無線電子工学および電気工学の百科事典 非標準増幅装置を備えた6AC-2音響システムの使用。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 各音響システム (AC) 6AC-2 ラジオール「メロディー 101、104、105 - ステレオ」およびその改良版、エレクトロフォン メロディー 103 は、リガラジオ工場で製造され、それにちなんで名付けられました。 ポポフ PO「ラジオ エンジニアリング」は、厚さ 10 mm の接着合板で作られたボックスに取り付けられた 1 つのスピーカー ヘッド (円形ダイナミック直接放射) で構成されています [XNUMX]。 ラウドスピーカーヘッドは、ハウジング内のプラスチックベース(前面バッフルボードなし)上で互いに同軸(軸とは軸を意味します)に取り付けられています。 このスピーカー配置の利点は、スムーズでディップのない指向性特性ですが、これはヘッドの間隔が狭くても、たとえ間隔が狭い場合でも達成することは不可能です。 しかしその一方で、このようなスピーカーのすべての設計には共通の欠点が XNUMX つあります。これは、複数のヘッドから同時に発せられる音波の干渉、つまり、それらの共同動作ゾーンにおける音圧の全振幅周波数応答 (AFC) によるものです。 、中周波数および高周波数で多数の局所的なピークとディップを取得します。 この現象を解消するには、分離フィルタの周波数応答の傾きを大きくするか(設計が非常に複雑になります)、ヘッドの放射中心を近づける必要があります。 前面反射板がない場合、音波の回折 (バッフルステップ効果) による大幅な損失が発生します。これは、スピーカー システムの音質に影響を与える歪みの 100 つです。 このタイプの歪みは、800 ~ 6 Hz の周波数範囲で現れ、特定の周波数 (2AC-732 の場合、この計算周波数は 3 Hz) 未満で音響システムによって生成される音圧が滑らかに減少します。 実際に測定された損失値は 4 ~ 2 dB です [XNUMX]。 機械的共振周波数に近い周波数でメインヘッド Gr 1 (図 1) の可動システムを減衰させるために、6AC-2 音響システムボックスの自由容積全体が綿ウールで満たされています。 また、Gr1のヘッドは小さいです。 これらすべてが 6AC-2 音響システムの感度の低さを決定し、低周波数領域の周波数応答の低下を引き起こしました (図 2)。
スピーカーのこれらの特性は、メロディーの開発中に低周波パスの特性によって補正されます。 音響システムの音圧の周波数応答を均一にするために、LF ラジオグラム パスの周波数応答は、低周波数領域 (60 Hz の周波数で約 14 dB) が大幅に増加します。 音響システムの動作中に必要な音圧の値は、低周波パスの出力電力の増加によって提供されます(Melodiya-101-ステレオラジオグラムの最大出力電力は約15〜20Wです)。 上記のことから、6AC-2 と Melodiya アンプは連携して動作するように設計されていることがわかります。 スピーカーを異常な信号源に接続するには、スピーカーを改造する必要があります。 欠点の中には、ケースの壁の振動、中音域での振幅周波数特性の大きな不均一性にも注意する必要があります。 後者は、中周波リンクの機能も果たす低周波ヘッド 10GD-34 の音圧の周波数応答が 4,5 kHz から急激に低下するという事実によるものです (図 3、a) )。 高周波ヘッド 3GD-2 はカットオフ帯域 10 kHz の一次フィルターを介してオンになります。 中周波の音圧の周波数応答を均一にするのは非常に簡単です。フィルターのカットオフ周波数を下げるだけです。 同様の AS [3] で、M. Korzinin はクロスオーバー周波数 4 kHz のフィルターを設置しました。 ただし、この場合、RF ヘッドの主共振周波数 (これは 4,5 kHz) がカットオフ周波数よりも高くなるため、望ましくありません。 3GD-2の主共振周波数で動作するスピーカーでは、本格的な高音質を提供できません。 さらに、提案されたフィルタは製造に手間がかかります(XNUMX つのインダクタを巻く)。 もっと簡単なオプションがあります。 これを行うために、RF ヘッドの絶縁コンデンサは 8,8 マイクロファラッドの容量で取り付けられます (並列接続されたフィルム コンデンサ: それぞれ 3,3 マイクロファラッド 2,2 つと 400 マイクロファラド 5,4 つ、動作電圧 3 V です)。 このような改良により、カットオフ周波数が RF ヘッドの主共振周波数に非常に近づくため、後者は 5 ~ 4 W の電力を持つ 4 オームの抵抗器で分流されます。 このようなシャントは、ヘッドの感度、電気抵抗の周波数特性を均一にし、最も重要なことに、メインの共振を含む HF ヘッドの共振を減衰させます [2,7]。 後者は同時に、低周波ヘッドに対して逆位相で接続されます(図5)。 説明されている設計では、電力が 5 W の XNUMX つの直列接続された XNUMX オーム抵抗が使用されています。 フィルタ コンデンサの合計静電容量は、オンライン計算機 [XNUMX] を使用して計算されます。 計算では、16 オームのヘッドと 5,4 オームのシャント抵抗の合計 DC 抵抗が考慮されます。 したがって、3GD-2 ヘッドはすでに 4,5 kHz で動作し、全帯域にわたって本格的なスピーカー サウンドを提供します。 3GD-2 の設計上の特徴の 2 つは、18 ~ 3 kHz で比較的平坦な音圧周波数応答を提供するシルク ドーム ディフューザーの存在であることに注意してください (図 XNUMX、b)。
LF 領域の音響システムの音圧を均一にするために、I. Smirnov [6] の例に従って、位相反転器 (FI) がスピーカーに追加されます。 筆者は内径50mm、長さ100mmのプラスチックパイプを使用しました。 品質係数が低い (Q < 0,6) ヘッドは FI (10GD-34 の場合は 0,45) を備えた AS の製造に適しているため、この決定は正しいです。 このような FI の同調周波数は 90 Hz です。 オープンスペースにおける 10GD-34 ヘッドの共振周波数は 80 Hz であり、これが位相インバーターの調整が最も簡単であるため、この値は受け入れられません [7]。 指定されたヘッドの最適 (可能な最小) FI チューニング周波数は 35 Hz です。 位相インバーターを使用した音響設計で 10GD-34 ヘッドを長期間操作した結果、最適な同調周波数が 55 Hz に決まりました。 BassPort コンピューター プログラムを使用して、指定された周波数の位相反転ポートの寸法を計算します。 得られた計算に基づいて、スピーカーキャビネットの後壁に直径5 mmの穴が切り取られ(図35)、内径32 mm、長さ130 mmのボール紙チューブが切り取られます。それに接着されています。 後壁には、フィルターエレメントと表面実装導体を備えた寸法 50 X 50 mm のフォイルグラスファイバー製のボードも取り付けられています。 残りの空きスペースには、厚さ10〜15 mmのフェルトまたは発泡ゴムを接着します。 詰め物(綿毛)を除去します。
結論として、壁の継ぎ目は密閉され、壁自体は厚さ1,5 mmの粘着性振動プラストまたはリノリウムで内側から覆われ、低周波ヘッドにはソフトな固定が提供されます(ケースの壁の振動の除去) )。 背面の壁には XNUMX つのゴム足が取り付けられています。 6AC-2 をこのように単純かつシンプルに改良した結果、音圧の周波数応答を測定する客観的な指標 (図 6) と、音楽番組を聴くという主観的な検査の両方で、音質が大幅に向上していることがわかります。 ヘッドと音響システムをテストするには、測定マイク、PC、および RightMark Audio Analyzer 6.2.4 プログラムを使用します。 [8]。
R. Kunafin [4] の例に従って、スピーカーを上向きにして 6 つのスピーカーが配置されます。 2AC-15 は、チャンネルあたり 25 ~ 100 W の電力を供給する増幅デバイスで動作することができます。これは、最大 XNUMX m の部屋で高品質のサウンドを確保するのに十分です。3. スピーカーキャビネットの向きを変えるのは不適切だと考える人のために、バッフルステップ帯域の高周波を補正する一次リンクをスピーカーに追加します (図 1) [7]。 この回路は、無指向性放射から半空間放射への移行に伴うスピーカーの周波数応答の上昇を補償します。 遷移周波数 Fd は 8 Hz、減衰レベル N は 700 dB です (図 6 の周波数応答プロットより)。 この場合、補償抵抗器 Rk の値は負荷抵抗 Rn - 6 オームに等しいと仮定され、補償コイル Lk のインダクタンスは 4 mH になります。 より正確には、抵抗の抵抗値とコイルのインダクタンスは、主観的な印象や測定結果に基づいて選択されます。
文学
作者: ウラジミール・マルチェンコ 他の記事も見る セクション オーディオ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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