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15GD-11Aと10GD-35のサウンドを改善しました。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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15GD-11Aと10GD-35の音色を改善たった 35 日でサウンドを大幅に改善できる、このスピーカーを改良する方法です。 XNUMXAC の改良結果は、専門家による音質評価によって耳でのみ確認されたことに注意してください。

線形の周波数応答では、スピーカーの公称パワーとノイズパワーは主にミッドレンジヘッドのパワーと感度によって決まることが知られています。 さらに、このヘッドによって再生される中周波数は、情報的に最も重要であり、スピーカーの音質に大きな影響を与えます。

35ACスピーカーでは、ミッドレンジヘッドとして15GD-11A(新名称20GDS-4-8)を採用。 このヘッドの欠点の詳細な分析は [1] に記載されています。 これらに、強力なディフューザー倍音、またはいわゆる構造倍音を追加できます [2]。 これらの歪みは、[3] および [4] で詳しく説明されていますが、スピーカーの放射面の寄生振動によって生成されます。 さらに、正弦波信号を再生するとそれらは非常に小さくなりますが、実際の音楽信号を再生すると大幅に増加し、サウンドに不快な「段ボール」のような特徴を与えます。 このような歪みは、ステレオ番組を再生するときに特に顕著です。 さらに、これらは 4GD-53 (新しい名前 5GDSH-5-4) を除くすべての従来のスピーカー ヘッドで行われます。 しかし、強力な 15DG-11A では、音圧が高いため、これらの歪みは特に許容できず、寄生振動も急激に増加し、その大部分が 15GD-11A ヘッドのダスト キャップとそのディフューザーに影響します [XNUMX] ]。

残念ながら、15GD-11A ヘッドに代わるものは事実上何もなく、35AC のサウンドを改善する唯一の方法は、作者が行ったミッドレンジヘッドの改良です。 15GD11-A ヘッドを使った実験では、これをベースに共役シェルを備えた複合コーンドームヘッドタイプを作成することによって、つまりダストキャップの上に追加の放射ドームを取り付けることによって、その構造的倍音が大幅に低減できることがわかりました。 この方法で修正されたヘッドは、両方のシェル (キャップとドーム) がそれらの間の空気の体積によって強く減衰されるという点で興味深いものであり、これにより、超硬材料を使用せずに許容可能な剛性のドームを得ることが可能になります。 ドーム設置後はキャップの変形が軽減され、空気への直接の振動の放射が排除されます。 また、ドームの剛性の高いエッジはコーンの中心を安定させ、ヘッドの音質に影響を与える最も重要なコーン領域の顕著な変形を防ぎます。 この場合、周辺部分の変形は減少しませんが、効率の高いドームの放射によって十分にマスクされます。 一般に、ヘッドの可動系全体はピストンに近いモードで動作します。 15GD-11A ヘッドを再加工する技術は非常に簡単で、以下の推奨事項に厳密に従っていれば、アマチュア無線の初心者でも実行できます。

セルロイド製の卓球ボールの半分をドームとして使用しました。 以前は、ボールを溶接線に正確に沿って鋸で切るか、メスで切断する必要がありました。 それは光の中ではっきりと見えます。 このようにして得られたボールの半分の端は、細かいヤスリの上で揃える必要があります。 内側から、溶接部の肥厚を取り除く必要はありません。ナイフでたるみをわずかにこすり落とすだけで十分です。これにより、ドームを努力せずにダストキャップに簡単に取り付けて遊ぶことができます。

得られたブランクは、膨らみのあるゴム接着剤でマンドレル(電池373を使用すると便利です)に固定されます。 凹凸を取り除くには、ボールの外面を細かいサンドペーパーできれいにし、今後は手で触れないように注意してください。 次に、0,5 cm3のエポキシ樹脂をXNUMX倍量の硬化剤で希釈し、得られた組成物で非常に薄く均一な層でボールを覆う必要があります。 余分な樹脂は糸くずの出ない清潔な布で取り除く必要があります。

XNUMX 分後、ボールの表面を検査し、必要に応じて布でもう一度拭きます (ただし、乾燥は避けてください)。 接着層が十分に均一であれば、グラファイトパウダーでボールの表面をさらに仕上げることができます。グラファイトパウダーは、中程度の硬さの鉛筆の芯を細かいサンドペーパーでこすることで得られます。 ボールの表面にパウダーをたっぷりと塗り、指でパウダー層を平らにして綿棒で磨きながら、パウダーを加え続けます。 ボールに塗布された樹脂の薄膜が動かないように、軽く滑らせるような動きを心がけてください。 このようなコーティングは、軽量でありながらドームに必要な剛性を提供するため、ここでの測定を観察することが重要です。 ドームブランクを強くこすりすぎて、ボールがグラファイトを通して見えるようになると、不要な「セルロイド」の倍音が現れる可能性があります。コーティング層が厚すぎると、ドームが重くなり、音が重くなります。くぐもった。

ブランクが強い金属光沢を帯びると、作品は完成したと見なされます。 完全に乾燥したドームを、エッジに沿ってヘッドのダスト キャップの上に、何よりも硬いニトロセルロース接着剤 (スーパーセメント、AGO など) で接着する必要があります。 縫い目を密閉する必要があります。

[5] の推奨事項に従って以前に製造されたダンピングミッドレンジヘッド。 不十分であることが判明した。 したがって、ディフューザーホルダーは、10x27x355 mmのブランクから作られたフォームリングでさらに覆われました。 両端は接着剤「モーメント」で端から端まで接着されています。 ボックスのミッドレンジヘッドは綿ウールで完全に満たされています。 イコライザーで低域と高域をカットして、中音域の変換されたヘッドのサウンドを聴くと便利です。 耳をヘッド自体に近づけると、わずかな干渉も簡単に聞くことができ、耳で最適なダンピングを選択することができます。

シンプルさにもかかわらず、この変更によりヘッドの特性が大幅に変更され、パラメータの全範囲が即座に改善されました。 まず第一に、新しいヘッドは再生信号の音色を実質的に変えません。つまり、サウンドを元のプログラムのサウンドに近づけます。 このようなヘッドは、12Vを超える振幅を持つ最も硬い実際の信号を自信を持って再現します。 一方、変換されていないヘッドは、このような場合に単純に失敗します。喘鳴やカサカサ音が発生し、信号が判読できなくなります。

予想通り、帯域幅は 6,5 kHz まで拡張されました。 つまり、15GD-11A ヘッドの主な欠点は解消されました [1]。

メインラジエーターの形状と小型化により、ヘッドの指向特性が格段に良くなりました。 音圧の周波数特性の急激な低下は音響軸から離れると完全に消失し、約±30°以内では低下はまったく聞こえなくなります。 エミッターの広い指向特性によりリスニングエリアが大幅に拡大しただけではありません。 同時に、ゾーンの中央の音を改善することも可能になりました。つまり、均一な音場の効果が生まれました。

興味深いことに、移動質量の増加と強い減衰にもかかわらず。 頭の反動は減っていません。 約3dB増加しました。 一見逆説的に見えるこの現象は、ハードラジエーターの高効率と「セルロースにおける」音響損失の減少によって簡単に説明できます。

35AC-1 とそのさまざまな改造の重大な欠点に注意するのは適切ですが、所有者は通常それに気づいていません。 スピーカーを変更する前は、「高」周波数 (この場合は 0,5 ~ 1 kHz を超えるトーン) の慢性的な不足があり、周波数応答補正によって修正することができませんでした (これは 35AC の両方に当てはまります)。 1 および 35)、212AC-90 など)、これは多くの場合、加齢に伴う聴力の低下が原因であると考えられていました。 変更後は「すべてが消えた」。

最後に、数値的には決定されていませんが、非常に顕著なパラメーターが改善されました。それは、「高」周波数での響きの統一性です。 この要因は、特に、スピーカーへの音の結合を減少させます。 見かけの音源の定位を損なうことなく、いわば音源がぼやけます。

もちろん、リストされている AU の利点をすべて享受するためです。 まずヘッド 10GD-35 (10GDV-2-16) を「硬化」し、さらに簡単にする必要があります。 3 kHz の周波数に調整されたノッチ フィルターでシャントするだけで十分です。 High-QシリーズLC回路[b]です。 回路コンデンサの静電容量は 6,6 μF (公称値から ± 10% の公差を持つ MBGO および MBM)、コイル インダクタンスは 0.43 mH、その巻線には、フレームに巻かれた PEV-150 1 ワイヤが 0,8 回含まれています。直径 22、長さ 22 mm、頬の直径 44 mm。 これらのデータに基づいて、重要なのは正確な値ではなく、一定の広がりを持つ共振周波数の「捕捉」であるため、LC メーターなしで回路を組み立てることが可能です。 理想的には、輪郭を特定の頭部に合わせて調整することをお勧めしますが、これは厳密に必要なわけではありません。 回路は75x30 mmの合板に取り付けられており、ゴムの層を介してモーメント接着剤でスピーカーの壁に接着されています。 たとえばコンデンサからの出力の XNUMX つは、減衰器をヘッドに接続するワイヤにはんだ付けされ、もう XNUMX つは共通ワイヤにはんだ付けされます。

上記の改良の結果、あらゆる音量での倍音やガタつきだけでなく、通常 10GD-35 ヘッドの不可欠な特性と考えられている特有の「ヒス」音も取り除くことができました。 現在、ヘッドは 6GD-13 (6GDV-4-8) ヘッドよりも悪くはなく、特にラウドネスのピークにおいて、主にパワーと広帯域がより優れているため、つまりサスペンション システムの影響が少ないため、より優れています。

調査の結果、近代化の基礎となる理論的前提の正しさが完全に確認されました。

プロのクラシック音楽家の参加による試験では、標準的な方法に従って、さまざまな楽器で演奏されたさまざまなジャンルの音楽作品からの抜粋が使用されました。 信号ソースとして、高品質の DMM プレートに記録されたレコードを使用し、Corvette-128 ピックアップ ヘッドと公称出力 90 W の高線形電界効果トランジスタ アンプによって再生されました。

すべての専門家(テストは各専門家によって個別に実行されました)は、まず第一に、音の自然さの高さに注目しました。これは、原則として、音質の自己十分な基準です。

目立った倍音のないサウンドの純度と明瞭さは、最大までの幅広いパワー範囲で維持されます。 通常のリスニング中、スピーカーにはピーク信号値に対して最大 20 ~ 30 dB の確実なマージンがあり、非常に軽くて明るく聞こえます。 これから重要な結論が得られます。 秘密ではありません。 35AC はダイナミック レンジが不十分なシステムとみなされます (残念ながら、ミッドレンジ ヘッドの交換によりダイナミック レンジはさらに制限されます)。 同時に、歪みが雪崩のように増大するため、公称範囲でさえ満足に実現できなくなります。 後者の状況は、振幅が制限されているような印象を与えます。 提案されたアップグレード。 したがって、ダイナミックレンジが拡大し、家庭でのリスニング条件を満たすレベルに達すると考えられます。

変換されたスピーカーの定格電力は少なくとも 53 W で、これは 103 dB の音圧に相当します。 最大電力モードでは、この数値は 105 ~ 106 dB ですが、これは制限ではありません。 変換されたミッドレンジヘッドは、最大電力が適用されると、公称電力での元のヘッドよりも良い音になります。つまり、スピーカーの電力特性は、高品質であれば、主にフィルター抵抗器の電力によって制限されます。程度は低いですが、フィルターの急勾配によっても影響されます。 つまり、簡単なアップグレードで、最大出力 130 W、音圧 107 dB のスピーカーを入手できます。これは、一流システムの国際レベルに相当します。 同時に、スピーカーのパワーと歪みは低周波ヘッドによってのみ決定され、中音域と高周波パスの歪みは公称値を超えることはありません。

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