メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

スピーカーの設計。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / スピーカー

記事へのコメント 記事へのコメント

シンプルなスピーカー

必要な特性のスピーカーを購入できない場合は、独自に作成する必要があります。 これには、50 つまたは複数の同じタイプのダイナミック ヘッドと、比較的単純な音響設計 (木製の箱) が必要です。 アマチュア条件では、広帯域のダイナミック ヘッドを使用するのが最適です。 広帯域ダイナミック ドライバーを搭載したラウドスピーカーは、複数の異なるドライバーを使用するラウドスピーカーよりも製造が容易です。 ブロードバンドヘッドをベースにした真の自家製ラウドスピーカーは、再生可能な周波数の動作範囲が狭く、約 60 ~ 14 Hz から 16 ~ XNUMX kHz です。

最近、広帯域ヘッドが開発され、業界によって生産されています。これに基づいて、非常に広い動作周波数範囲で一方向ラウドスピーカーを構築できます。

外見上、工業用および自家製のラウドスピーカーは、ほとんどの場合、平行六面体の形で設計されています。 フロントパネルはルーズなコットンまたは合成繊維で覆われています。 ラウドスピーカー ボックスは、厚さ 15 ~ 20 mm のボードまたはパーティクル ボードでできています。

自家製スピーカーの場合、表にリストと特性が示されているダイナミックヘッドを使用できます。 ヘッドの名称の最初の数字は、その定格電力を示します。

スピーカーのヘッドの選択とその数は、その目的と必要な定格出力によって決まります。 この場合、ヘッドの公称インピーダンスとスピーカー全体のインピーダンスの両方を考慮する必要があります。 ヘッドを 4 つだけ使用する場合、その定格電力はスピーカーが動作するベース アンプの定格電力以上でなければならず、ヘッド抵抗はアンプの最小負荷抵抗以上でなければなりません。 . 実践が示すように、4 ワットのヘッド 4GD-35、4GD-36、または 38GD-XNUMX がこのようなラウドスピーカーに最適です。 極端な場合は、ZGD-XNUMXE ヘッドを使用できます。

表1
スピーカーのデザイン
(クリックして拡大)

ダイナミック ヘッドは、入力電力に関してかなりの過負荷に耐えることに注意してください。 したがって、パスポートの新開発ZGD-38E、4GD-35、4GD-36のヘッドには、ネームプレートの力などのパラメーターもあります。 ZGD-38E ヘッドの銘板電力は 5 W、4GD-35 および 4GD-36 ヘッドの銘板電力はそれぞれ VW です。 海外では、ヘッドのネームプレートパワーの類似物はそれらの最大パワーです。

ただし、機械的強度の利用可能なマージンにもかかわらず、ヘッドを過負荷にしないでください。この場合、オーディオ信号の非線形歪みのレベルが著しく増加するためです。 通常、定格電力でのヘッドの非線形歪み係数は 5 ~ 10% を超えません。 ネームプレート パワーに達すると、非線形歪みの係数は、耳で認識できるようになる値に達する可能性があります。

XNUMXつのヘッドが許容するよりも大きな定格出力を持つラウドスピーカーを作成する必要がある場合、いくつかの同一のヘッド(通常はXNUMXつからXNUMXつ)が取り付けられ、互いに電気的に直列、並列、または混合で接続されます。 このようなラウドスピーカーの定格出力は、ヘッドの定格出力の合計に等しくなります。

最高のドライバーの存在がラウドスピーカーの高品質を保証すると考えるのは間違いです。 これを行うには、適切な音響設計、つまりこれらのヘッドに最適なラウドスピーカー ボックスの設計を選択することも必要です。 ヘッドまたは複数のヘッドが取り付けられているフロントパネル、サイド、リア、ボトム、およびトップパネルに加えて、ボックスのデザインには、内部パーティション、さまざまな吸収コーティング、およびその他の詳細が含まれる場合があります。 スピーカーの音響設計にはいくつかのタイプがあり、それぞれ独自の設計上の特徴、長所と短所があります。

まず、スピーカーの全体的なデザインは、ヘッドの数によって決まります。 その中にいくつかのヘッドがあり、それらが互いに近くに配置されている場合、そのようなラウドスピーカーはグループラジエーターと呼ばれます。 この名前は、低周波および部分的に中周波で、ヘッドのコーンがほぼ同相で振動することを意味します。これにより、スピーカーの音響出力が増加します。 最低周波数では、反動の増加は頭の数の倍数です。

グループラジエーターのこの機能は、プロの音響増幅機器、たとえば映画館の設備、そして最近ではアマチュア設計で効果的に使用されてきました。 このようなラウドスピーカーの再生可能な周波数の動作範囲は、シングルヘッドのラウドスピーカーと比較して下から拡張されます。 同時に、低域の再生効率も向上。 スピーカーボックスのサイズとデザインに大きく依存します。 平均して、再現可能な周波数の動作間隔の下限を下げるには、ボックスのサイズを大きくする必要があると想定できます。

それにもかかわらず、ボックスの外形寸法が比較的小さく、再生可能な最低周波数の値が非常に低いラウドスピーカ設計が知られている。 図 1 は、1 つのヘッドのさまざまな音響設計オプションを示しています。 複数のヘッドを備えたスピーカーも同様の方法で配置できます。 最も単純なオプションは、後壁のないボックスです (図 90a)。 ヘッドはボックスのフロントパネルに取り付けられ、ディフューザーはリスナーに向かって前方に開きます。 ディフューザーの背面で励起される音の振動は、ディフューザーの前面からの振動と逆位相になります。 ディフューザーの前面からの有用な音響振動が、ディフューザーの背面からの振動が重畳されて抑制されないようにするには、ボックスは、ディフューザーの背面からの音波が平面に到達するのに十分な深さでなければなりません。直接波と比較して一定の遅延、つまり位相シフトを伴うフロントパネルの信号。 再生可能な最低周波数では、このシフトは XNUMX° である必要があり、周波数が高くなるとシフトはさらに大きくなります。

後壁のないスピーカーは、ヘッドのエネルギー能力を十分に認識していますが、30 つの欠点があります。ボックスの後部開口部の近くにある壁やその他の物体の存在によって、作業の質が影響を受けます。 したがって、このようなラウドスピーカーは、壁から 40 ~ XNUMX cm 以内に設置する必要があります。

バックウォールを備えたスピーカーやクローズドスピーカーには、この欠点がありません。 ラウドスピーカーは、フロントパネルにダイナミックヘッドが取り付けられた密閉ボックスにすることができます(図1、b)。 ボックスの内面からの望ましくない音の反射を避けるために、吸音材 (天然またはミネラル ウール、ウール、フェルトなど) の厚い層で覆われています。 しかし、このようなラウドスピーカーには別の欠点があります。共振周波数が約2〜3倍増加し、それに伴い動作周波数範囲が狭くなります。 この欠点は、固有共振周波数が非常に低く、わずか 15 ~ 25 Hz の特殊な圧縮ヘッドを使用することで解消されます。 密閉ボックスに設置した後、共振周波数は許容値の 50 ~ 60 Hz まで増加します。

スピーカーのデザイン
Pic.1

圧縮ヘッドは、比較的高価で希少であることに加えて、効率が低いという別の大きな欠点があります。 最高のコンプレッション ヘッドは、0,1 Pa 以下の標準音圧を発生します。つまり、その効率は、標準圧力が 4 Pa の従来のヘッドの約 0,2 分の 10 です。 このようなラウドスピーカーの動作には、通常少なくとも 20 ~ 3 W の高出力が必要であり、音量は従来のヘッドを備えた 4 ~ XNUMX W ラウドスピーカーの音量を超えません。 しかし、そのようなラウドスピーカーは比較的小さいサイズになります。

これらの欠点を解消したスピーカーを作ることは可能でしょうか? できる! これは位相インバーターを備えたスピーカーであり、そのデバイスは図に示されています。 1、インチ。 このスピーカーのフロントパネルには、ヘッドコーンの開口領域に近いか、それより若干小さいセクションを持つ穴がもう XNUMX つあります。 この穴の形状は円形または長方形にすることができます。 この穴は、ボックスの内側からフロントパネルに取り付けられたパイプトンネルの口です。

位相反転装置の主な利点は、特定の周波数で穴の出口でディフューザーの背面によって励起される音響振動が、ディフューザーの前面によって生成される振動と同位相であることです。 その結果、スピーカーの効率が大幅に向上します。 通常、ボックスの寸法(より正確にはその内容積)、位相反転器の開口部の断面、およびトンネルの長さは、ヘッドの後方放射の180°の位相回転が周波数に対応するように選択されます。ヘッドの共振周波数に近い。 この条件が満たされると、再生可能な周波数の動作間隔が下方に広がります。

以前は、位相シフター トンネルの作業長は、ボックスのフロント パネルの厚さに等しく選択されていたため、ダイナミック ヘッドは、位相反転器の穴の面積と外形寸法を選択することによって、位相反転器と調整されていました。ボックス。 その結果、スピーカーは非常にかさばりました。 現在、トンネルは位相反転器で広く使用されており、ボックスを出る前に音波の経路を延長しています。 トンネルの長さを変更することで、比較的小さな寸法であっても、特定のヘッドに関連するラウドスピーカー ボックスのパラメーターを非常に正確に選択することができます。

バスレフスピーカーボックスの寸法を正確に計算することは非常に難しいことを指摘しておく必要があります。 したがって、アマチュア条件では、図に示すノモグラムを使用すると便利です。 2.スピーカーボックスの内部容積、ダイナミックヘッドの共振周波数、位相インバーターの開口面積、トンネルの長さを一意にリンクします。 ノモグラムの使用方法については、自作スピーカーの設計を検討する際に以下で説明します。

スピーカーのデザイン
Pic.2

ラビリンス付きスピーカー (図 1、d を参照) およびホーン付きスピーカー (図 1、e を参照) は、設計が最も複雑です。 ここでも、位相反転器と同様に、ディフューザーの背面で励起される振動を使用して、最低周波数でのリターンを増加させます。 迷路により、ボックス内で音波が伝わる経路が長くなります。 ラビリンスの特徴は、その断面積が全体にわたってほぼ一定であることです。 この場合、音波の合計経路長は、動作周波数範囲の最低周波数での波長の 80 分の 1 に等しくなければなりません。通常はヘッド自体の共振周波数に等しくなります。 計算によると、共振周波数 40 Hz では迷路の長さは 2 m、20 Hz では 4 m、XNUMX Hz では XNUMX m になるはずであるため、最低周波数では迷路の長さが重要になります。 。

ホーン付きスピーカーにもいくつかのバッフルが取り付けられており、ディフューザーの背面によって励起された音波が進む経路の長さを長くしますが、迷路の断面積は変化しないままですが、ラビリンスの断面積が近づくにつれて増加します。出口。 このラビリンスの設計により、ヘッド後方の比較的高い圧力とホーン出口の大気圧を比較的スムーズに一致させることができ、低周波での電力から音響電力への変換効率が向上します。 ホーンの長さはできるだけ長くする必要があります。

アマチュア無線の文献では、さまざまなラウドスピーカー設計の説明を見つけることができますが、それらの大部分は、フェーズ インバーターを備えたクローズド ボックス、フェーズ インバーターを備えたクローズド ボックス、またはグループ ラジエーターのいずれかの形で作られています。 ラビリンスとホーンを備えたラウドスピーカーは製造が難しく、特定のヘッドに対して複雑な計算が必要なため、アマチュアの条件でそれらを繰り返すことは困難です。 以下は、上記で説明したベースアンプのエネルギー能力を実現できる、さまざまな数のヘッドを備えた自家製のスピーカーです。

片頭スピーカー

図上。 図 3 は、ZGD-38E または 4GD-4 4GD-35、4GD-36 ヘッドのいずれかが使用されている、位相反転器を備えたラウドスピーカーのフロント パネルの 80 つの設計オプションを示しています (このオプションの寸法は括弧内に示されています)。 ラウドスピーカーの最初のバージョンでは、動作周波数範囲は 12,5 Hz から 4 kHz に拡張され、インピーダンスは 35 オームです。 ラウドスピーカーの 60 番目のバージョンでは、動作間隔の低い方の周波数は 4 ~ 4 Hz に相当します。 ラウドスピーカーの抵抗も 36 オームです (8GD-XNUMX ヘッドの一部のコピーでは、抵抗は XNUMX オームで、ヘッドに取り付けられたパスポートに示されています)。

スピーカーのデザイン
Pic.3

周波数間隔の保証された境界がここに示されていることに注意してください。実際には、通常はより広く、14または16 kHzにさえ達します。

ラウドスピーカーのフロントパネルは、厚さ 12 ~ 15 mm の合板または 18 ~ 20 mm の合板で作ることができます。 ボックスは同じ素材で作られており、すべての縫い目を接着する必要があるネジで組み立てられています。 カゼインまたは合成接着剤を使用するのが最善です。 ヘッドはフロントパネルの内面に取り付けられ、ネジで固定されています。 フェルトや厚手の布の輪を頭の下に置くことをお勧めします。 ボックスの深さは、必要なラウドスピーカーのボリューム、利用可能な素材、および美的考慮事項に基づいて決定されます。 ZGD-38E ヘッドを備えたラウドスピーカーの場合、最適な深さは 200 mm、4GD-4、4GD-35、および 4GD-36 の場合は 270 mm です。

ボックスを組み立てた後、すべての継ぎ目をパテと接着剤でシールする必要があります。 内側から、ガーゼなどの軽い綿布の3層または5層でキルティングされた脱脂綿またはウール生地で作られた厚さ5〜XNUMX cmの吸収性材料の層を壁に接着して、繊維や糸が流れないようにする必要があります。頭に落ちる。 フェーズ インバーター トンネルは、厚さ XNUMX mm の合板または厚いハード ボール紙で作成できます。

ボックスの寸法とヘッドの共振周波数がわかれば、図 2 のノモグラムを使用できます。 XNUMX 低周波数の最良の再生を保証するような方法でトンネルの長さを決定します。 これを例で示しましょう。

ボックスの内部容積を 25 dm3 とし、位相反転器の開口部の断面積を 0,84 dm2 とします。 ZGD-38E ヘッドの共振周波数は 80 Hz です。 トンネルの長さを求めるには、まず 80 Hz の傾斜した直線と 25 dm3 のマークを通って引いた垂線との交点を見つけます。 次に、0,84 dm2 のセクションに対応する点から、前に取得した点を通って引かれた水平線との交点までの垂直線を下げます。 曲線のゾーン内のそれらの交点 トンネルの長さによって必要な値が得られます。 実行された構造によると、トンネルの長さは7cmに等しくなければなりません。

48 ワットのヘッドを備えたラウドスピーカーの場合、ラウドスピーカーの内部容積は約 3 dm1,3 で、位相反転器の穴の断面は 2 dm60 で、ヘッドの共振周波数は 9 Hz に近くなります。 ノモグラムの同様の構造は、トンネルの長さがXNUMX cmに等しくなければならないことを示しています.最初に許容できる結果を見つけることができない場合は、体積または断面積を変更する必要があります穴をあけて、もう一度施工を繰り返します。

実際に示されているように、位相反転器を備えたラウドスピーカーは、低周波数で電力を音響パワーに変換する効率をさらに約 3 ~ 4 倍、つまり 5 ~ 6 dB 向上させます。 この増加は、再現可能な周波数範囲の下限を約 20 ~ 30% 下げることに相当します。

もちろん、そのような結果を達成することは、すべての要件が満たされている場合にのみ可能であり、アマチュアの条件では困難です. サイズと共振周波数の偏差は、最終結果に影響を与える可能性があります。 トンネルの長さを選択することで、ある程度の偏差を補正することができます。 これを行うには、トンネルの長さを 1,5 ~ 2 cm 余裕を持って作成し、調整すると、より低い周波数の最良のサウンドが得られるまで余裕がカットされます。 トンネルを短くするたびにスピーカーを分解しないように、一時的にトンネルを引き出すことをお勧めします。 確かに、これによりボックスの総容積が多少変わりますが、トンネルの最適な長さをすばやく簡単に見つけることができます。 その後、箱の中に再設置し、最後に接着剤で固定します。

フロントパネルの外側はゆったりとした生地でドレープする必要があります。 事前に洗浄し、暗い色(通常は黒または茶色)に染め、滑らかにし、わずかに湿らせたパネルに引っ張ります. パネルの裏側の生地を小さな釘と接着剤で固定します。 乾燥後、生地はパネルにしっかりと均等にフィットします。

フロントパネルは、隙間なく引き出しの端にぴったりとフィットする必要があります。 通常、この目的のために、耐久性のある木材で作られた20x20 mmの断面を持つXNUMXつのスラットがボックスの壁の内面に取り付けられ、フロントパネルはすでにネジで取り付けられています。

ヘッドがXNUMXつあるスピーカー

シングルドライバーのラウドスピーカーの電気的特性は、その特性によって完全に決まります。 ヘッドの数を増やすことで、これらの特性を調整することができます。 スピーカーのインピーダンスを変更できます。 ヘッドのボイスコイルを相直列に接続すると、抵抗はヘッド38個の抵抗に比べて6倍になります。 ヘッドを同相並列に組み込むことで、ラウドスピーカーの抵抗が半分になります。 さらに、どちらの場合も、定格電力が増加します。 たとえば、10 つの ZGD-2E ヘッドを使用する場合、定格電力は 8 W (銘板 4 W) になり、抵抗は 8 または 4 オームになります。 上記のように、ラウドスピーカーの抵抗は通常 35 オーム未満には選択されないため、8 オームが最適と見なされます。 16GD-8ヘッドをXNUMX個使用した場合、定格電力はXNUMXW(銘板XNUMXW)、抵抗XNUMXΩとなります。

図上。 図 4 は、38 つのヘッド ZGD-4E および 35GD-4 または 36GD-4 を備えたラウドスピーカーのフロントパネルのレイアウトを示しています。 最初のケース (図 300、a) では、ボックスの深さは 4 mm で、200 ワットのヘッド (図 3、b) - 4 mm のバリアントの場合です。 このラウドスピーカーのフェーズ インバーターの穴は丸く、壁の厚さ 5 ~ 5,5 mm のトンネルは、厚い紙または厚紙で接着されたシリンダーの形で作られています。 最初のラウドスピーカーには 36 つのトンネルがあり、72 番目のラウドスピーカーには XNUMX つのトンネルがあります。 これは、位相反転器の製造を簡素化するために行われました。 計算では、穴の総面積が考慮されます。 ノモグラムによると、ラウドスピーカーの最初のバージョンの XNUMX つのトンネルのそれぞれの長さは XNUMX cm、XNUMX 番目のバージョンの XNUMX つのトンネルはそれぞれ - XNUMX cm である必要があります。トンネルは、直径 XNUMX の円筒形の木製ブランクに接着されています。それぞれXNUMXmm。

スピーカーのデザイン
図4(クリックすると拡大)

必要に応じて、前面パネルを 4 枚の合板または合板で作ることもできます。 60 つの部分の可能な接合部が破線で図 80 に示されています。 パネルの内側では、幅20〜50 mmの同じ厚さの合板または合板で作られたオーバーレイ、または断面がXNUMXXXNUMX mmのマツラスでジョイントを補強する必要があります。

ラウドスピーカーの寸法により、ベースアンプと独立した電源を配置することができます。 これを行うには、必要なサイズのコンパートメントがボックス内でフェンスで囲まれています。 ラウドスピーカーの音量の減少は、対応する位相反転トンネルの延長によって補償されます。 このラウドスピーカーの設計は、さまざまなポータブル電気音響設備に非常に便利です。 ボックスのトップパネルにラウドスピーカーを運ぶためのハンドルを取り付けることをお勧めします。

デュアルドライブスピーカーは、より低い周波数の再生に多少優れています。 上で説明した設計のこの改善は、800 ~ 1000 Hz の周波数で始まり、300 Hz 未満の周波数で最大 (反動がほぼ XNUMX 倍) に達します。 これにより、再生される周波数帯域が低い周波数に向けて約 XNUMX オクターブ拡大されます。

上述のように、バスレフラウドスピーカーの製造は比較的複雑である。 したがって、定格出力が比較的大きいラウドスピーカーをシンプルに設計したい場合は、同じタイプのヘッドが XNUMX つまたは XNUMX つあるグループ ラジエーター タイプのラウドスピーカーのバリエーションの XNUMX つを選択することをお勧めします。 このようなラウドスピーカーは、かなりのパワーを持ち、広い範囲でインピーダンスを変化させることができ、後壁のない単純なボックスを使用する場合に低域をうまく再生します。

XNUMX つのヘッドを持つグループ エミッター

図 5 は、4 つの同一の 4 ワット ヘッド (4GD-35、4GD-36、16GD-30) が取り付けられているラウドスピーカーのフロント パネルのレイアウトを示しています。 その公称電力は8 W(銘板 - 最大32 W)で、抵抗は選択したヘッドのタイプとボイスコイルの接続方法によって異なります(4GD-4および4または16の場合、45オームまたは50オームになります)。残りはオーム)。 ラウドスピーカーは、12 ~ 14 Hz から XNUMX ~ XNUMX kHz までの周波数を効果的に再生します。

スピーカーのデザイン
Pic.5

箱の後壁が欠けています。 奥行きは150mmです。 ボックスの内側の底部には、ベースアンプと自律電源(または整流器)を配置でき、それらには仕切りは必要ありません。 ダイナミック ラウドスピーカー ヘッドは、図 6 の a と b にそれぞれ示すように、直列または混合 (並列-直列) で接続できます。いずれの場合も、ヘッドの同相スイッチングが必須であり、これは、ボイスコイルの始まりと終わりが正しく接続されていること。 ディフューザーホルダー上の最新のヘッドには、コイルの始まりを示す色付きのマークがあります (図 6 の点で示されています)。

スピーカーのデザイン
Pic.6

低周波増幅器について説明するとき、それらの出力電力は負荷抵抗に依存することが示されました。 したがって、ヘッドをオンにするためのさまざまなオプションを使用して、アンプの目的の特性を選択できます。 たとえば、アンプがセルのバッテリーによって電力を供給されている場合、負荷抵抗を増やして消費電流を減らすことをお勧めします.これを行うには、ヘッドを直列に接続します.各ヘッドの抵抗が4の場合オームの場合、ラウドスピーカーは 16 オームのヘッドを持ちます.アンプが強力な整流器によって電力を供給されている場合が望ましいです.この場合、ラウドスピーカーの抵抗は 1 つのヘッドの抵抗に等しくなります.この本で説明されているベースアンプは、スイッチ B7 でヘッドのボイスコイルを切り替えるだけで、図 XNUMX の図に示すように、電源をより完全に使用することができます。頭の横。

スピーカーのデザイン
Pic.7

XNUMX つのヘッドを持つグループ エミッター

ボーカルと楽器のアンサンブルの場合、大きなホールでダンスの夜を開催する場合、公称電力が少なくとも 20 ワットのラウドスピーカーが必要です。 明らかに、4 ワットのヘッドでは、このようなスピーカーは 6 つまたは XNUMX つのヘッドでしか組み立てられません。 XNUMX つのヘッドの場合、並列-直列接続で同じ電流を流すのは難しく、直列接続ではスピーカーのインピーダンスが過度に高くなります。 したがって、スピーカーに XNUMX つのヘッドを取り付け、XNUMX つのヘッドを直列にオンにし、両方のグループを並列にオンにする方が便利です。 各ヘッドの抵抗が XNUMX オームの場合、スピーカーのインピーダンスは XNUMX オームとなり、これはほとんどのベースアンプとよく一致します。 スピーカーのヘッドの位相調整は必須です。

図 8 は、4 つの 4 ワット ヘッド 4GD-35、4GD-36、または XNUMXGD-XNUMX を備えたスピーカー ボックスのスケッチを示しています。 フロントパネルはチップボード製の XNUMX つの同一の部品で構成されています。 XNUMX つのヘッドが各ハーフパネルに取り付けられ、互いに直列に接続されています。 フロントパネルのこのデザインは、剛性を向上させ、空間内でより均一な放射を実現するために選択されました。 後者は、ラウドスピーカーのヘッドの数が増加すると、放射が前面パネルの平面に垂直な方向に集中し、側面放射が大幅に減衰するため、特に望ましいです。

スピーカーのデザイン
Pic.8

グループラジエータータイプのラウドスピーカーは、その設計がシンプルであるにもかかわらず、高い定格出力と幅広い再生周波数を備えており、後壁のないすべてのラウドスピーカーに固有の欠点である壁の影響があることに注意してください。ラウドスピーカーが設置されている部屋の - クラブステージや屋外で音響増幅設備が作動している場合、実際には現れません。

1 ワットまたは 2 ワットのヘッドなど、パワーの低いヘッドに基づいてラウドスピーカーを構築することをお勧めしますか?という質問をよく耳にします。 このような疑問は、ラジオのアマチュアの間で、必要なヘッドがない場合に発生します。 2 W や 3 W のパワーを持つシングルヘッドのラウドスピーカーは効果がないと言わざるを得ません。 円形または楕円形のディフューザーを備えた 1 つまたは 40 つの低出力ヘッドのグループ ラジエーターから満足のいく結果が得られます。 ヘッド 1GD-36、2GD-40、および 4GD-XNUMX が適しています。またはさらに優れているのは、抵抗が XNUMX オームのコイルを備えた最新のヘッド XNUMXGD-XNUMX です。

文学

  1. V.A.ヴァシリエフ。 アマチュア無線 - 田舎のクラブ。 M.ラジオとコミュニケーション。 1983年

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

他の記事も見る セクション スピーカー.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

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 15.04.2024

距離を置くことがますます一般的になっている現代のテクノロジーの世界では、つながりと親近感を維持することが重要です。ドイツのザールランド大学の科学者らによる人工皮膚の最近の開発は、仮想インタラクションの新時代を象徴しています。ドイツのザールラント大学の研究者は、触覚を遠くまで伝えることができる超薄膜を開発した。この最先端のテクノロジーは、特に愛する人から遠く離れている人たちに、仮想コミュニケーションの新たな機会を提供します。研究者らが開発した厚さわずか50マイクロメートルの極薄フィルムは、繊維に組み込んで第二の皮膚のように着用することができる。これらのフィルムは、ママやパパからの触覚信号を認識するセンサーとして、またその動きを赤ちゃんに伝えるアクチュエーターとして機能します。保護者が布地に触れるとセンサーが作動し、圧力に反応して超薄膜を変形させます。これ ... >>

Petgugu グローバル猫砂 15.04.2024

ペットの世話は、特に家を清潔に保つことに関しては、しばしば困難になることがあります。 Petgugu Global のスタートアップ企業から、猫の飼い主の生活を楽にし、家を完璧に清潔で整頓された状態に保つのに役立つ、新しい興味深いソリューションが発表されました。スタートアップの Petgugu Global は、糞便を自動的に流し、家を清潔で新鮮に保つことができるユニークな猫用トイレを発表しました。この革新的なデバイスには、ペットのトイレ活動を監視し、使用後に自動的に掃除するように作動するさまざまなスマートセンサーが装備されています。この装置は下水道システムに接続されており、所有者の介入を必要とせずに効率的な廃棄物の除去を保証します。また、トイレには大容量の水洗トイレがあり、多頭飼いのご家庭にも最適です。 Petgugu 猫砂ボウルは、水溶性猫砂用に設計されており、さまざまな追加機能を提供します。 ... >>

思いやりのある男性の魅力 14.04.2024

女性は「悪い男」を好むという固定観念は長い間広まっていました。しかし、モナシュ大学の英国の科学者によって行われた最近の研究は、この問題について新たな視点を提供しています。彼らは、男性の感情的責任と他人を助けようとする意欲に女性がどのように反応するかを調べました。この研究結果は、男性が女性にとって魅力的な理由についての私たちの理解を変える可能性がある。モナシュ大学の科学者が行った研究により、女性に対する男性の魅力に関する新たな発見がもたらされました。実験では、女性たちに男性の写真と、ホームレスと遭遇したときの反応など、さまざまな状況での行動についての簡単なストーリーを見せた。ホームレス男性を無視する人もいたが、食べ物をおごるなど手助けする人もいた。ある研究によると、共感と優しさを示す男性は、共感と優しさを示す男性に比べて、女性にとってより魅力的であることがわかりました。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

超音波によるインプラントの充電 23.04.2022

人体には、さまざまな種類の電子機器が埋め込まれてきました。 その代表例がペースメーカーです。 しかし、バッテリーが切れると、インプラントを外科的に交換する必要があります。 韓国の科学者は、リモート超音波充電を使用してこの問題を解決する方法を発見しました。

電子機器の世界には多くのワイヤレス充電技術がありますが、最新のものは医療用途には適していません。 そのため、電磁誘導により、特別なパネルから最大 1,5 cm 離れた場所にあるスマートフォンのバッテリーを充電できます。その過程でかなりの熱が放出されます。生きている生物。 別の方法は、磁気共鳴を使用して充電することですが、この場合、機器は Bluetooth や Wi-Fi などのワイヤレス信号源の影響を受ける可能性があります。

これらおよびその他の制限を念頭に置いて、韓国科学技術院 (KIST) の科学者チームは、ペースメーカーまたは別のインプラントに統合できる埋め込み型発電機を開発しました。 これは、材料同士がこすれると電荷が発生する「摩擦電気効果」を利用しています。 開発された設計では、超音波が摩擦の振動源になります。

実験室の条件下では、発電機自体と超音波源が最大 8 cm の距離で水中にある場合でも、発電機は 6 mW の電力でエネルギーを供給することができました.このエネルギーは 200 個の LED に電力を供給するのに十分であると考えられています.要素または水中で Bluetooth 信号を送信します。 科学者たちは、理論的には、この技術を水中電子機器の開発に使用できるようになると指摘しました。

人体をよりリアルに模倣するために、発電機は豚の死骸に入れられました。 科学者によると、将来的には技術が改善され、埋め込み型センサーや深海センサーで使用されるようになるでしょう。そのような場合、バッテリーの充電は非常に問題になります。

その他の興味深いニュース:

▪ 超低音が人を踊らせる

▪ ペストは人々を百寿者にした

▪ 人工網膜用シリコンチップ

▪ 男性は女性よりもネガティブな情報を広める頻度が低い

▪ シリコン LED は 100 倍明るく光ります

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション パワーレギュレーター、温度計、サーモスタビライザー。 記事の選択

▪ 記事 リンゴの赤面のように。 人気の表現

▪ 記事 内臓の鏡像を持って生まれた人はどのくらい生きることができますか? 詳細な回答

▪ ターナーの記事。 労働保護に関する標準的な指導

▪ 記事 KR1182PM1 チップ上の電源レギュレータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ スプーン曲げ記事。 フォーカスシークレット

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024