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せむしの墓は修正されます...

オーディオの芸術

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カーオーディオの頭痛の種は車内の共鳴であり、これは低音域の一部に特徴的な「ハム音」として現れます。 周波数応答測定では、周波数 120 ~ 160 Hz で 3 ~ 8 dB の範囲の「ハンプ」を示します。 「ハンプ」を修正するためにイコライザーが最もよく使用されますが、この解決策は一見したほど単純ではありません。

 専門的な高品質の装置はそれに応じてコストがかかり、そのセットアップは簡単な作業ではなく、経験と測定機器が必要です。 廉価モデルを使用した場合、音質の向上は期待できません。 XNUMX~XNUMXダースの汎用オペアンプでは音の記憶しか残せません。 したがって、イコライザーなしでやりたいという願望は、創造的にインストールに取り組むすべての人にとって理解できます。

すべての周波数応答の欠陥が、選択されたコンポーネントと慎重な設置によって克服され、破壊できない共鳴だけが残るという信じられないことを仮定してみましょう。 最高品質のコンポーネントを使用したとしても、この問題を解決するのは簡単ではありません。 最初の最も明白な方法は、サブウーファーとその他の音響のクロスオーバー周波数を分離することです。 この場合、サブウーファーは 120 Hz 未満の周波数を再生し、残りの音響は 180 Hz を超える周波数を再生します。 これらの数値は概算であり、キャビンのサイズと特定の設備の機能によって異なります。

 本格的な設置では少なくとも XNUMX 次クロスオーバーが使用されるため、周波数応答のロールオフは非常に急峻で、帯域間隔は狭くなります。 その結果、サブウーファーは広い周波数帯域を再生する必要があり、「リア」低音の問題が見事に発生します。 尻尾が抜けたり、たてがみが引っかかったり…。

解決策は誰も探していなかった場所で見つかりましたが、回路から遠く離れたところから始める必要があります。 低価格シリーズのアンプは、機器の点で「兄貴」に負けないように、内蔵クロスオーバーの固定カットオフ周波数からスムーズなチューニングに移行してきました。 唯一の違いは、可変抵抗器を節約できることです。

 ステレオ バージョンで XNUMX 次フィルターを調整するには、抵抗マッチングが良好で、場合によっては異なるセクション抵抗を持つ XNUMX セクションの可変抵抗器が必要です。 オーダーメイドではないにしても、少なくとも消費財ではありません。 したがって、彼らは従来の XNUMX セクションフィルターを使用し始め、それに応じてフィルター回路を作り直しました。

ヒョウは自分の場所を変える
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これが、可変急峻度フィルタがこの分野に参入した方法であり、そのリンクの 1 つだけが再構築されます。 廉価アンプに続き、中級モデルにもこのようなフィルターが登場しました。 例として、Hifonics Mercury アンプの内蔵クロスオーバー回路の一部を示します (図 XNUMX)。

回路はシンプルです。範囲全体で調整可能なパッシブな 2 次ハイパス フィルターに加えて、範囲の極端な周波数に調整されたアクティブ XNUMX 次フィルター、つまり合計で XNUMX 番目のフィルターです。 -順序フィルター。 ただし、クラシック バージョンとは異なり、カットオフ周波数が変化すると、フィルターの周波数応答の形状も変化します。 一見すると、これは欠点であり、規範からの逸脱です。 しかし、弁証法的にアプローチすると、利点は欠点の連続になります。 周波数応答を見てみましょう (図 XNUMX)。

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このグラフは、カットオフ周波数が 80 Hz のサブウーファー チャンネルの周波数応答と、レギュレーターの 150 つの極端な位置におけるハイパス フィルターの周波数応答を黒色で示しています。 そして青は、その中間位置の XNUMX つで得られた周波数応答です。 結果は明らかです。私たちが関心のある領域、つまり XNUMX Hz 付近で、必要な大きさのディップが現れました。

同時に、サブウーファーの周波数帯域は妥当な制限内に留まり、「後方」の低音を心配する必要はありませんでした。 そしてオオカミには餌が与えられ、羊は安全になります。 さらに、XNUMX 次リンクの動作領域では、位相周波数応答が従来の XNUMX 次フィルターよりもはるかに優れています。

さまざまな出版物のテスト結果を見ると、同様の周波数応答が、低価格と中価格のカテゴリのほとんどの最新のクロスオーバーとアンプで見られます。 結論は、開かなくても明確です。設計には可変勾配のフィルターが使用されています。 これは、設計を単純化することで品質が向上し、範囲が拡大した例です。 ただし、この方法を使用した補正の可能性は限られているため、イコライザーの消滅について話すのは時期尚早です。

しかし、140 つの「こぶ」のためにイコライザー全体をインストールするのは、大砲でスズメを撃つようなものです。 イコライザーの代わりに、周波数 160 ~ 3 Hz に設定されたノッチ フィルターを使用することをお勧めします。 逆ウィーンブリッジに基づく最も単純なパッシブフィルターの図を図に示します。 XNUMX. フィルタの品質係数が小さいため、微調整は必要ありません。

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フィルタは、ソースの線形出力とアンプの入力の間に接続されます。 コンデンサの静電容量は 0,1 μF、抵抗の抵抗は 10 ~ 12 kOhm を選択すると便利です。 小型部品を使用する場合は、オスのRCAハウジングに取り付けることができます。

この設計の利点は XNUMX つだけ、それは単純さです。 さらに多くの欠点があります。ほとんどの場合、補正の程度が不十分であり、特性はソースの出力インピーダンスとアンプの入力インピーダンスに依存します。 この欠点を解消するには、フィルターをアクティブにする必要があります。

回路開発時に設定した主な条件は、信号のシンプルさと高品質でした。 したがって、超小型回路は決定的に拒否されました - このような条件では個別の要素が好ましいです。 単純な回路に最適な増幅素子は電界効果トランジスタです。 高い入力抵抗に加えて、電界効果トランジスタはバイポーラトランジスタよりも線形な特性を持ち、サウンドは暖かく「真空管のような」ものになります。

確かに、単純な回路では、電界効果トランジスタの欠点、つまりパラメータのばらつきが大きくなる可能性があります。 ただし、これを回避するのは簡単です。設計では同じバッチのトランジスタを使用するだけで十分です。パッケージ内では、トランジスタは双子のように似ています。

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4つのチャネルのアクティブフィルタ回路を図2に示します。 3.最初のステージはスプリットロードアンプです。 そのタスクは、C4C5R3R5フィルターユニットに電力を供給するための逆相電圧を作成することです。 図による右側のスイッチ位置では、これは約6dBの減衰を持つ以前に検討されたフィルターです。 スイッチの左側の位置では、逆位相電圧がフィルターに供給され、チューニング周波数での減衰が2〜3dBに増加します。 正確な減衰値は、トランジスタの特性と抵抗R8とR3の抵抗の比率に依存します。 それらを等しくすると、減衰は最大(4 dB)になりますが、出力信号は入力に対してXNUMX〜XNUMXdB減衰します。 この図は、金種の最適なバリエーションを示しています。

出力段は従来のエミッタフォロアです。 そのタスクは、フィルターの特性に対する負荷の影響を排除することです。 コンデンサ C5 とダイオード VD1 - 10 つのチャネルに共通のパワー フィルタ。 XNUMX つのチャネルで消費される電流が XNUMX mA を超えないため、フィルタはヘッド ユニットのリモート出力から直接電力を供給されます。

図に示されているものに加えて、任意の文字(VT303)のトランジスタKP1V(VT3102)、KT2を使用できます。 ダイオードVD1は、任意の低電力シリコンを使用できます。 電解コンデンサの動作電圧は16V以上である必要があります。他の部品の種類は重要ではなく、半世紀前に書いたように、「アマチュア無線の好みと能力に依存します」。 ケースは金属製である必要があります。そうでない場合は、内部に銅箔シールドを設けて、共通のワイヤーに接続する必要があります。

スキーマの設定は簡単です。 インストールを確認した後、それに電力を供給し、トランジスタVT2のエミッタで共通線に対する定電圧を測定する必要があります。 電源電圧の 50 ~ 70% で、可能であれば、両方のチャネルで近くにある必要があります。 そうでない場合は、抵抗 R3 の抵抗値を 1,2 ~ 1,8 kΩ の範囲で選択する必要があります。 両方のチャネルのこれらの抵抗器の抵抗は同じでなければなりません。これは、出力での定電圧が等しいことよりも重要な条件です。

フィルタの入力抵抗は約 100 kΩ です。入力電圧は 1,5 V を超えないようにしてください。そうしないと、歪みが発生する可能性があります。 ソースのライン出力の電圧がより高い場合は、フィルタ入力に分圧器を追加する必要があります (コンデンサ C100 と直列の 1 kΩ 抵抗)。 この場合、アンプの感度を調整して信号損失を補償する必要があります。 入力インピーダンスが非常に高いため、入力干渉を避けるためにフィルタを信号源の近くに設置することをお勧めします。 フィルターの出力インピーダンスは約 50 オームで、ほとんどのヘッド ユニットよりもはるかに低くなっています。 これにより、接続ケーブルのパラメーターの影響が排除されるため、フィルターは同時にマッチングデバイスの機能を実行します。

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フィルタの周波数応答を図5に示します。 これはもはや単なるフィルターではなく、真の「アンビエンスイコライザー」です。 この名前と非常に類似した周波数応答を持つデバイスがトップエンドのマッキントッシュアンプで使用されていますが、回路はそこでより複雑です...

出版物: www.bluesmobil.com/shikhman

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