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オシロスコープ画面上のスピーカー特性。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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電子オシロスコープを使用して、移動ラウドスピーカー システムの共振周波数を決定できます。 この方法は、電気回路の電流と電圧の間の位相シフトを非常に正確に記録するオシロスコープの特性に基づいています。 位相シフトがあると、図 1 の点線で示されているように、傾いた楕円がチューブの画面に表示されます。 位相シフト角が減少すると、楕円は狭くなり、シフトがない場合は、直線の傾斜線(図1の実線)に変わります。傾斜角と長さは、楕円の長さと傾き。 楕円が線に変わる瞬間が共鳴の開始を固定します。

オシロスコープ画面のスピーカー特性
Pic.1

位相シフトを測定するためにラウドスピーカーのボイスコイルをオンにする回路を図 2 に示します。 ラウドスピーカGrの出力は、能動抵抗Rを介して十分に強力な(少なくとも2〜3W)音響発生器ZGの出力に接続され、そこからの電圧が水平偏向板に供給される。 電圧はボイスコイルから垂直偏向板に直接印加されます。 これを含めることで、ボイスコイル回路内の電流と電圧間の位相シフトを観察することができ、共振の瞬間を固定することができます。 この場合、オシロスコープの内部水平掃引をオフにする必要があります。

オシロスコープ画面のスピーカー特性
Pic.2

図 3 は、コーン型スピーカーの内部抵抗の典型的な周波数応答を示しており、この特性のさまざまな点についてオシロスコープの画面上に考えられる数値を示しています。 抵抗値 R は 100 ~ 200 ~ 20 オームの範囲の任意の値にすることができます。 ボイスコイルの抵抗が大きいほど、この追加の抵抗も大きくする必要があります。 共振の位相と周波数とともにボイスコイルの電圧の振幅を決定できるようにするには、ボイスコイル回路の電流の振幅が一定に保たれるモードで測定を実行する方が便利です。 。 これを行うには、抵抗 R はボイスコイルの抵抗の 30 ~ 100 倍、いずれの場合も XNUMX オーム以上でなければなりません。

オシロスコープ画面のスピーカー特性
Pic.3

オシロスコープを使用する提案された方法は、個々のスピーカー(ヘッド)の品質とアイデンティティを決定するのに非常に役立ちます。特に、さまざまな設備や音響システムで動作するようにスピーカーを選択する場合や、位相インバーターをセットアップしてヘッドを正しくマッチングさせる場合に役立ちます。音響設計。

文学

  1. ラジオNo.3、c.1964。

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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