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ダイナミックヘッド25GDN-1~4をリファイン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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広く普及している低周波ダイナミック ヘッド 25GDN-1-4 (旧名 10GD-34、最新のアナログ 25ZT-1-4)、図。 1、双方向音響システム 6AC-2、6AC-9、10AC-9、6MAS-4、S-30 のすべての改良版、およびその他の LF - MF リンクとして設置されました。 ヘッド 6GDV-1-16 (3GD-2) は、多くの場合、高周波リンクとして機能します [1]。 35AC-1 XNUMX ウェイ スピーカー システムの一部のエディションでは、ミッドレンジ リンクとして使用されました。 ただし、これらのシステムの中周波数範囲における音質には、まだ改善の余地がたくさんあります。 アマチュア無線家は、このヘッドをベースにしたスピーカーの音質を改善するという問題を繰り返し提起してきました。

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
A)

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
b)の
米。 図 1. 低周波ヘッドダイナミック 25GDN-1-4 (10GD-34): a - 全体図。 b) - 寸法と設置寸法。

25GDN-1-4 ヘッドの周波数応答には、中音域に大きな不規則性があります。 1 kHz から音圧は滑らかに上昇し、4,5 kHz を超えると急激に下降します (図 2)。 S-30 シリーズのスピーカー フィルターのクロスオーバー周波数は 5 kHz ですが、6AC-2 のクロスオーバー周波数は 10 kHz です。 その結果、この周波数範囲で大幅なディップが発生し、エミッタの音質が大幅に低下します。 さらに、ダスト キャップ、特にポリマーで金属化されたダスト キャップには必要な剛性がありません。 可動システムの振動振幅が大きい場合、クリック音やバウンス音が聞こえます。 6GDV-1-16 ヘッドの基本共振周波数は 4,5 kHz で、この周波数およびその付近では歪みなく動作できません。欠点として、ヒスノイズが発生することに注意してください。

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
米。 2. 音圧水頭ダイナミックの周波数特性 25GDN-1-4 (10GD-34)

スピーカーの周波数範囲の上限を 10 ~ 12 kHz に高めるには、たとえば、ディフューザー内に挿入された追加のコーンを使用できます (図 3)。 この場合、高周波数では、メインコーンはボイスコイルとの比較的柔軟な接続により動作を停止し、かなり硬くて軽い小型のディフューザーが動作します[2]。

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
米。 3. ディフューザーを追加したスピーカー。

S-90ファミリーのスピーカーシステムには典型的な欠点があります。 記事「AC 35AC-012 (S-90) の近代化」[3] では、15GDN-11-20 と構造的に非常によく似たヘッド 1GD-8A (25GDS-1-4) からそれらを削除する方法が説明されています。後者への適用に成功しました。ネイティブのダストキャップを、円錐形のホーンの形をしたヘッド10GDSh-1-4(10GD-36K)のキャップに置き換えます(図4)。 ボイスコイルの直径は非常に近く、25,7GDSh-10~1は4mm、25,4GDN-25~1は4mmです。

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
米。 4. 高周波パッシブ ホーン (コーン) 10GDSh-1-4。

作業は以下の順序で行われます。 まず、ダスト キャップを溶剤 646 または 647 に浸します。メスで慎重に取り外します (図 5、a)。 非磁性工具を使用することをお勧めします。 鋼製の物体を不用意に動かすと、スピーカーの要素が損傷する可能性があります。 同じ溶剤、グルーディフューザーに浸した綿棒で拭きます。 ホーンの下部とボイスコイルの上部をモーメント接着剤で潤滑します。 10〜15分間乾燥させます。 もう一度、両方の部品を塗りつけて、一定の力で押してすぐに接続します (図 5、b)。

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
A)

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
b)の
図5. 低周波ダイナミックヘッド 25GDN-1-4: a - ダストキャップを取り外します。 b - ホーンを接着します。

ホーンのデザインはダイナミックヘッド10GDSh-1のために開発されました。 25GDN-1-4 の場合は調整する必要があります。 調整は、スピーカーのエッジを徐々に切り落とし、各カット後にスピーカーの周波数応答を測定することから構成されます。 この操作は、中間周波数で最も均一な周波数応答曲線が得られるまで繰り返されます。 ホーンの端を約10mm切り落として測定します。 3回目以降の切断は慎重に行い、1~7mm以内(大きい順)に切断してください。 その結果、ホーン内部の側面は約6mm(キャップ​​の防塵部分からトリム端まで)となりました(図2)。 XNUMXa. トリミングは爪はさみで行われます。爪はさみはこの種の作業に最も適したツールであることが判明したため、ミニチュアの丸い切断面を備えています。 切り口を強化するために、エチルアルコールでわずかに希釈したBF-XNUMX接着剤を含浸させます。

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
A)

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
b)の

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
c)の
米。 図 6. ダイナミックヘッド 25GDN-1-4 のホーンの形成: a - 切断プロセス。 b - 壁の高さの測定; c - 完成段階での表示。

周波数応答の測定は、頭部 * と同じ軸上、30 ~ 40 cm 以内に配置されたコンデンサー マイク (できれば測定用)、コンピューター、および RightMark 6.2.3 プログラムを使用して行われます。 マイクはコンピュータのサウンド カードのライン入力に接続され、スピーカーはコンピュータのスピーカーのアンプに接続されます。 RightMark 6.2.3 プログラムを実行し、音圧の周波数応答を測定します [4,5]。

このような改良により、25GDN-1-4 ヘッドで再生される周波数帯域を 10 kHz (!) まで拡張し、ダスト キャップの構造的倍音を取り除くことが可能になりました。 改造されたヘッドを元のヘッドと比較して聴いたところ、高周波再生帯域の顕著な拡大が見られました。これは、音圧の周波数応答グラフで観察されます。 7. 測定誤差、アンプ、マイク、環境によって生じる信号の歪みにもかかわらず、望ましい結果が達成されたと結論付けることができます。

ダイナミックヘッド25GDN-1-4の改良
米。 7. 追加エミッターを備えたダイナミックヘッド25GDN-1~4の音圧ヘッドの周波数特性。

このような改良を経たダイナミック ヘッド 25GDN-1 ~ 4 は、コンピュータ スピーカーと自動車の両方で、低周波、中周波、広帯域として使用できます (ほとんどの自動車のフロント ドアの音響効果のある通常の場所に簡単に取り付けることができます)車種)、小型サブウーファーなど 

注記。 音響短絡による測定結果への悪影響を排除するために、25GDN-1-4 ヘッドは後壁が開いたボックス内に配置され、外側と内側が吸音材で覆われています。 スピーカーはフロントパネルに外側から取り付けられています。 そうしないと、ヘッド穴内で空気が共鳴し、歪みが発生します。 周波数応答グラフでは、これは山と谷の形で現れます。

文学

  1. Burko V.、Lyamin P. 家庭用音響システム: 操作と修理。 参考マニュアル。 ミンスク、「ベラルーシ」、1996 年、p. 224.
  2. Sapozhkov M.音響。 高校向けの教科書。 M.、「コミュニケーション」、1978、p. 138。
  3. マルチェンコ V. AC 35AC-012 (S-90) の近代化。 radioradar.net/radiofan/audio_equipment/35ac_012.html
  4. Marchenko V. 測定マイク。 radioradar.net/radiofan/measuring_technics/measuring_microphone.html
  5. アフォニン S. 自宅での音響システムの作成。 M.、「エクシモ」、2008 年、p. 90-96。

作者: ウラジミール・マルチェンコ

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