Výroba reproduktorových skríň: Prehľad materiálov. Jednoduchý svojpomocne prenosný Bluetooth reproduktor vyrobený z preglejky Nenašli ste, čo ste hľadali? vyhladaj to

Výroba zvukových reproduktorov vlastnými rukami - to je miesto, kde mnohí ľudia začínajú svoju vášeň pre komplexnú, ale veľmi zaujímavú záležitosť - technológiu reprodukcie zvuku. Prvotnou motiváciou sú často ekonomické úvahy: ceny za značkovú elektroakustiku nie sú prehnane nafúknuté, ale nehorázne drzé. Ak sa zaprisahaní audiofili, ktorí nešetria vzácnymi rádiovými elektrónkami do zosilňovačov a plochým strieborným drôtom na navíjanie zvukových transformátorov, sťažujú na fórach, že ceny za akustiku a reproduktory sú systematicky nadsadené, tak je problém naozaj vážny. Chceli by ste reproduktory pre váš domov za 1 milión rubľov? pár? Ak chcete, sú aj drahšie. Preto Materiály v tomto článku sú určené predovšetkým pre úplných začiatočníkov: potrebujú sa rýchlo, jednoducho a lacno postarať o to, že tvorba vlastných rúk, ktorá stojí desaťkrát menej peňazí ako „cool“ značka, nemôže „spievať“ o nič horšie alebo aspoň porovnateľne. Ale pravdepodobne, niektoré z vyššie uvedených budú pre majstrov amatérskej elektroakustiky zjavením- ak je to poctené ich čítaním.

Stĺpec alebo reproduktor?

Zvukový stĺp (KZ, zvukový stĺp) je jedným z typov akustického prevedenia elektrodynamických reproduktorových hláv (SG, reproduktory), určených na technické a informačné ozvučenie veľkých verejných priestorov. Všeobecne akustický systém(AS) pozostáva z primárneho žiariča zvuku (S) a jeho akustického dizajnu, ktorý poskytuje požadovanú kvalitu zvuku. Domáce reproduktory z väčšej časti vyzerajú ako reproduktory, a preto sa tak nazývajú. Elektroakustické systémy (EAS) tiež zahŕňajú elektrická časť: vodiče, svorkovnice, izolačné filtre, vstavané audiofrekvenčné výkonové zosilňovače (UMZCH, v aktívnych reproduktoroch), výpočtové zariadenia (v reproduktoroch s digitálnym filtrovaním kanálov) atď. Akustický dizajn domácich reproduktorov je zvyčajne umiestnený v kryte, ktorý preto vyzerajú viac menej pretiahnuté stĺpce nahor.

Akustika a elektronika

Akustika ideálneho reproduktora je vybudená v celom rozsahu počuteľných frekvencií 20-20 000 Hz jedným širokopásmovým primárnym zdrojom. Elektroakustika sa však pomaly, ale isto posúva k ideálu najlepšie skóre stále zobrazujú reproduktory s rozdelením frekvencií na kanály (pásma) LF (20-300 Hz, nízke frekvencie, basy), MF (300-5000 Hz, stredné) a HF (5000-20 000 Hz, vysoké, špičkové) alebo LF- MF a HF. Prvé, prirodzene, sa nazývajú 3-cestné a druhé - 2-cestné. Najlepšie je začať sa pohodlne s elektroakustikou s 2-pásmovými reproduktormi: umožňujú vám získať kvalitu zvuku až po vysokú úroveň Hi-Fi (pozri nižšie) doma bez zbytočných nákladov a ťažkostí (pozri nižšie). Zvukový signál z UMZCH alebo v aktívnych reproduktoroch s nízkym výkonom z primárneho zdroja (prehrávač, zvuková karta počítača, tuner atď.) je distribuovaný medzi frekvenčné kanály separačnými filtrami; toto sa nazýva defiltrácia kanálov, rovnako ako samotné crossover filtre.

Zvyšok článku sa zameriava predovšetkým na to, ako vyrobiť reproduktory, ktoré poskytujú dobrú akustiku. Elektronická časť elektroakustiky je predmetom mimoriadne vážnej diskusie a nie jednej. Tu je potrebné poznamenať, že po prvé, nie je potrebné pristupovať k ideálnemu, ale zložitému a drahému digitálnemu filtrovaniu, ale použiť pasívne filtrovanie pomocou indukčno-kapacitných filtrov. Pre 2-pásmový reproduktor potrebujete iba jeden konektor dolno- a hornopriepustného filtra (LPF/HPF).

Napríklad existujú špeciálne programy na výpočet AC schodiskových separačných filtrov. Predajňa reproduktorov JBL. V domácom prostredí však individuálne ladenie každej zástrčky pre konkrétnu inštanciu reproduktorov, po prvé, neovplyvňuje výrobné náklady pri hromadnej výrobe. Po druhé, výmena GG v AC sa vyžaduje len vo výnimočných prípadoch. To znamená, že k filtrovaniu frekvenčných kanálov reproduktorov môžete pristupovať netradičným spôsobom:

  1. Frekvencia LF-MF a HF sekcie sa berie tak, že nie je nižšia ako 6 kHz, inak nezískate dostatočne rovnomernú amplitúdovo-frekvenčnú odozvu (AFC) celého reproduktora v oblasti stredného pásma, čo je veľmi zlé, viď. nižšie. Okrem toho je filter s vysokou medznou frekvenciou lacný a kompaktný;
  2. Prototypmi na výpočet filtra sú články a poločlánky filtrov typu K, pretože ich fázovo-frekvenčné charakteristiky (PFC) sú absolútne lineárne. Bez tejto podmienky bude frekvenčná odozva v oblasti deliacej frekvencie výrazne nerovnomerná a vo zvuku sa objavia podtóny;
  3. Ak chcete získať počiatočné údaje pre výpočet, musíte zmerať impedanciu (celkový elektrický odpor) LF-MF a HF GG pri deliacej frekvencii. 4 alebo 8 ohmov uvedené v pase GG sú ich aktívny odpor pri jednosmernom prúde a impedancia pri deliacej frekvencii bude väčšia. Impedancia sa meria celkom jednoducho: GG je pripojený ku generátoru zvukovej frekvencie (AFG), naladenému na deliacu frekvenciu, s výstupom nie slabším ako 10 V do záťaže 600 Ohm cez rezistor zjavne vysokého odporu, napr. príklad. 1 kOhm. Môžete použiť GZCH s nízkym výkonom a UMZCH s vysokou vernosťou. Impedancia je určená pomerom napätí zvukovej frekvencie (AF) na rezistore a GG;
  4. Impedancia nízkofrekvenčného-stredofrekvenčného spojenia (GG, hlava) sa berie ako charakteristický odpor ρн dolnopriepustného filtra (LPF) a impedancia HF hlavy sa berie ako ρв hornopriepustného filtra. filter (HPF). To, že sú rozdielne, je vtip, výstupná impedancia UMZCH, ktorá „hojdá“ reproduktor, je oproti obom zanedbateľná;
  5. Na strane UMZCH sú nainštalované nízkopriepustné filtre a reflexné vysokopriepustné filtre, aby nepreťažovali zosilňovač a neodoberali energiu z pridruženého reproduktorového kanála. Naopak, absorbčné články sú otočené k GG, takže návrat z filtra nevytvára podtóny. Teda dolnopriepustný filter a hornopriepustný filter reproduktora budú mať aspoň spojenie s polovičným spojením;
  6. Útlm dolnopriepustného filtra a hornopriepustného filtra pri deliacej frekvencii sa rovná 3 dB (1,41-krát), pretože Sklon K-filtrov je malý a rovnomerný. Nie 6 dB, ako by sa mohlo zdať, pretože... filtre sa vypočítavajú na základe napätia a výkon dodávaný do GG závisí od jeho druhej mocniny;
  7. Úprava filtra spočíva v „stíšení“ kanálu, ktorý je príliš hlasný. Hlasitosť kanálov sa meria pri deliacej frekvencii pomocou počítačového mikrofónu, pričom sa postupne vypínajú HF a LF-MF. Stupeň „zaseknutia“ je určený ako druhá odmocnina pomeru hlasitosti kanála;
  8. Nadmerný objem kanála sa odstráni dvojicou rezistorov: tlmiaci jeden zo zlomkov alebo jednotiek Ohm je zapojený do série s GG a paralelne s oboma - vyrovnávací s väčším odporom, takže impedancia GG s rezistormi zostáva nezmenený.

Vysvetlivky k metóde

Technicky zdatný čitateľ môže mať otázku: funguje váš filter pri komplexnej záťaži? Áno, a v tomto prípade je to v poriadku. Fázová odozva K-filtrov je lineárna, ako sa uvádza, a Hi-Fi UMZCH je takmer ideálnym zdrojom napätia: jeho výstupný odpor Rout je jednotiek a desiatok mOhmov. Za takýchto podmienok sa „odraz“ od reaktancie GG čiastočne utlmí vo výstupnej absorbujúcej jednotke/poljednotke filtra, ale z väčšej časti unikne späť na výstup UMZCH, kde bez zásahu zmizne. stopa. V skutočnosti nič neprejde do konjugovaného kanála, pretože... ρ jeho filtra je mnohonásobne väčšia ako Rout. Existuje tu jedno nebezpečenstvo: ak sú impedancie GG a ρ rozdielne, potom začne cirkulácia energie vo výstupe filtra - obvod GG, čo spôsobí, že basy budú matné, "ploché", útoky na stredy budú vytiahnuté. , a výšky sa stanú ostrými a pískavými. Preto impedancia GG a ρ musí byť nastavená presne a ak sa GG vymení, kanál bude musieť byť znova nastavený.

Poznámka: Nepokúšajte sa filtrovať aktívne reproduktory analógovými aktívnymi filtrami na operačných zosilňovačoch (operačných zosilňovačoch). Nie je možné dosiahnuť linearitu ich fázových charakteristík v širokom frekvenčnom rozsahu, preto sa napríklad analógové aktívne filtre v telekomunikačnej technike nikdy nepresadili.

Čo je hi-fi

Hi-Fi, ako viete, je skratka pre High Fidelity - vysoká vernosť (reprodukcia zvuku). Pojem Hi-Fi bol spočiatku akceptovaný ako vágny a nepodliehal štandardizácii, ale postupne sa vyvinulo neformálne rozdelenie do tried; Čísla v zozname označujú, v tomto poradí, rozsah reprodukovaných frekvencií (prevádzkový rozsah), maximálny povolený koeficient nelineárneho skreslenia (THD) pri menovitom výkone (pozri nižšie), minimálny povolený dynamický rozsah vzhľadom na vlastný hluk miestnosti (dynamika , pomer maximálnej k minimálnej hlasitosti), maximálna prípustná nerovnomernosť frekvenčnej odozvy v strednom pásme a jej kolaps (pokles) na okrajoch prevádzkového rozsahu:

  • Absolútna alebo plná - 20-20 000 Hz, 0,03 % (-70 dB), 90 dB (31 600-krát), 1 dB (1,12-krát), 2 dB (1,25-krát).
  • Vysoká alebo ťažká - 31,5-18 000 Hz, 0,1 % (-60 dB), 75 dB (5600-krát), 2 dB, 3 dB (1,41-krát).
  • Stredné alebo základné – 40-16 000 Hz, 0,3 % (–50 dB), 66 dB (2000-krát), 3 dB, 6 dB (2-krát).
  • Počiatočné – 63-12500 Hz, 1 % (–40 dB), 60 dB (1000-krát), 6 dB, 12 dB (4-krát).

Je zvláštne, že vysoká, základná a počiatočná Hi-Fi zhruba zodpovedajú najvyššej, prvej a druhej triede domácej elektroakustiky podľa systému ZSSR. Koncept absolútneho Hi-Fi vznikol s príchodom kondenzátorových, filmových panelov (izodynamických a elektrostatických), prúdových a plazmových zvukových žiaričov. Anglosasovia nazývali high-end Hi-Fi „Heavy“, pretože High High Fidelity v angličtine je ako po masle.

Aký druh hi-fi potrebujete?

Domáca akustika pre moderný byt alebo dom s dobrou zvukovou izoláciou by mal spĺňať podmienky pre základné Hi-Fi. Vysoká tam, samozrejme, nebude znieť horšie, ale bude to stáť oveľa viac. V bloku Chruščov alebo Brežnevka, bez ohľadu na to, ako ich izolujete, iba profesionálni odborníci rozlišujú medzi počiatočným a základným Hi-Fi. Dôvody takéhoto zdrsnenia požiadaviek na domácu akustiku sú nasledovné.

Po prvé, celý rozsah zvukových frekvencií počuje doslova niekoľko ľudí v celom ľudstve. Ľudia obdarení obzvlášť jemným hudobným sluchom, ako Mozart, Čajkovskij, J. Gershwin, počujú vysoké Hi-Fi. Skúsení profesionálni hudobníci v koncertnej sále s istotou vnímajú základné Hi-Fi, ale 98% bežných poslucháčov v zvukomernej komore takmer nikdy nerozlišuje medzi počiatočným a základným Hi-Fi.

Po druhé, v najpočuteľnejšej oblasti stredného pásma človek dynamicky rozlišuje zvuky v rozsahu 140 dB, počítajúc od prahu počuteľnosti 0 dB, ktorý sa rovná intenzite zvukového toku 1 pW na meter štvorcový. m, pozri obr. na pravej strane sú krivky rovnakej hlasitosti. Zvuk hlasnejší ako 140 dB je už bolesťou a následne poškodením sluchových orgánov a pomliaždeninami. Rozšírený symfonický orchester pri výkonnom fortissime produkuje dynamiku zvuku až 90 dB a v sálach Veľkej opery, Milána, Paríža, Viedenskej opery a Metropolitnej opery v New Yorku dokáže „zrýchliť“ až na 110 dB; taký je dynamický rozsah popredných jazzových kapiel so symfonickým sprievodom. Toto je hranica vnímania, hlasnejšia, než sa zvuk mení na ešte znesiteľný, ale už nezmyselný hluk.

Poznámka: rockové kapely dokážu hrať hlasnejšie ako 140 dB, čo mali v mladosti radi Elton John, Freddie Mercury a Rolling Stones. Dynamika rocku ale nepresahuje 85 dB, pretože... Rockoví hudobníci nemôžu hrať najjemnejšie pianissimo, aj keby chceli - vybavenie to neumožňuje a nie je tam žiadny rock „v duchu“. Čo sa týka pop music akéhokoľvek druhu a filmových soundtrackov, tak to vôbec nie je téma – ich dynamický rozsah je už pri nahrávaní stlačený na 66, 60 a dokonca aj 44 dB, aby ste mohli počúvať čokoľvek.

Po tretie, prirodzené zvuky v najtichšej obývačke vidiecky dom na okraji civilizácie – 20-26 dB. Sanitárny štandard hluk v čitárni knižnice je 32 dB a šušťanie lístia v čerstvom vetre je 40-45 dB. Z toho je zrejmé, že 75dB vysoké hi-fi reproduktory sú viac než dostatočné na zmysluplné počúvanie v domácom prostredí; Dynamika moderných UMZCH strednej úrovne spravidla nie je horšia ako 80 dB. V mestskom byte je dynamikou takmer nemožné rozlíšiť medzi základným a vysokým Hi-Fi.

Poznámka: v miestnosti hlučnej o viac ako 26 dB je možné frekvenčný rozsah zvoleného Hi-Fi zúžiť na maximum. triedy, pretože maskovací efekt ovplyvňuje pozadie nevýrazných zvukov, frekvenčná citlivosť ucha klesá.

Aby však Hi-Fi bolo high-fi a nie „šťastie“ pre „milovaných“ susedov a zdraviu majiteľa škodlivé, je potrebné zabezpečiť čo najmenšie skreslenie zvuku, správnu reprodukciu nízkych frekvencií, plynulú frekvenčnú odozvu v strednom pásme a určiť, čo je potrebné na ozvučenie danej miestnosti striedavým elektrickým prúdom. S HF spravidla nie sú žiadne problémy, pretože ich SOI „ide“ do nepočuteľnej ultrazvukovej oblasti; Stačí do reproduktora vložiť dobrú HF hlavu. Tu stačí poznamenať, že ak uprednostňujete klasiku a jazz, je lepšie vziať HF GG s difúzorom s výkonom 0,2-0,3 výkonu napríklad LF kanála. 3GDV-1-8 (2GD-36 po starom) a podobne. Ak vás „ponáhľajú“ pevné dosky, optimálnou možnosťou by bol vysokofrekvenčný generátor s kupolovým žiaričom (pozri nižšie) s výkonom 0,3 - 0,5 výkonu nízkofrekvenčnej jednotky; Bubnovanie so štetcami je prirodzene reprodukované iba kupolovými výškovými reproduktormi. Dobrá kupola HF GG je však vhodná na akúkoľvek hudbu.

Skreslenia

Skreslenie zvuku je možné lineárne (LI) a nelineárne (NI). Lineárne skreslenie je jednoducho nesúlad medzi priemernou úrovňou hlasitosti a podmienkami počúvania, a preto má každý UMZCH ovládanie hlasitosti. Drahé 3-pásmové reproduktory pre vysoké Hi-Fi (napríklad sovietsky AC-30, tiež známy ako S-90) často obsahujú tlmiče výkonu pre stredné a vysoké frekvencie, aby sa presnejšie prispôsobila frekvenčná odozva reproduktora akustike. miestnosti.

Čo sa týka NI, ako sa hovorí, je ich nespočetne veľa a stále sa objavujú nové. Prítomnosť NI v dráhe zvuku je vyjadrená tým, že tvar výstupného signálu (ktorý je zvukom už vo vzduchu) nie je úplne identický s tvarom pôvodného signálu z primárneho zdroja. Predovšetkým je pokazená čistota, „transparentnosť“ a „bohatosť“ zvuku. NI:

  1. Harmonické – podtóny (harmonické), ktoré sú násobkami základnej frekvencie reprodukovaného zvuku. Prejavujú sa ako nadmerne dunivé basy, ostré a drsné stredy a výšky;
  2. Intermodulácia (kombinácia) - súčty a rozdiely vo frekvenciách zložiek spektra pôvodného signálu. Silné kombinačné NI sa počujú ako pískanie, zatiaľ čo slabé, ktoré kazia zvuk, sa dajú rozpoznať iba v laboratóriu pomocou multisignálových alebo štatistických metód na testovacích zvukových záznamoch. Uchu sa zvuk zdá jasný, ale akosi nie;
  3. Prechodný – „jitter“ tvaru výstupného signálu počas prudkého nárastu/klesania pôvodného signálu. Prejavujú sa krátkym pískaním a vzlykaním, ale nepravidelne, kolísaním objemu;
  4. Rezonančné (alikvóty) - zvonenie, chrastenie, mrmlanie;
  5. Frontálny (skreslenie zvukového ataku) – oneskorenie alebo naopak vynútenie náhlych zmien celkovej hlasitosti. Takmer vždy sa vyskytujú spolu s prechodnými;
  6. Hluk - bzučanie, šušťanie, syčanie;
  7. Nepravidelné (sporadické) – kliknutia, praskanie;
  8. Interferencia (AI alebo IFI, aby nedošlo k zámene s intermoduláciou). Charakteristické špecificky pre AS, IFI sa v UMZCH nevyskytujú. Veľmi škodlivé, pretože sú dokonale počuteľné a nemožno ich odstrániť bez väčších úprav reproduktorov. Viac informácií o FFI nájdete nižšie.

Poznámka:„sipot“ a ďalšie obrazné opisy skreslenia tu a nižšie sú uvedené z pohľadu Hi-Fi, t.j. ako už počuli skúsení poslucháči. A napríklad rečové reproduktory sú navrhnuté na SOI s menovitým výkonom 6% (v Číne - o 10%) a 1

Okrem rušenia môže AS produkovať prevažne NI podľa nárokov. 1, 3, 4 a 5; V dôsledku nekvalitnej výroby je tu možné kliknutie a praskanie. Bojujú s prechodným a predným NI v reproduktoroch výberom vhodných GG (pozri nižšie) a akustického dizajnu pre nich. Spôsoby, ako sa vyhnúť presahom, sú racionálny dizajn ozvučnice a správny výber materiálu na ňu, pozri tiež nižšie.

Musíte sa zdržať na harmonických NI v reproduktoroch, pretože zásadne sa líšia od polovodičových UMZCH a sú podobné harmonickým NI elektrónkovým ULF (nízkofrekvenčné zosilňovače, starý názov UMZCH). Tranzistor je kvantové zariadenie a jeho prenosové charakteristiky nie sú v zásade vyjadrené analytickými funkciami. Dôsledkom je, že nie je možné presne vypočítať všetky harmonické tranzistora UMZCH a ich spektrum siaha až po 15. a vyššie zložky. Aj v spektre tranzistorových UMZCH je veľký podiel kombinačných komponentov.

Jediným spôsobom, ako sa vysporiadať s touto hanbou, je skryť NI hlbšie pod vlastný hluk zosilňovača, ktorý by mal byť mnohonásobne nižší ako prirodzený hluk miestnosti. Je potrebné povedať, že moderné obvody sa s touto úlohou vyrovnajú celkom úspešne: podľa súčasných koncepcií je UMZCH s 1% THD a -66 dB hluku „nie“ a s 0,06% THD a -80 dB je celkom priemerný.

Pri harmonických reproduktoroch NI je situácia iná. Ich spektrum, po prvé, podobne ako u elektrónkových ULF, je čisté - iba podtóny bez výraznej prímesy kombinačných frekvencií. Po druhé, harmonické súlady reproduktorov sa dajú vysledovať, rovnako ako u lámp, nie vyššie ako 4. Takéto spektrum NI výrazne nepokazí zvuk ani pri SOI 0,5-1%, čo potvrdzujú odborné odhady a dôvod „špinavého“ a „pomalého“ zvuku domácich reproduktorov najčastejšie spočíva v chudobe. frekvenčná odozva v strednom pásme. Pre vašu informáciu, ak hráč na trúbke pred koncertom riadne nevyčistil nástroj a počas hrania nevystrekne z náplasti včas sliny, tak THD, povedzme, trombónu sa môže zvýšiť na 2-3%. . A to je v poriadku, hrajú a divákom sa to páči.

Záver je veľmi dôležitý a priaznivý: rozsah reprodukovaných frekvencií a vnútorné harmonické NI reproduktory nie sú parametre, ktoré sú rozhodujúce pre kvalitu zvuku, ktorý vytvára. Zvuk reproduktorov s 1 % alebo dokonca 1,5 % harmonického NI môžu odborníci pri splnení príslušných podmienok zaradiť medzi základné, prípadne aj vysoké Hi-Fi. podmienky pre dynamiku a plynulosť frekvenčnej odozvy.

Rušenie

IFI je výsledkom konvergencie zvukových vĺn z blízkych zdrojov vo fáze alebo v protifáze. Výsledkom sú návaly, dokonca až bolesti v ušiach, alebo poklesy takmer nulového objemu pri určitých frekvenciách. Svojho času bol prvorodený sovietsky Hi-Fi 10MAS-1 (nie 1M!) naliehavo prerušený po tom, čo hudobníci zistili, že tento reproduktor vôbec nereprodukuje A druhej oktávy (pokiaľ si pamätám). V továrni prototyp „jazdili“ v zvukomere metódou troch signálov, už vtedy predpotopnou a pozícia odborníka s hudobným sluchom na personálnom stole nebola. Jeden z paradoxov rozvinutého socializmu.

Pravdepodobnosť výskytu IFI prudko narastá so zvyšujúcou sa frekvenciou a podľa toho aj s klesajúcou vlnovou dĺžkou zvuku, pretože Na to musí byť vzdialenosť medzi stredmi žiaričov násobkom polovice vlnovej dĺžky reprodukovanej frekvencie. Stredná a vysoká frekvencia sa pohybuje od niekoľkých decimetrov po milimetre, takže nie je možné inštalovať do reproduktorov dva alebo niekoľko stredofrekvenčných a vysokofrekvenčných generátorov - potom sa IFI nedá vyhnúť, pretože vzdialenosti medzi stredmi GG budú rovnakého poriadku. Vo všeobecnosti platí, že zlaté pravidlo elektroakustiky je jeden žiarič na pásmo a brilantné pravidlo je jeden širokopásmový GG pre celý frekvenčný rozsah.

Vlnová dĺžka LF je metrov, čo je oveľa väčšia nielen vzdialenosť medzi GG, ale aj veľkosť reproduktorov. Výrobcovia a skúsení amatéri preto často zvyšujú výkon reproduktorov a vylepšujú basy spárovaním alebo štvornásobením (vložením štvorky) LF GG. Začiatočník by to však nemal robiť: môže dôjsť k vnútornému rušeniu odrazených vĺn, ktoré „kráčajú“ samotným reproduktorom. Pre ucho sa prejavuje ako rezonančné NI: duní, hučí, chrastí, nie je jasné prečo. Dodržujte teda vzácne pravidlá, aby ste neprešli celý reproduktor znova a znova bezvýsledne.

Poznámka: Za žiadnych okolností nemôžete umiestniť nepárny počet identických GG do AS - IFI sú potom 100% zaručené

stredný rozsah

Začínajúci amatéri venujú málo pozornosti reprodukcii stredných frekvencií - hovoria, že ich „spieva“ každý reproduktor - ale márne. Najlepšie sa počúvajú stredy, obsahujú aj pôvodné („správne“) harmonické základy všetkého – basy. Nerovnomernosť frekvenčnej odozvy reproduktorov v strednom pásme môže spôsobiť veľmi silné kombinačné NI, ktoré kazia zvuk, pretože spektrum akéhokoľvek zvukového záznamu „pláva“ vo frekvenčnom rozsahu. Najmä ak reproduktory používajú efektívne a lacné reproduktory s krátkym zdvihom difúzora, viď nižšie. Subjektívne pri počúvaní odborníci jednoznačne uprednostňujú reproduktory s frekvenčnou odozvou v strednom pásme, ktorá sa plynule mení naprieč frekvenčným rozsahom do 10 dB pred reproduktormi, ktoré majú 3 poklesy alebo „výskoky“ po 6 dB. Preto pri navrhovaní a výrobe reproduktorov musíte v každom kroku starostlivo skontrolovať: spôsobí to frekvenčnú odozvu „naraziť“ v strednom rozsahu?

Poznámka, keď už hovoríme o basoch: rockerský vtip. Na prestížny festival teda prerazila mladá nádejná skupina. Po pol hodine museli ísť von a už boli v zákulisí, trápili sa, čakali, ale basgitarista sa kdesi vyšantil. 10 minút pred východom - nie je tam, 5 minút - ani tam nie je. Mávajú pri východe, ale stále žiadny basgitarista. Čo robiť? No budeme hrať bez basy. Ak tak neurobíte, znamená to okamžité zničenie kariéry navždy. Hrali bez basov, je jasné ako. Putujú smerom k služobnému východu, pľujú a nadávajú. Hľa, je tu basgitarista, tvrdý chlapík, s dvoma kurčatami. Prídu k nemu - ach, ty koza, chápeš vôbec, ako si nás podviedol?!! Kde si bol?! - Áno, rozhodol som sa počúvať v sále. - A čo ste tam počuli? - Chalani, bez basy je to na hovno!

LF

Basy v hudbe sú ako základ domu. A rovnakým spôsobom je „nulový cyklus“ elektroakustiky najťažší, najzložitejší a najzodpovednejší. Počuteľnosť zvuku závisí od energetického toku zvukovej vlny, ktorý závisí od druhej mocniny frekvencie. Najhoršie sú preto počuť basy, viď obr. s krivkami rovnakého objemu. Na „pumpovanie“ energie do nízkych frekvencií sú potrebné výkonné reproduktory a UMZCH; V skutočnosti sa viac ako polovica výkonu zosilňovača spotrebuje na basy. No pri vysokých výkonoch sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu NI, ktorých najsilnejšie a samozrejme počuteľné zložky spektra z basov budú padať práve na najlepšie počuteľné stredné pásmo.

„Pumpovanie“ NP je ďalej komplikované skutočnosťou, že rozmery GG a celého AS sú malé v porovnaní s vlnovými dĺžkami NP. Akýkoľvek zdroj zvuku mu prenáša energiu tým lepšie, čím je jeho veľkosť väčšia v pomere k vlnovej dĺžke zvuku. Akustická účinnosť nízkofrekvenčných reproduktorov je jednotiek a zlomkov percent. Preto väčšina práce a problémov pri vytváraní systému reproduktorov spočíva v tom, aby lepšie reprodukoval basové frekvencie. Pripomeňme však ešte raz: nezabudnite čo najčastejšie sledovať čistotu stredného pásma! V skutočnosti vytvorenie nízkofrekvenčnej reproduktorovej cesty spočíva v:

  • Stanovenie požadovaného elektrického výkonu LF GG.
  • Výber nízkofrekvenčného GG vhodného pre dané podmienky počúvania.
  • Výber optimálneho akustického dizajnu (dizajn plášťa) pre vybraný nízkofrekvenčný GG.
  • Jeho správna výroba z vhodného materiálu.

Moc

Zvukový výstup v dB (charakteristická citlivosť) je uvedený v pase reproduktora. Meria sa v komore na meranie zvuku 1 m od stredu GG s meracím mikrofónom umiestneným presne pozdĺž jeho osi. GG je umiestnený na zvukovo meracom štíte (štandardná akustická clona, ​​pozri obrázok vpravo) a dodáva sa elektrický výkon 1 W (0,1 W pre GG s výkonom menej ako 3 W) pri frekvencii 1000 Hz ( 200 Hz, 5000 Hz). Teoreticky na základe týchto údajov, triedy požadovaného Hi-Fi a parametrov miestnosti/posluchovej plochy (lokálna akustika) je možné vypočítať potrebný elektrický výkon generátora. Ale v skutočnosti je zohľadnenie miestnej akustiky také zložité a nejednoznačné, že aj odborníci sa s tým zriedka obťažujú.

Poznámka: GG pre merania je posunutý zo stredu obrazovky, aby sa zabránilo interferencii zvukových vĺn z predných a zadných vyžarujúcich plôch. Materiál sita je zvyčajne koláč z 5 vrstiev nebrúsenej 3-vrstvovej borovicovej preglejky s kazeínovým lepidlom hrúbky 3 mm a 4 dištančnými podložkami medzi nimi z prírodnej plsti hrúbky 2 mm. Všetko je zlepené kazeínom alebo PVA.

Oveľa jednoduchšie je prejsť od existujúcich podmienok k technickému ozvučeniu miestností s nízkou hlučnosťou, s úpravami pre dynamiku a frekvenčný rozsah Hi-Fi, najmä preto, že výsledky získané v tomto prípade sú v lepšej zhode so známymi empirickými údajmi a odborné odhady. Potom pre počiatočné Hi-Fi potrebujete s výškou stropu do 3,5 m 0,25 W nominálneho (dlhodobého) elektrického výkonu GG na 1 m2. m podlahovej plochy, pre základné Hi-Fi – 0,4 W/m2. m, a pre vysoké – 1,15 W/sq. m.

Ďalším krokom je vziať do úvahy skutočné podmienky počúvania. Stowattové reproduktory schopné pracovať na úrovni mikrowattov sú na jednej strane obludne drahé. Na druhej strane, ak na počúvanie nie je vyčlenená samostatná miestnosť vybavená ako zvukomerná komora, potom ich „mikrošepot“ pri najtichšom pianissime nebude počuť v žiadnej obývačke (pozri vyššie o prirodzených hladinách hluku) . Preto získané hodnoty zvyšujeme dvakrát alebo trikrát, aby sme „odtrhli“ to, čo počúvame, od hluku pozadia. Pre počiatočné Hi-Fi dostaneme od 0,5 W/sq. m, základné od 0,8 W/sq. m a pre vysoké od 2,25 W/sq. m.

Ďalej, keďže potrebujeme hi-fi a nielen zrozumiteľnosť reči, musíme prejsť z nominálneho výkonu na špičkový (hudobný) výkon. „Šťava“ zvuku závisí predovšetkým od dynamiky jeho hlasitosti. THD GG pri špičkách hlasitosti by nemala prekročiť svoju hodnotu pre Hi-Fi v triede pod zvolenou triedou; pre počiatočné Hi-Fi berieme 3% THD na vrchole. V obchodných špecifikáciách pre Hi-Fi reproduktory sa ako výraznejší označuje špičkový výkon. Podľa sovietsko-ruskej metódy sa špičkový výkon rovná 3,33 dlhodobo; podľa metód západných spoločností sa „hudba“ rovná 5-8 nominálnym hodnotám, ale - teraz prestaňte!

Poznámka:Čínske, taiwanské, indické a kórejské metódy sa ignorujú. Pre základné (!) Hi-Fi akceptujú na vrchole telefónnu SOI 6%. Ale Filipíny, Indonézia a Austrália merajú svoje reproduktory správne.

Faktom je, že všetci západní výrobcovia Hi-Fi GG bez výnimky nehanebne preceňujú špičkový výkon svojich produktov. Bolo by lepšie, keby propagovali svoju SOI a plochosť frekvenčnej odozvy, naozaj majú byť na čo hrdí. Priemerný cudzinec však takéto zložitosti nepochopí, ale ak je na reproduktore napísané „180W“, „250W“, „320W“, je to naozaj skvelé. Spustenie reproduktorov „odtiaľ“ v zvukomere v skutočnosti dáva ich vrcholy pri nominálnych hodnotách 3,2 – 3,7. Čo je pochopiteľné, pretože... Tento pomer je opodstatnený fyziologicky, t.j. štruktúru našich uší. Záver - pri zacielení na západné GG prejdite na webovú stránku spoločnosti, vyhľadajte tam menovitý výkon a vynásobte číslom 3,33.

Poznámka 9, pokiaľ ide o označenie vrcholu a nominálneho označenia: v Rusku podľa starého systému čísla pred písmenami v označení reproduktora označovali jeho menovitý výkon, ale teraz uvádzajú vrchol. Zároveň sa však zmenil aj koreň a prípona označenia. Preto môže byť ten istý reproduktor označený úplne odlišnými spôsobmi, pozri príklady nižšie. Hľadajte pravdu z referenčných zdrojov alebo na Yandex. Bez ohľadu na to, aké označenie zadáte, výsledky budú obsahovať nové a vedľa neho staré v zátvorkách.

V konečnom dôsledku sa dostaneme na izbu do 12 metrov štvorcových. m vrchol pre počiatočné Hi-Fi pri 15 W, základný pri 30 W a vysoký pri 55 W. Toto sú najmenšie prijateľné hodnoty; brať GG dvakrát alebo trikrát silnejšie bude lepšie, pokiaľ nepočúvate symfonickú klasiku a veľmi vážny jazz. Pre nich je vhodné obmedziť výkon na 1,2-1,5 násobok minima, inak je pri špičkových hlasitostiach možné pískanie.

Môžete to urobiť ešte jednoduchšie, ak sa zameriate na osvedčené prototypy. Pre počiatočné Hi-Fi v miestnosti do 20 m2. m je vhodný GG 10GD-36K (10GDSh-1 starým spôsobom), pre vysoký - 100GDSh-47-16. Nepotrebujú filtrovanie, sú to širokopásmové GG. So základným Hi-Fi je to ťažšie, na to sa nedá nájsť vhodný širokopásmový reproduktor; Tu je najskôr optimálnym riešením zopakovať elektrickú časť starého sovietskeho reproduktora S-30B. Tieto reproduktory pravidelne a veľmi dobre „spievajú“ už desiatky rokov v bytoch, kaviarňach aj len tak na ulici. Sú extrémne ošúchané, ale zvuk si zachovávajú.

Schéma filtrovania S-30B (bez indikácie preťaženia) je na obr. vľavo. Boli vykonané menšie úpravy na zníženie strát v cievkach a umožnenie prispôsobenia rôznym nízkofrekvenčným generátorom; ak je to potrebné, závitníky z L1 je možné robiť častejšie, v rámci 1/3 celkového počtu závitov w, počítajúc od pravého konca L1 podľa diagramu, lícovanie bude presnejšie. Vpravo sú pokyny a vzorce na nezávislý výpočet a výrobu cievok filtrov. Pre toto filtrovanie nie sú potrebné presné diely; odchýlky v indukčnosti cievky o +/–10 % tiež výrazne neovplyvňujú zvuk. Pre rýchle prispôsobenie frekvenčnej odozvy miestnosti je vhodné umiestniť motor R2 na zadnú stenu. Obvod nie je veľmi citlivý na impedanciu reproduktorov (na rozdiel od filtrovania pomocou K-filtrov), takže namiesto uvedených GG môžete použiť iné GG, ktoré sú vyhovujúce výkonom a odporom. Jedna podmienka: najvyššia reprodukovateľná frekvencia (HRF) LF GG na úrovni –20 dB nesmie byť nižšia ako 7 kHz a najnižšia reprodukovateľná frekvencia (LRF) HF GG na rovnakej úrovni – nie vyššia ako 3 kHz. Pohybom a pohybom L1 a L2 môžete mierne korigovať frekvenčnú odozvu v oblasti deliacej frekvencie (5 kHz) bez toho, aby ste sa uchýlili k takej zložitosti, ako je filter Zobel, ktorý môže tiež zvýšiť prechodné skreslenie. Kondenzátory – fólia s izoláciou z PET alebo fluoroplastu a striekané platne (MKP) K78 alebo K73-16; ako posledná možnosť - K73-11. Rezistory sú kovové fólie (MOX). Drôty – audio z bezkyslíkatej medi s prierezom 2,5m2. mm. Inštalácia - iba spájkovanie. Na obr. vpravo je znázornené, ako vyzerá pôvodné filtrovanie S-30B (s obvodom indikácie preťaženia) a na obr. Nižšie vľavo je 2-cestná filtračná schéma populárna v zahraničí bez magnetickej väzby medzi cievkami (preto nie je vyznačená ich polarita). Vpravo je pre každý prípad 3-pásmové filtrovanie sovietskeho reproduktora S-90 (35AC-212).

O drôtoch

Špeciálne audio káble nie sú produktom masovej psychózy a nie marketingovým trikom. Efekt objavený rádioamatérmi je teraz potvrdený výskumom a uznaný odborníkmi: ak je v medi drôtu prímes kyslíka, na kryštáloch drôtu sa vytvorí tenký, doslova molekulový film oxidu. kov, od ktorého zvukový signál dokáže všetko, len nie vylepšiť. Tento efekt sa v striebre nenachádza, a preto sofistikovaní znalci zvuku nešetria strieborným drôtom: obchodníci nehanebne podvádzajú medenými drôtmi, pretože... Rozlíšiť bezkyslíkatú meď od bežnej elektrickej medi je možné len v špeciálne vybavenom laboratóriu.

Reproduktory

Kvalita primárneho zdroja zvuku (S) v basoch určuje zvuk reproduktorov cca. o 2/3; v stredoch a výškach – takmer úplne. V amatérskych reproduktoroch sú IZ takmer vždy elektrodynamické GG (reproduktory). Izodynamické systémy sú pomerne široko používané v špičkových slúchadlách (napríklad TDS-7 a TDS-15, ktoré profesionáli ľahko používajú na ovládanie zvukových nahrávok), ale vytvorenie výkonných izodynamických systémov naráža na technické ťažkosti, ktoré sú stále neprekonateľné. Pokiaľ ide o ostatné primárne IZ (pozri zoznam na začiatku), stále sú ďaleko od „realizácie“. To platí najmä pre ceny, spoľahlivosť, životnosť a stabilitu charakteristík počas prevádzky.

Keď sa dostanete do elektroakustiky, musíte vedieť nasledovné o tom, ako sú reproduktory štruktúrované a fungujú v akustických systémoch. Budič reproduktora je tenká cievka drôtu, ktorá vibruje v prstencovej medzere magnetického systému pod vplyvom audiofrekvenčného prúdu. Cievka je pevne spojená so skutočným vysielačom zvuku do priestoru - difúzorom (pri LF, MF, niekedy pri HF) alebo tenkou, veľmi ľahkou a tuhou kupolovou membránou (pri HF, zriedkavo pri MF). Účinnosť emisie zvuku silne závisí od priemeru IZ; presnejšie z jeho pomeru k vlnovej dĺžke emitovanej frekvencie, ale súčasne s nárastom priemeru IZ pravdepodobnosť výskytu nelineárnych skreslení (ND) zvuku v dôsledku elasticity IZ. materiál sa tiež zvyšuje; presnejšie, nie jeho nekonečná tuhosť. Bojujú proti NI v IR vytváraním vyžarujúcich povrchov z materiálov pohlcujúcich zvuk (antiakustické).

Priemer difúzora je väčší ako priemer cievky a v difúzoroch GG je spolu s cievkou pripevnený k telu reproduktora samostatnými pružnými závesmi. Konfigurácia difúzora je dutý kužeľ s tenkými stenami, ktorého vrchol smeruje k cievke. Záves cievky súčasne drží hornú časť difúzora, t.j. jeho odpruženie je dvojité. Tvoriaca čiara kužeľa môže byť priamočiara, parabolická, exponenciálna a hyperbolická. Čím strmšie sa kužeľ difúzora zbieha k vrcholu, tým vyšší je výkon a tým nižšia je dynamika reproduktora, no zároveň sa zužuje jeho frekvenčný rozsah a zvyšuje sa smerovosť žiarenia (zužuje sa vyžarovací diagram). Zúženie vzoru tiež zužuje zónu stereo efektu a posúva ju preč od prednej roviny páru reproduktorov. Priemer membrány sa rovná priemeru cievky a neexistuje pre ňu samostatné zavesenie. To prudko znižuje TNI GG, pretože Záves difúzora je veľmi citeľným zdrojom zvuku a materiál membrány môže byť veľmi tvrdý. Membrána je však schopná dobre produkovať zvuk iba pri pomerne vysokých frekvenciách.

Cievka a difúzor alebo membrána spolu so závesmi tvoria pohyblivý systém (MS) GG. PS má frekvenciu vlastnej mechanickej rezonancie Fр, pri ktorej sa pohyblivosť PS prudko zvyšuje a faktor kvality Q. Ak Q>1, potom reproduktor bez správne zvoleného a prevedeného akustického dizajnu (pozri nižšie) na Fр bude pískať pri výkone menšom ako menovitý, nehovoriac o špičkovom, ide o tzv. uzamknutie GG. Blokovanie sa nevzťahuje na skreslenie, pretože ide o konštrukčnú a výrobnú chybu. Ak 0,7

Účinnosť prenosu energie elektrického signálu na zvukové vlny vo vzduchu je určená okamžitým zrýchlením difúzora/membrány (kto pozná matematickú analýzu - druhá derivácia jej posunu vzhľadom na čas), pretože vzduch je ľahko stlačiteľné a veľmi tekuté médium. Okamžité zrýchlenie cievky tlačí/ťahá difúzor/membránu musí byť o niečo väčšie, inak IZ „nerozkýva“. Niekoľko, ale nie príliš veľa. V opačnom prípade sa cievka ohne a spôsobí vibrácie žiariča, čo povedie k vzniku NI. Ide o takzvaný membránový efekt, pri ktorom sa v materiáli difúzora/membrány šíria pozdĺžne elastické vlny. Jednoducho povedané, difúzor/membrána by mala cievku trochu „spomaliť“. A tu je opäť rozpor - čím viac sa žiarič „spomalí“, tým silnejšie vyžaruje. V praxi sa „brzdenie“ žiariča robí tak, že jeho NI v celom rozsahu frekvencií a výkonov spadá do normy pre danú Hi-Fi triedu.

Poznámka, výstup: Nesnažte sa z reproduktorov „vytlačiť“ to, čo nezvládnu. Napríklad reproduktor na 10GDSH-1 môže byť postavený s nerovnomernou frekvenčnou odozvou v strednom pásme 2 dB, ale čo sa týka SOI a dynamiky, stále dosahuje Hi-Fi nie vyššie ako počiatočné.

Pri frekvenciách do Fp sa membránový efekt nikdy neprejaví ide o tzv. piestový režim činnosti GG - difúzor/membrána sa jednoducho pohybuje tam a späť. Vyššia frekvencia, ťažký difúzor už nedokáže držať krok s cievkou, membránové žiarenie začína a zosilňuje sa. Reproduktor začne pri určitej frekvencii vyžarovať len ako pružná membrána: v mieste spojenia so závesom je už jeho difúzor nehybný. O 0.7

Membránový efekt dramaticky zlepšuje účinnosť GG, pretože okamžitá zrýchlenie vibračných úsekov povrchu IZ sa ukáže ako veľmi veľké. Táto okolnosť je široko používaná konštruktérmi vysokofrekvenčných a čiastočne stredofrekvenčných generátorov, ktorých spektrum skreslenia okamžite prechádza do ultrazvuku, ako aj pri navrhovaní generátorov nie pre Hi-Fi. SOI GG s membránovým efektom a rovnomernosť frekvenčnej odozvy reproduktorov s nimi silne závisí od režimu membrány. Pri nulovom režime, kedy sa celý povrch IZ chveje ako vo vlastnom rytme, možno na nízkych frekvenciách dosiahnuť Hi-Fi až stredný vrátane, viď nižšie.

Poznámka: frekvencia, pri ktorej sa GG prepína z „piestu na membránu“, ako aj zmena režimu membrány (nie rast, vždy ide o celé číslo) výrazne závisia od priemeru difúzora. Čím je väčšia, tým nižšia je frekvencia a tým silnejšie sa reproduktor začína „membránovať“.

Basové reproduktory

Kvalitné piestové LF GG (jednoducho “piestons”; v angličtine woofery, štekanie) sú vyrobené s relatívne malým, hrubým, ťažkým a tuhým antiakustickým difúzorom na veľmi mäkkom latexovom závese, pozri pozíciu 1 na obr. Potom sa ukáže, že Fр je pod 40 Hz alebo dokonca pod 30-20 Hz a Q<0,7. В мембранном режиме поршневые ГГ способны работать до частот 7-8 кГц на нулевой-первой модах.

Periódy LF vĺn sú dlhé, po celú dobu sa difúzor v piestovom režime musí pohybovať so zrýchlením, preto je zdvih difúzora dlhý. Nízke frekvencie bez akustického dizajnu nie sú reprodukované, ale vždy je do tej či onej miery uzavretá, izolovaná od voľného priestoru. Preto musí difúzor pracovať s veľkou masou tzv. pripojený vzduch, ktorého „hojdanie“ si vyžaduje značnú silu (preto sa piestové GG niekedy nazývajú kompresia), ako aj pre zrýchlený pohyb ťažkého difúzora s nízkym faktorom kvality. Z týchto dôvodov musí byť magnetický systém piesta GG vyrobený veľmi výkonný.

Napriek všetkým trikom je spätný ráz piestových motorov malý, pretože Je nemožné, aby nízkofrekvenčný difúzor vyvinul veľké zrýchlenie pri dlhých vlnách: elasticita vzduchu nestačí absorbovať vydanú energiu. Rozšíri sa do strán a reproduktor sa uzamkne. Na zvýšenie účinnosti a plynulosti pohyblivého systému (na zníženie SOI pri vysokých výkonových hladinách) zachádzajú dizajnéri veľmi ďaleko – používajú diferenciálne magnetické systémy, s polovičným rozptylom a iné exotické. SOI sa ďalej znižuje vyplnením magnetickej medzery nevysychajúcou reologickou tekutinou. Výsledkom je, že najlepšie moderné „piesty“ dosahujú dynamický rozsah 92-95 dB a THD pri nominálnom výkone nepresahuje 0,25% a pri špičkovom výkone - 1%. To všetko je veľmi dobré, ale tie ceny - mami, neboj sa! 1 000 USD za pár s diferenciálnymi magnetmi a reofillom pre domácu akustiku zvolenú pre náraz, rezonančnú frekvenciu a flexibilitu pohyblivého systému nie je limit.

Poznámka: LF GG s reologickou výplňou magnetickej medzery sú vhodné len pre LF linky 3-pásmových reproduktorov, pretože úplne neschopný prevádzky v membránovom režime.

Piestové GG majú ešte jednu závažnú chybu: bez silného akustického tlmenia môžu byť mechanicky zničené. Opäť jednoducho: za piestovým reproduktorom musí byť nejaký vzduchový vankúš voľne spojený s voľným priestorom. V opačnom prípade sa difúzor na vrchole odtrhne od zavesenia a vyletí spolu s cievkou. Preto „piesty“ nemožno inštalovať do každého akustického dizajnu, pozri nižšie. Okrem toho piestové GG netolerujú nútené brzdenie PS: cievka sa okamžite spáli. Ale to je už zriedkavý prípad, reproduktorové kužele sa zvyčajne nedržia ručne a zápalky sa nevkladajú do magnetickej medzery.

Poznámka pre remeselníkov

Existuje známy „ľudový“ spôsob zvýšenia účinnosti piestových motorov: prídavný prstencový magnet je zozadu pevne pripevnený odpudivou stranou k štandardnému magnetickému systému bez toho, aby sa čokoľvek menilo na dynamike. Pôsobí odpudivo, inak sa pri vyslaní signálu cievka okamžite odtrhne od difúzora. V zásade je možné reproduktor pretočiť, ale je to veľmi ťažké. A nikdy predtým sa ani jeden reproduktor nezlepšil pretáčaním, alebo aspoň nezostal rovnaký.

Ale v skutočnosti to nie je to, o čom hovoríme. Nadšenci tejto úpravy tvrdia, že pole vonkajšieho magnetu sústreďuje pole štandardného v blízkosti cievky, čo spôsobuje zvýšenie zrýchlenia PS a spätného rázu. To je pravda, ale Hi-Fi GG je veľmi presne vyvážený systém. Výnosy sa v skutočnosti mierne zvyšujú. Ale na svojom vrchole SOI okamžite „vyskočí“, takže skreslenie zvuku bude jasne počuteľné aj pre neskúsených poslucháčov. Pri nominálnej hodnote môže byť zvuk ešte čistejší, ale bez Hi-Fi reproduktorov je už vysoko-fi.

Prednášajúci

Takže v angličtine (manažéri) sa nazývajú SCH GG, pretože. Práve stredné pásmo tvorí drvivú väčšinu sémantickej záťaže hudobného opusu. Požiadavky na stredný rozsah GG pre Hi-Fi sú oveľa mäkšie, takže väčšina z nich je vyrobená v tradičnom dizajne s veľkým difúzorom odlievaným z celulózovej buničiny spolu so závesom, poz. 2. Recenzie o strednej GG kupole a s kovovými difúzormi sú rozporuplné. Hovorí sa, že tón prevláda, zvuk je drsný. Milovníci klasickej hudby sa sťažujú, že z „nepapierových“ reproduktorov vŕzgajú sklopené reproduktory. Zvuk stredobasového GG s plastovými difúzormi pozná takmer každý ako nudný a zároveň drsný.

Zdvih difúzora MF GG je krátky, pretože jeho priemer je porovnateľný s vlnovými dĺžkami stredného pásma a prenos energie do vzduchu nie je náročný. Na zvýšenie útlmu elastických vĺn v difúzore a tým aj zníženie NI spolu s rozšírením dynamického rozsahu sa do hmoty pridávajú jemne nasekané hodvábne vlákna na odlievanie Hi-Fi stredotónového difúzora GG, potom reproduktor funguje v piestový režim takmer v celom strednom rozsahu. V dôsledku uplatnenia týchto opatrení sa dynamika moderných GG strednej triedy s priemernou cenovou hladinou ukazuje, že nie je horšia ako 70 dB a THD pri nominálnej hodnote nie je vyššie ako 1,5%, čo je dosť pre vysoký Hi. -Fi v mestskom byte.

Poznámka: Hodváb sa pridáva do materiálu kužeľa takmer všetkých dobrých reproduktorov, je to univerzálny spôsob, ako znížiť SOI.

Tweety

Podľa nášho názoru - výškové reproduktory. Ako už asi tušíte, ide o výškové reproduktory, HF GG. Píše sa s jedným t, toto nie je názov sociálnej siete pre klebety. Vytvorenie dobrého „výškového reproduktora“ z moderných materiálov by bolo vo všeobecnosti jednoduché (spektrum LR okamžite prejde do ultrazvuku), nebyť jednej okolnosti – priemer žiariča v takmer celom vysokofrekvenčnom rozsahu je rádovo rovnaký. alebo menej ako vlnová dĺžka. Z tohto dôvodu je možné rušenie na samotnom žiariči v dôsledku šírenia elastických vĺn v ňom. Aby sa im náhodne nerobilo „háčik“ na vyžarovanie do ovzdušia, difúzor/kopula HF GG by mala byť na tento účel čo najhladšia, kupole sú vyrobené z metalizovaného plastu (lepšie absorbuje elastické vlny). ) a kovové kupoly sú leštené.

Kritérium výberu vysokofrekvenčných GG je uvedené vyššie: kupolové sú univerzálne a pre fanúšikov klasiky, ktorí určite vyžadujú „spievajúce“ mäkké topy, sú vhodnejšie difúzne. Je lepšie vziať tieto eliptické a umiestniť ich do reproduktorov s orientáciou ich dlhej osi vertikálne. Potom bude vzor reproduktorov v horizontálnej rovine širší a stereo oblasť bude väčšia. V predaji je aj HF GG so zabudovaným klaksónom. Ich výkon je možné odoberať pri 0,15-0,2 výkonu nízkofrekvenčnej sekcie. Čo sa týka ukazovateľov technickej kvality, akýkoľvek HF GG je vhodný pre Hi-Fi akejkoľvek úrovne, pokiaľ je vhodný z hľadiska výkonu.

Shiriki

Toto je hovorová prezývka pre širokopásmové GG (GGSH), ktorá nevyžaduje filtrovanie frekvenčných kanálov reproduktorov. Jednoduchý GGSH žiarič so všeobecným budením pozostáva z LF-MF difúzora a k nemu pevne pripojeného HF kužeľa, poz. 3. Ide o tzv. koaxiálny žiarič, a preto sa GGSH nazývajú aj koaxiálne reproduktory alebo jednoducho koaxiálne.

Myšlienkou GGSH je poskytnúť membránový režim HF kužeľu, kde nenarobí veľa škody, a nechať difúzor na LF a v spodnej časti stredného rozsahu pracovať „na pieste“, na tento účel difúzor LF-MF je naprieč zvlnený. Takto sa vyrábajú širokopásmové GG napríklad pre počiatočné, niekedy aj stredné Hi-Fi. spomínaný 10GD-36K (10GDSH-1).

Prvý HF kužeľ GGSH sa začal predávať začiatkom 50-tych rokov, ale nikdy nezískal dominantné postavenie na trhu. Dôvodom je tendencia k prechodnému skresleniu a oneskorenie ataku zvuku, pretože kužeľ visí a kýva sa od nárazov difúzora. Počúvať Miguela Ramosa, ako hrá na Hammondovom elektrickom organe cez koaxiálny kužeľ, je neznesiteľne bolestivé.

Koaxiálny GGSH s oddeleným budením LF-MF a HF žiaričov, poz. 4 nemajú túto nevýhodu. V nich je HF sekcia poháňaná samostatnou cievkou z vlastného magnetického systému. Objímka HF cievky prechádza cez cievku LF-MF. PS a magnetické systémy sú umiestnené koaxiálne, t.j. pozdĺž jednej osi.

GGSH so samostatným budením pri LF nie sú vo všetkých technických parametroch a subjektívnych hodnoteniach zvuku horšie ako piestové GG. Z moderných koaxiálnych reproduktorov možno postaviť veľmi kompaktné reproduktory. Nevýhodou je cena. Koaxiálny kábel pre high-end Hi-Fi je zvyčajne drahší ako súprava LF-MF + HF, hoci je lacnejší ako LF, MF a HF GG pre 3-pásmový reproduktor.

Auto

Reproduktory do auta sú formálne tiež klasifikované ako koaxiálne, no v skutočnosti sú to 2-3 samostatné reproduktory v jednom kryte. HF (niekedy aj midrange) GG sú zavesené pred difúzorom LF GG na konzole, viď vpravo na obr. najprv. Filtrovanie je vždy zabudované, t.j. Na tele sú len 2 svorky na pripojenie vodičov.

Reproduktory do auta majú špecifickú úlohu: v prvom rade „prekričať“ hluk v interiéri auta, takže ich dizajnéri si s membránovým efektom nijak zvlášť nelámu hlavu. Ale z rovnakého dôvodu reproduktory do auta potrebujú široký dynamický rozsah, aspoň 70 dB, a ich difúzory sú nevyhnutne vyrobené s hodvábom alebo sa používajú iné opatrenia na potlačenie vyšších membránových režimov - reproduktor by nemal pískať ani v aute počas jazdy.

Vďaka tomu sú reproduktory do auta v zásade vhodné pre Hi-Fi až medium vrátane, ak k nim zvolíte vhodné akustické prevedenie. Do všetkých nižšie popísaných reproduktorov môžete nainštalovať automatické reproduktory vhodnej veľkosti a výkonu, potom nebude potrebný výrez pre HF GG a filtrovanie. Jedna podmienka: štandardné svorky so svorkami musia byť veľmi opatrne odstránené a nahradené lamelami na odspájkovanie. Moderné reproduktory do auta vám umožnia počúvať dobrý jazz, rock, dokonca aj jednotlivé diela symfonickej hudby a mnoho komornej hudby. Samozrejme, nezvládnu Mozartove husľové kvartetá, ale málokto počúva také dynamické a zmysluplné opusy. Pár reproduktorov do auta bude stáť niekoľkonásobne, až 5-krát menej ako 2 sady GG s filtračnými komponentmi pre 2-pásmový reproduktor.

Frisky

Friskers, od frisky, je to, ako americkí rádioamatéri prezývali malé nízkoenergetické GG s veľmi tenkým a ľahkým difúzorom, po prvé pre ich vysoký výkon - pár „hraných“ 2-3 W každý ozvučí miestnosť 20 štvorcových metrov. m. Po druhé – pre tvrdý zvuk: „rýchle“ fungujú iba v membránovom režime.

Výrobcovia a predajcovia neklasifikujú „frisky“ ľudí ako špeciálnu triedu, pretože nemajú byť hi-fi. Reproduktor je ako reproduktor, ako každé čínske rádio alebo lacné počítačové reproduktory. Avšak pre tých „nešikovných“ môžete urobiť dobré reproduktory pre váš počítač, ktoré poskytujú Hi-Fi až do priemeru vrátane v blízkosti vašej pracovnej plochy.

Faktom je, že „rýchle“ sú schopné reprodukovať celý zvukový rozsah, stačí znížiť ich SOI a vyhladiť frekvenčnú odozvu. Prvý sa dosiahne pridaním hodvábu do difuzéra, tu sa musíte riadiť výrobcom a jeho (nie obchodnými!) špecifikáciami. Napríklad všetky GG kanadskej firmy Edifier s hodvábom. Mimochodom, Edifier je francúzske slovo a v angličtine sa číta „ediffier“ a nie „idifier“.

Frekvenčná odozva „rýchlych“ sa vyrovnáva dvoma spôsobmi. Malé postriekania/poklesy sú už odstránené hodvábom a väčšie nerovnosti a priehlbiny sú eliminované akustickým dizajnom s voľným prístupom do atmosféry a tlmiacou predkomorou, pozri obr. Príklad takéhoto AS nájdete nižšie.

Akustika

Prečo vôbec potrebujete akustický dizajn? Pri nízkych frekvenciách sú rozmery vysielača zvuku veľmi malé v porovnaní s dĺžkou zvukovej vlny. Ak reproduktor jednoducho položíte na stôl, vlny z prednej a zadnej plochy difúzora sa okamžite zblížia v protifáze, navzájom sa vyrušia a nebude počuť vôbec žiadne basy. Toto sa nazýva akustický skrat. Reproduktor nemôžete jednoducho stlmiť zozadu na basy: difúzor bude musieť silne stlačiť malý objem vzduchu, čo spôsobí, že rezonančná frekvencia PS „vyskočí“ tak vysoko, že reproduktor jednoducho nebude schopný reprodukovať basy. Z toho vyplýva hlavná úloha každého akustického dizajnu: buď uhasiť žiarenie zo zadnej strany GG, alebo ho otočiť o 180 stupňov a opätovne ho vyžarovať vo fáze spredu reproduktora, pričom zároveň zabráni energie pohybu difúzora z vynaloženej na termodynamiku, t.j. na kompresiu a expanziu vzduchu v kryte reproduktora. Ďalšou úlohou je, ak je to možné, vytvoriť na výstupe z reproduktora sférickú zvukovú vlnu, pretože v tomto prípade je zóna stereo efektu najširšia a najhlbšia a vplyv akustiky miestnosti na zvuk reproduktorov je najmenší.

Pozor, dôležitý dôsledok: Pre každú ozvučnicu konkrétnej hlasitosti so špecifickým akustickým dizajnom existuje optimálny rozsah budiacich výkonov. Ak je výkon IZ nízky, nebude to pumpovať akustiku, zvuk bude matný a skreslený, najmä pri nízkych frekvenciách. Príliš silný GG prejde do termodynamiky, čo spôsobí začiatok blokovania.

Účelom reproduktorovej skrine s akustickým dizajnom je zabezpečiť najlepšiu reprodukciu nízkych frekvencií. Pevnosť, stabilita, vzhľad – samozrejme. Akusticky sú domáce reproduktory riešené vo forme štítu (reproduktory zabudované do nábytku a stavebných konštrukcií), otvorenej skrinky, otvorenej skrinky s panelom akustickej impedancie (PAC), uzavretej skrinky normálnej alebo zníženej hlasitosti (malé reproduktorové sústavy, MAS), bassreflex (FI), pasívny žiarič (PI), priame a spätné rohy, štvrťvlnové (QW) a polvlnové (HF) labyrinty.

Vstavaná akustika je predmetom osobitnej diskusie. Otvorené boxy z éry elektrónkových rádií nie je možné z nich dostať do bytu prijateľné stereo. Okrem iného je pre začiatočníka najlepšie vybrať si labyrint FV pre svoj prvý AS:

  • Na rozdiel od iných, okrem FI a PI, PV labyrint umožňuje zlepšiť basy pri frekvenciách pod prirodzenou rezonančnou frekvenciou basového reproduktora.
  • V porovnaní s FI PV je labyrint konštrukčne a jednoducho zostaviteľný.
  • V porovnaní s PI PV si labyrint nevyžaduje drahé dokupované komponenty.
  • Kolenový PV labyrint (viď nižšie) vytvára dostatočnú akustickú záťaž pre GG a zároveň má voľné prepojenie s atmosférou, čo umožňuje použitie LF GG s dlhým aj krátkym zdvihom difúzora. Až po výmenu v už zabudovaných reproduktoroch. Samozrejme len pár. Vyžarovaná vlna bude v tomto prípade prakticky sférická.
  • Na rozdiel od všetkých, okrem uzavretého boxu a HF labyrintu, akustický reproduktor s MF labyrintom je schopný vyhladiť frekvenčnú odozvu LF GG.
  • Reproduktory s FV labyrintom sú konštrukčne jednoducho natiahnuté do vysokého tenkého stĺpika, čo uľahčuje ich umiestnenie v malých miestnostiach.

Čo sa týka predposledného bodu – čuduješ sa, že si skúsený? Považujte to za jedno zo sľúbených odhalení. A pozri nižšie.

PV labyrint

Akustický dizajn ako hlboká štrbina (Deep Slot, typ HF labyrintu), poz. 1 na obr., a konvolučný inverzný roh (položka 2). Klaksónov sa dotkneme neskôr, ale čo sa týka hlbokého slotu, je to vlastne PAS, akustická uzávierka, ktorá poskytuje voľnú komunikáciu s atmosférou, ale nevydáva zvuk: hĺbka slotu je štvrtina vlnovej dĺžky jeho ladiacej frekvencie. To sa dá ľahko overiť použitím vysoko smerového mikrofónu na meranie hladín zvuku pred reproduktorom a v otvore štrbiny. Rezonancia na viacerých frekvenciách je potlačená obložením štrbiny tlmičom zvuku. Reproduktor s hlbokou štrbinou tiež tlmí akýkoľvek reproduktor, ale zvyšuje jeho rezonančnú frekvenciu, aj keď menej ako uzavretý box.

Počiatočným prvkom FV labyrintu je otvorená polvlnová trubica, poz. 3. Je nevhodný ako akustický dizajn: kým vlna zozadu dosiahne dopredu, jej fáza sa prevráti o ďalších 180 stupňov a vznikne rovnaký akustický skrat. Vo frekvenčnej odozve PV potrubia dáva vysokú ostrú špičku, čo spôsobuje zablokovanie GG pri ladiacej frekvencii Fn. Dôležité však už je, že Fn a frekvencia vlastnej rezonancie GG f (ktorá je vyššia – Fр) spolu teoreticky nijako nesúvisia, t.j. Môžete počítať so zlepšenými basmi pod f (Fр).

Najjednoduchší spôsob, ako zmeniť potrubie na labyrint, je ohnúť ho na polovicu, poz. 4. Tým sa nielen rozfázuje predná časť so zadnou, ale aj vyhladí rezonančný vrchol, pretože Dráhy vĺn v potrubí budú mať teraz rôzne dĺžky. Týmto spôsobom môžete v princípe vyhladiť frekvenčnú odozvu na ľubovoľný vopred určený stupeň rovnomernosti, zvýšiť počet ohybov (malo by to byť nepárne), ale v skutočnosti je veľmi zriedkavé použiť viac ako 3 ohyby - útlm vlny v potrubie prekáža.

V komorovom PV labyrinte (pozícia 5) sa kolená delia na tzv. Helmholtzove rezonátory - zužujúce sa smerom k zadnému koncu dutiny. Tým sa zároveň zlepšuje tlmenie GG, vyhladzuje sa frekvenčná odozva, znižujú sa straty v labyrinte a zvyšuje sa účinnosť vyžarovania, pretože zadné výstupné okno (port) labyrintu funguje vždy s „podporou“ zo strany poslednej komory. Po rozdelení komôr na medziľahlé rezonátory poz. 6 je možné s difúzorom GG dosiahnuť frekvenčnú odozvu, ktorá takmer uspokojí požiadavky absolútneho Hi-Fi, avšak nastavenie každého z dvojice takýchto reproduktorov si vyžaduje približne šesť mesiacov (!) práce skúseného odborníka. Kedysi v určitom úzkom kruhu labyrintovo-komorový reproduktor s oddelením komôr prezývali Cremona s nádychom jedinečných huslí talianskych majstrov.

V skutočnosti na získanie frekvenčnej odozvy pre vysoké Hi-Fi stačí len pár kamier na koleno. Výkresy reproduktorov tohto dizajnu sú znázornené na obr. vľavo - ruský dizajn, vpravo - španielsky. Oba majú veľmi dobrú podlahovú akustiku. „Pre úplné šťastie,“ nezaškodilo by ruskej žene požičať si španielske spoje tuhosti, ktoré podopierajú priečku (bukové palice s priemerom 10 mm), a na oplátku vyhladiť ohyb rúry.

V oboch týchto reproduktoroch sa prejavuje ďalšia užitočná vlastnosť komorového labyrintu: jeho akustická dĺžka je väčšia ako geometrická, pretože zvuk trochu pretrváva v každej komore, kým prejde ďalej. Geometricky sú tieto labyrinty naladené niekde okolo 85 Hz, ale merania ukazujú 63 Hz. V skutočnosti sa spodná hranica frekvenčného rozsahu ukazuje na 37-45 Hz, v závislosti od typu nízkofrekvenčného generátora. Ak sa filtrované reproduktory z S-30B presunú do takýchto ozvučníc, zvuk sa úžasne zmení. K lepšiemu.

Rozsah excitačného výkonu pre tieto reproduktory je 20-80 W peak. Zvuk pohlcujúca podšívka tu a tam - výplň polyester 5-10 mm. Ladenie nie je vždy potrebné a nie je ťažké: ak sú basy trochu tlmené, zakryte port symetricky na oboch stranách kúskami peny, kým nedosiahnete optimálny zvuk. Malo by sa to robiť pomaly, pričom vždy 10-15 minút počúvajte rovnakú časť zvukovej stopy. Musí mať silné stredy so strmým útokom (ovládanie stredov!), napríklad husle.

Jet Flow

Komorový labyrint je úspešne kombinovaný s obvyklým stočeným labyrintom. Príkladom je stolný akustický systém Jet Flow (jet flow) vyvinutý americkými rádioamatérmi, ktorý v 70. rokoch vytvoril skutočnú senzáciu, viď obr. napravo. Vnútorná šírka skrine je 150-250 mm pre reproduktory 120-220 mm, vr. „rýchly“ a autodynamika. Materiál korpusu – borovica, smrek, MDF. Nie je potrebná žiadna zvuk pohlcujúca výstelka ani úprava. Rozsah budiaceho výkonu je 5-30 W špičkový.

Poznámka: Teraz je zmätok s Jet Flow - atramentové žiariče zvuku sa predávajú pod rovnakou značkou.

Pre hravých a počítačov

Frekvenčnú odozvu automobilových reproduktorov a „rýchlych“ je možné v obyčajnom stočenom labyrinte vyhladiť inštaláciou predkomory tlmiacej kompresiu (nerezonujúcej!) pred vstupom do nej, označenej na obr. nižšie.

Tento mini-akustický systém je určený pre PC, aby nahradil staré lacné. Použité reproduktory sú rovnaké, ale spôsob, akým začnú znieť, je jednoducho úžasný. Ak je difúzor vyrobený z hodvábu, inak nemá zmysel záhradu oplotiť. Ďalšou výhodou je valcové telo, na ktorom je rušenie stredného rozsahu takmer minimálne, je menšie len na guľovom tele. Pracovná poloha – naklonená dopredu a nahor (AC – zvukový reflektor). Budiaci výkon – 0,6-3 W nominálny. Montáž sa vykonáva nasledovne. objednávka (lepidlo - PVA):

  • Pre deti 9 prilepte prachový filter (môžete použiť zvyšky nylonových pančúch);
  • Det. 8 a 9 sú potiahnuté polyesterovou výplňou (na obrázku vyznačená žltou farbou);
  • Zostavte balík priečok pomocou poterov a rozperiek;
  • Lepidlo na vypchávkové polyesterové krúžky, označené zelenou farbou;
  • Balík je zabalený, zlepený papierom Whatman, kým hrúbka steny nebude 8 mm;
  • Telo sa rozreže na požadovanú veľkosť a prelepí sa predkomora (zvýraznená červenou farbou);
  • Lepia deti. 3;
  • Po úplnom zaschnutí obrúsia, nalakujú, pripevnia stojan a namontujú reproduktor. Drôty k nemu vedú pozdĺž ohybov labyrintu.

O rohoch

Klaksónové reproduktory majú vysoký výkon (nezabudnite, prečo majú klaksón na prvom mieste). Starý 10GDSH-1 kričí cez svoj klaksón tak hlasno, že vám uschnú uši a susedia „už nemôžu byť šťastnejší“, a preto sa veľa ľudí necháva unášať klaksónom. V domácich reproduktoroch sa používajú stočené rohy, pretože sú menej objemné. Reverzný roh je vybudený spätným žiarením GG a je podobný PV labyrintu v tom, že otáča fázu vlny o 180 stupňov. Ale inak:

  1. Konštrukčne a technologicky je to oveľa zložitejšie, viď obr. nižšie.
  2. Nezlepšuje, ale naopak kazí frekvenčnú odozvu reproduktorov, pretože Frekvenčná odozva akéhokoľvek rohu je nerovnomerná a roh nie je rezonančný systém, t.j. V zásade nie je možné opraviť jeho frekvenčnú charakteristiku.
  3. Žiarenie z horn portu je výrazne smerové a jeho priebeh je viac plochý ako sférický, takže nemožno očakávať dobrý stereo efekt.
  4. Nevytvára výraznú akustickú záťaž na GG a zároveň vyžaduje značný výkon na budenie (pamätajte aj na to, či šepkajú do hovoriaceho reproduktora). Dynamický rozsah klaksónových reproduktorov sa dá v lepšom prípade rozšíriť na základné Hi-Fi a pri piestových reproduktoroch s veľmi mäkkým odpružením (teda dobrých a drahých) sa difúzor pri montáži GG veľmi často láme. roh.
  5. Poskytuje viac podtextov ako akýkoľvek iný typ akustického dizajnu.

Rám

Kryt pre reproduktory je najlepšie zostaviť pomocou bukových hmoždiniek a lepidla PVA, jeho film si zachováva svoje tlmiace vlastnosti po mnoho rokov. Pri montáži sa jeden z bočných panelov položí na podlahu, umiestni sa dno, veko, predná a zadná stena, priečky, pozri obr. vpravo a zakryte ho druhou stranou. Ak sú vonkajšie povrchy predmetom konečnej úpravy, môžete použiť oceľové spojovacie prvky, ale vždy s lepením a utesnením (plastelína, silikón) nelepivých švov.

Pre kvalitu zvuku je oveľa dôležitejší výber materiálu puzdra. Ideálnou možnosťou je hudobný smrek bez uzlov (sú zdrojom podtónov), ale nájsť z neho veľké dosky pre reproduktory je nereálne, pretože smreky sú veľmi zauzlené stromy. Čo sa týka plastových ozvučníc reproduktorov, tie znejú dobre, len ak sú vyrobené v jednom kuse, zatiaľ čo amatérske domáce vyrobené z priehľadného polykarbonátu a pod. sú prostriedkom sebavyjadrenia, nie akustiky. Povedia vám, že to znie dobre – požiadajte o zapnutie, počúvajte a verte svojim ušiam.

Vo všeobecnosti sú materiály z prírodného dreva pre reproduktory ťažké: úplne rovnozrnná borovica bez defektov je drahá a iné dostupné druhy budov a nábytku vytvárajú podtóny. Najlepšie je použiť MDF. Vyššie spomínaný Edifier naň už dávno úplne prešiel. Vhodnosť akéhokoľvek iného stromu pre AS možno určiť nasledujúcim spôsobom. spôsob:

  1. Test sa vykonáva v tichej miestnosti, v ktorej musíte najprv zostať v tichu pol hodiny;
  2. Kus dosky dlhý cca. 0,5 m sa položí na hranoly vyrobené z oceľových uholníkov, položených vo vzdialenosti 40-45 cm od seba;
  3. Kĺbom ohnutého prsta sa klepe cca. 10 cm od ktoréhokoľvek z hranolov;
  4. Opakujte poklepanie presne v strede dosky.

Ak v oboch prípadoch nie je počuť najmenšie zvonenie, materiál je vhodný. Čím jemnejší, matnejší a kratší zvuk, tým lepšie. Na základe výsledkov takéhoto testu môžete vyrobiť dobré reproduktory aj z drevotriesky alebo laminátu, pozri video nižšie.

Preglejka je považovaná za jeden z popredných materiálov pri výrobe akustických systémov. Obľúbenosť tohto reziva je spôsobená tým, že jeho použitie zaručuje zariadenia reprodukujúce zvuk:

  • vysoká kvalita zvuku;
  • ľahkosť a estetika;
  • pevnosť a trvanlivosť;
  • odolnosť voči environmentálnym faktorom;
  • Možnosť inštalácie v akomkoľvek type priestorov.

Platňa je vhodná na výrobu profesionálnych aj domácich zariadení na reprodukciu zvuku.

Pri výrobe reproduktorov sa používa viacvrstvová alebo viacvrstvová, na výrobu ktorých sa používa brezová dyha, ktorá má hladký povrch. Predná strana dosky je podrobená dodatočnému spracovaniu: po brúsení je lakovaná alebo laminovaná.

Vďaka možnosti povrchovej úpravy a prirodzenej textúre reziva môžu byť akustické zariadenia vyrobené z preglejky doplnkom každého interiéru.

Takéto reproduktory sa v prípade potreby dajú jednoducho namontovať do stien alebo akustických políc pomocou špeciálnych upevňovacích prvkov, bez rizika poškodenia, delaminácie alebo drobenia materiálu.

Použitie kachlí zvyšuje náklady na vybavenie, ale tieto výdavky sú úplne opodstatnené. Koniec koncov, profesionáli a milovníci vysokokvalitného zvuku už dlho oceňujú výrobky z preglejky a ich akustické schopnosti.

Akustika vyrobená z vysoko kvalitnej preglejky

Na výrobu reproduktorov sa okrem preglejky používa plast, kov, masív, drevotrieska, MDF. Na základe testovania najväčších svetových výrobcov akustických systémov však bola brezová preglejka uznaná ako optimálny materiál na výrobu vysokokvalitných zariadení na reprodukciu zvuku. Zvyšné vzorky konštrukčných materiálov vykazovali nižšie ukazovatele kvality zvuku, spoľahlivosti a odolnosti proti opotrebovaniu.

Použitie tohto reziva zlepšuje kvalitu akustického systému a dáva mu nasledujúce výhody:

  • Absorpcia vibračnej vlny.
  • Vysoká úroveň izolácie.
  • Vyhladenie rezonancie.
  • Čisté prehrávanie.
  • Smerovosť akustickej energie.

Na vytvorenie série rozpočtových zariadení výrobcovia robia kompromis a kombinujú dva typy materiálov: vyrábajú puzdro z 16 mm hrubej drevovláknitej dosky s podšívkou, ktorá pomáha znižovať a niekedy úplne eliminovať rezonanciu.

Je dôležité vedieť: na získanie akustického zariadenia s vysokokvalitným telom z preglejky je potrebné vziať do úvahy špecifické vlastnosti použitia tohto reziva. Pri výrobe karosérie sa teda oplatí rozdeliť krabicu výstužnými priečkami a jej vnútorný povrch prelepiť materiálom, ktorý pohlcuje hluk a vibrácie. To nám umožňuje poskytnúť vynikajúcu čistotu zvuku a ponúknuť kupujúcemu vysokokvalitnú akustiku za prijateľnú cenu.

Máte staré nepotrebné reproduktory alebo akustický systém a neviete, čo s nimi?

Dám vám nápad na výrobu originálneho prenosného audio systému v preglejkovom obale.
Dizajn je pomerne jednoduchý a zvládne ho vyrobiť aj školák.

V prípade potreby je možné dodatočne nainštalovať modul bluetooth, nabíjací modul a batériu a potom sa akustika stane skutočne prenosnou.

Materiály a nástroje

Materiály
  • preglejka;
  • modulárny zosilňovač tda2030;
  • reproduktory zo starého zvukového systému;
  • lepidlo na drevo;
  • napájací konektor;
  • spínač s indikáciou napájania (voliteľné).
Nástroj
  • skladačka;
  • svorky;
  • vŕtačka;
  • vrtáky a korunky;
  • spájkovačka

Výroba reproduktorov

Prvým krokom je vytvorenie krytu reproduktora.

Na tento účel sa z preglejky s hrúbkou 15 mm vyreže 7 prírezov s vnútorným otvorom.

Obrobok môžete rezať bežnou elektrickou priamočiarou pílou.

Keď sú polotovary pripravené, začneme lepiť telo. Naneste lepidlo na drevo na obrobky, pevne ich pritlačte k sebe a zaistite svorkami.

Vystrihneme aj bočné predné a zadné kryty.



Vyvŕtame otvory na inštaláciu reproduktorov a prepínačov zosilňovačov. Lepidlo spolu s predtým lepenými polotovarmi.
Obrobky brúsime strojovo a ručne.


Ako zosilňovač bol použitý hotový modul tda2030 2x18 W + subwoofer.

Reproduktory boli prevzaté zo starého počítačového reproduktorového systému.


Pripravíme zadný kryt, pripojíme ho k zásuvke a tiež vyvŕtame otvory pre RCA audio.
Nainštalujeme reproduktory do krytu, privedieme gombíky modulu na predný panel a namontujeme ozdobné kryty.


Dodatočne bol pripravený aj malý mini panel na twistre, ktorý sme tiež vyrezali z preglejky a prilepili lepidlom na drevo.


Karosériu je možné dodatočne upraviť lakom alebo inými impregnačnými a dekoračnými hmotami podľa želania.

Preglejkové reproduktory sú pripravené.


Okrem toho môžete zobraziť indikátor napájania pomocou tlačidla zapnutia a vypnutia na prednom paneli.

Aj keď je teraz na pultoch obchodov veľa modelov reproduktorov Bluetooth, každý rádioamatér je vždy pripravený vyrobiť si vlastný prenosný reproduktor Bluetooth vlastnými rukami a zároveň nebude kvalitou a vzhľadom horší ako priemyselné a tvar reproduktora je možné zvoliť tak, aby vyhovoval každému vkusu, prekvapiť svojich priateľov našim výtvorom a náklady budú ešte lacnejšie ako nákup hotového reproduktora, pretože použité diely a materiály nie sú drahé, v tomto článku uvádzame vyrobí z preglejky prenosný bezdrôtový Bluetooth reproduktor.

Čo budete potrebovať na vytvorenie reproduktora Bluetooth:

  • 5 wattové reproduktory;
  • Pasívny basový reproduktor;
  • Pripravený lacný modul zosilňovača triedy D;
  • Bluetooth modul;
  • Radiátor;
  • Nabíjací modul s ochranou batérie;
  • batéria veľkosti 18650;
  • DC-DC boost konvertor 5V;
  • 19 mm spínač so zabudovanou LED;
  • Rezistory 1 kOhm;
  • LED diódy 2 mm;
  • USB magnetický adaptér;
  • Nabíjanie pri 5V 3A;
  • Gumové nožičky s nálepkami;
  • Malé skrutky M2,3 x 12 mm;
  • obojstranná páska na báze peny;
  • Preglejka;
  • Lepiaca pištoľ;
  • Epoxidové lepidlo;
  • PVA lepidlo;
  • Brúsny papier;
  • skladačka;
  • Vŕtačka;
  • Forstnerove vŕtačky;
  • Spájkovačka.

Ako vyrobiť reproduktor Bluetooth, pokyny krok za krokom:

Pôvodne som teda chcel vyrezať prednú a zadnú časť krytu Bluetooth reproduktora laserovým gravírovaním, potom som vytvoril projekt na počítači, ktorý si môžete stiahnuť (názvy vstupov a výstupov budú vygravírované), ale možno vyrezať aj ručne skladačkou, aj keď je to náročnejšie, ale výsledok by mal byť tiež dobrý.

V stĺpiku je na korpus použitý len jeden materiál - preglejka, použil som preglejku dvoch rôznych hrúbok, na prednú a zadnú stranu hrúbky 4 mm a na vnútornú stranu korpusu, ktorá pozostáva z 3 vrstiev - 12 mm. Je lepšie použiť preglejku najlepšej kvality, takže vlákna v nej budú lepšie spracované a bude menej triesok, chýb a Bluetooth reproduktor bude v konečnom dôsledku vyzerať lepšie.

Telo sa skladá z 3 vrstiev 12 mm preglejky zlepených dohromady. Aby som to urobil, vzal som hotový predný panel (môžete si vziať zadný), položil som ho na list preglejky a 3-krát som ho obkreslil ceruzkou, aby som vytvoril 3 kusy. Potom som pomocou priamočiarej píly vyrezal tri rovnaké kusy pozdĺž obrysu (ponechal som malú medzeru na brúsenie). Dôrazne odporúčam použiť preglejkovú čepeľ do priamočiarej píly, takto sa okraje preglejky odrežú efektívnejšie, bez zbytočných triesok.

Teraz musíte brúsiť každú z 3 častí brúsnym papierom a priviesť okraje k značke. Potom musíte nakresliť vnútorné čiary ustupujúce od okraja asi 6-10 mm, čo bude stačiť na to, aby bolo telo reproduktora Bluetooth dostatočne pevné.

Ďalej som použil Forstnerovu vŕtačku na vyvŕtanie otvorov v rohoch v blízkosti obrysu rámu. Nevŕtal som nadoraz, ale do polovice hĺbky na každej strane preglejky, aby som predišiel zbytočným trieskam. Potom som opäť vzal skladačku a vyrezal vnútro, pričom som sa pohyboval po obryse od otvoru k otvoru. To isté som urobil s ďalšími dvoma rámami pre puzdro.

Po vybrúsení vnútornej strany rámov prišlo na rad ich zlepenie. Aby som to urobil, naniesol som veľké množstvo lepidla na obe strany každého z dielov a stlačil ich k sebe, zarovnal a potom som počkal niekoľko minút, kým som odstránil prebytočné lepidlo, ktoré vytieklo. Potom som prilepil predný panel ku karosérii a zovrel ho svorkami medzi dva listy preglejky pre rovnomerné prilepenie a nechal lepidlo zaschnúť.

Po úplnom zaschnutí lepidla odstránime svorky a už vidíme, ako náš budúci bezdrôtový reproduktor vyzerá. Teraz som pripevnil zadný panel, zarovnal ho a stlačil dvoma svorkami. Na zadnej stene som si označil otvory pre malé skrutky a začal som vŕtať, nepodarilo sa mi ich vyvŕtať všetky naraz, keďže svorky prekážali, vyvŕtal som niekoľko otvorov a zaskrutkoval som do nich skrutky a potom, keď som svorky odstránil, Vyvŕtal som zvyšné otvory. Pre ďalšiu operáciu dotiahneme všetky skrutky.

Keď sme priskrutkovali zadný panel na miesto, začneme brúsiť zadný panel v jednej rovine s telom a predným panelom. Na brúsenie používame viacero druhov brúsnych papierov, od hrubých až po jemné.

Keď je telo Bluetooth reproduktora hladké, do vrchnej časti vyvŕtame otvory pre vypínač forstnerovou vŕtačkou, ja používam vrták s priemerom 20 mm. Uistite sa, že ste vyvŕtali otvor mimo otvoru pasívneho reproduktora subwoofera, aby spínač po inštalácii neprekážal tomuto reproduktoru.

Po brúsení odstráňte zadný kryt. Povrch tela prenosného reproduktora pokryjeme lakom. Použil som matný číry lak zo spreja a bol som ohromený výsledkami, telo vyzerá úžasne.

Širokopásmové reproduktory nainštalujeme na okraje a pasívny nízkofrekvenčný reproduktor do stredu, pripevníme ich horúcim lepidlom z lepiacej pištole, pred spájkovaním vodičov k reproduktorom.

Podľa tejto schémy spájame všetky moduly, konektory a LED diódy pomocou vodičov:

Prispájkoval som dva 1K rezistory pre pravý a ľavý kanál zosilňovača, aby sa stereo signál zmenil na mono, keďže budeme pripájať reproduktory v rovnakej skrinke, takže signál by mal byť rovnaký pre oba reproduktory.

Spájkoval som LED diódy SMD na doske nabíjania batérie a namiesto toho som spájkoval kabeláž pre externé LED. To isté som urobil na module Bluetooth.

Na zadnej stene vidíme zoznam všetkých konektorov a miest pre LED diódy modulu Bluetooth, všetky konektory a LED diódy umiestnime na zadný panel a prilepíme horúcim lepidlom a rovnakým spôsobom pripevníme moduly k zadná stena. Batériu prilepíme horúcim lepidlom aj na spodok Bluetooth reproduktora. Na upevnenie modulov môžete použiť aj obojstrannú lepiacu pásku na báze peny, ktorá takéto komponenty dobre drží a na boky môžete dodatočne pridať tavné lepidlo. Dbajte na to, aby sa basového reproduktora nedotýkali žiadne káble, inak bude pri prehrávaní hudby produkovať nepríjemný chrastivý zvuk.

Keď sú všetky komponenty na svojom mieste, pred priskrutkovaním zadného panelu prenosného reproduktora na miesto prilepím tenký pásik z penovej gumy pozdĺž bočnej strany puzdra zadnej steny, aby bolo puzdro reproduktora čo najlepšie vzduchotesné a teraz môžeme priskrutkovať zadný panel na miesto. Uistite sa, že sú skrutky dobre utiahnuté, aby bol penový pás dobre stlačený.

Mnoho používateľov počítačov a iných zariadení si k nim kupuje reproduktory – toto príslušenstvo sa používa na prehrávanie širokej škály zvukových súborov. Na modernom trhu existuje obrovské množstvo rôznych modelov, ktoré sú vybavené stále novými a novými funkciami.

Ale nie je vôbec potrebné kupovať nové zariadenie, ak sú staré reproduktory rozbité alebo vôbec neexistovali. Je celkom možné si ich vyrobiť sami z reproduktorov do auta. Takáto práca nebude trvať veľa času a nebude vyžadovať veľké množstvo ďalších materiálov. S úlohou sa dokáže vyrovnať aj začiatočník, čo vám umožní výrazne ušetriť na nákupe počítačového príslušenstva. Ale ako si vyrobiť reproduktory sami?

Komponenty na zostavenie reproduktorov z reproduktorov do auta

Prvým krokom je pripraviť všetky potrebné materiály a starostlivo preštudovať postupnosť akcií. Bez toho sa môžete počas pracovného procesu ľahko pomýliť a nielenže sa vám nepodarí dosiahnuť pozitívny výsledok, ale aj plytvať materiálmi, ktoré by sa dali využiť racionálnejšie.

Čo je teda potrebné na výrobu reproduktora z reproduktorov do auta:

  • samotné reproduktory, najlepšie koaxiálne;
  • drevené škatule na rastliny, ktoré sa použijú na výrobu rámu;
  • kotúčová píla;
  • vŕtačka;
  • skrutkovač;
  • Brúska;
  • preglejka na viečka;
  • pilník a skrutky;
  • tmel a základný náter na drevené povrchy;
  • dokončovací náter.

DIY reproduktory do auta: výkresy

Proces vytvárania domácich reproduktorov je pomerne jednoduchý: prvým krokom je zmerať reproduktory a vyrezať pre ne otvory v drevených krabiciach.

Potom môžete začať zdobiť kryty - musia byť vyrezané z preglejky a zaistené akýmkoľvek vhodným spôsobom, pričom predtým boli vyvŕtané otvory na upevnenie.

DÔLEŽITÉ! Prípadné spoje škatúľ je vhodné utesniť. Týmto spôsobom budete mať istotu v kvalite a spoľahlivosti hotového výrobku.

Potom povrch ošetrite základným náterom a tmelom na drevo. Nechajte zaschnúť požadovanú dobu, ktorú vždy uvádza výrobca na obale. Po povrchu môžete prejsť brúskou - veko sa tak stane nerozoznateľným od zvyšku „tela“ krabice. Ako posledný náter natrite zásuvky akoukoľvek farbou na vodnej báze.

Teraz môžete začať navrhovať samotné reproduktory. Krabice je možné zvnútra vyplniť vatou, aby neboli prázdne. Prispájkujte vodiče a reproduktory na vopred označené miesta. Nezabudnite ošetriť všetky potrebné prvky tmelom.

Práca dokončená!

Teraz už viete, ako si z reproduktorov do auta a niekoľkých ďalších doplnkových prvkov môžete ľahko a rýchlo vyrobiť reproduktory pre váš domov sami. Takéto remeslo bude nielen užitočné, ale aj organicky zapadne do interiéru, pretože si môžete vytvoriť výzdobu presne v štýle, ktorý je ideálny na zdobenie požadovanej miestnosti. Ihneď po ukončení práce skontrolujte kvalitu zvuku. Ak je všetko v poriadku, môžete bezpečne začať používať svoje nové reproduktory.