak heyecan vericidir, zeka ve beceri geliştirmek için yararlıdır, ayrıca iyi bir bas hoparlörü, daha düşük sınıftaki bir çiftten bir buçuk kat daha ucuza mal olur. Bununla birlikte, kontrol seçmelerinde, hem deneyimli uzmanlar hem de "sokaktan gelen" sıradan dinleyiciler, diğer her şey eşit olduğunda, tam kanal ayrımı olan ses sistemlerini açıkça tercih ederler. Öyleyse önce bir düşünün: Elinizde ve cüzdanınızda hala birkaç ayrı sütun olmayacak mı?

    Karşı açıklığın karakteristik bir özelliği, dinleyiciye hemen hemen her yönden gelen sesin, etkileyici bir mevcudiyet etkisi yaratmasına rağmen, ses sahnesi hakkında tam olarak bilgi aktaramamasıdır. Bu nedenle, dinleyicilerin odanın etrafında uçan bir piyano hissi ve sanal alanların diğer harikaları hakkındaki hikayeleri.

    zıtlık

    Artıları: Geniş bir muhteşem surround algı alanı, dalga akustik efektlerinin önemsiz olmayan kullanımı nedeniyle doğal tınılar.

    Eksiler: Akustik alan, bir fonogram kaydederken tasarlanan ses sahnesinden belirgin şekilde farklıdır.

    Ve diğerleri...

    Bu hoparlör tasarımı seçenekleri listesinin tükendiğini düşünüyorsanız, o zaman elektroakustiğin tasarım coşkusunu büyük ölçüde hafife alıyorsunuz. Sadece en popüler çözümleri anlattım, labirentin yakın bir akrabasını perde arkasında bıraktım - bir iletim hattı, bir bant geçiren rezonatör, akustik empedans panelli bir kasa, yük boruları ...


    Bowers & Wilkins'ten Nautilus, ses açısından en sıra dışı, pahalı ve yetkili konuşmacılardan biridir. Tasarım tipi - yükleme boruları

    Bu tür bir egzotizm oldukça nadirdir, ancak bazen gerçekten benzersiz bir sesle bir tasarımda gerçekleşir. Ve bazen değil. Asıl mesele, belirli bir markanın ideologları ne derse desin, sıradanlık gibi başyapıtların tüm tasarımlarda bulunduğunu unutmamak.