Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Акустическая система Verna 150-03. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Акустические системы

 Комментарии к статье

Предлагаемая вниманию читателей акустическая система "VERNA 150-03" отличается от ранее опубликованных моделей этой марки применением новых низкочастотных головок DO82C18 фирмы "MARK-V" (г. Санкт-Петербург) и использованием для изготовления корпуса нового конструкционного вибропоглощающего материала, разработанного специалистами московского Акустического института им. академика Н.Н.Андреева.

Конструкционный вибропоглащающий материал, из которого изготовлен корпус АС, состоит из трех прессованных древесно-волокнистых плит и расположенных между ними двух слоев графита. Общая толщина материала - 24 мм.

Эскиз передней панели корпуса громкоговорителя показан на рис. 1, а его продольный разрез - на рис. 2. Наклонная передняя панель громкоговорителя АС позволила уменьшить фазовые искажения и, что не менее важно, сделала более жесткой общую конструкцию корпуса.

Акустическая система Verna 150-03

Полезный объем отсека для НЧ головки - около 32 дм3. Бруски жесткости внутри корпуса выполнены из бука (можно использовать дуб и другие твердые породы дерева). При сборке отдельные детали корпуса склеивают клеем ПВА-М. Ко всем панелям корпуса, кроме передней, клеем "Момент" приклеены маты, заполненные ватином (на рис. 2 они показаны условно). Трубу фазоинвертора устанавливают горизонтально со стороны задней стенки корпуса. Она изготовлена из стали толщиной 1 мм, ее внешний диаметр - 72 мм, длина - 175 мм.

В громкоговорителе установлена низкочастотная головка DО82С18 с большой собственной массой 4 кг и диаметром диффузора 215 мм. Резонансная частота головки - 35 Гц, на эту же частоту настроен и фазоинвертор.

СЧ-ВЧ бокс выполнен из ДСП толщиной 16 мм. Вся его внутренняя поверхность оклеена мягким войлоком толщиной 12 мм. Бокс заполнен хлопчатобумажной ватой (около 200 г), равномерно распределенной по всему его внутреннему объему (3,5 дм3 ). Применять в качестве звукопоглотителя синтетические материалы (поролон, синтепон и т. п.) недопустимо.

В СЧ-ВЧ боксе установлена среднечастотная головка 30ГДС-1-8 и высокочастотная 10ГДВ-2-16.

СЧ головку необходимо доработать. Но перед этим на головку подают сигнал частотой 300 Гц и напряжением около 6 В и выдерживают ее в таком режиме в течение 15...20 ч. Затем с помощью кисточки, смоченной бензином Б70, отмывают от полиизобутилена подвес и часть диффузора (полоску шириной 10...12 мм). Через 8...10 ч высохшие подвес и часть диффузора пропитывают мастикой, изготовленной на основе герлена. Спустя 24...30 ч после этой операции на головку устанавливают ПАС, заклеив войлоком толщиной 4 мм окна диффузородержателя.

Доработанную головку необходимо снова испытать, сняв АЧХ и измерив полное электрическое сопротивление и характеристическую чувствительность. Для АС подойдут две головки, параметры которых отличаются не более чем на 2...3 %.

На установочную часть диффузородержателя головки следует наклеить плотный картон толщиной 2 мм и фетр толщиной 1 мм.

ВЧ головку 10ГДВ-2-16 отбирают по минимальной резонансной частоте и максимальной характеристической чувствительности. Доработка этой головки сводится к замене звукопоглотителя внутри звукоизлучающего купола мелкодисперсной хлопчатобумажной ватой (примерно 1,5 г), равномерно распределенной по всему объему купола. Для этого, открутив крепежные винты, снимают акустическую линзу головки и осторожно с помощью пинцета и острого шила достают звукоизлучающий купол. Заменив звукопоглотитель, устанавливают купол и акустическую линзу на прежнее место. Доработанную головку закрепляют на передней панели корпуса громкоговорителя через фетровую прокладку.

Принципиальная схема трехполосного разделительного фильтра АС приведена на рис. 3.

Акустическая система Verna 150-03

Катушки L1, L2 намотаны на прямоугольных стержнях из феррита 2000МН размерами 15x85x8 мм. Катушка L1 размещена на двух таких сложенных вместе стержнях, а L2 - на одном. Обмотка первой катушки содержит 180, а второй - 110 витков провода ПЭЛ-1 1,12. Катушки L3, L4 намотаны на стандартных каркасах диаметром 18 и высотой 20 мм и содержат соответственно 210 и 165 витков провода ПЭЛ-1 0,56. Конденсаторы С1-C3 - К73-16 на рабочее напряжение 160 В, а С4 - С6 - К73-11. Емкости конденсаторов С1, С5, С6 и индуктивностей катушек L1, L2, L4 подбирают с точностью до 1 %. Для катушки L3 допускается отклонение от указанной на схеме индуктивности +2%. Все резисторы - ПЭВ.

Фильтр собран на плате из стеклотекстолита методом навесного монтажа. Соединения между элементами выполнены одножильным проводом ПЭВ-1 1,8 минимально возможной длины. С головками фильтр соединяют проводом МГШВ. Сама плата крепится к нижней панели корпуса громкоговорителя через резиновые прокладки.

Изготовленный по приведенному описанию громкоговоритель АС имеет следующие технические характеристики: номинальная мощность - 150 Вт; предельная долговременная (кратковременная) мощность - 200 (300) Вт; полное электрическое сопротивление - 8 Ом; диапазон воспроизводимых частот - 35...20000 Гц при неравномерности АЧХ +3 дБ; уровень характеристической чувствительности - 88,5 дБ/Вт/м; частоты раздела - 500 и 6000 Гц; суммарный коэффициент гармоник в диапазоне частот - 63...550 Гц при уровне звукового давления 94 дБ - 3 %; 550...6000 Гц при уровне звукового давления 92 дБ - 2 %; 6000...18 000 Гц при уровне звукового давления 90 дБ - 1 %; габариты - 300x840x300 мм; масса - 45 кг.

Автор: А.Демьянов, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Акустические системы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микрогравитация не ослабляет сердечные клетки 09.09.2026

Продолжительное пребывание в космосе подвергает человеческий организм воздействию условий, с которыми он никогда не сталкивается на Земле. Микрогравитация изменяет распределение жидкостей, способствует потере костной и мышечной массы, а космическое излучение способно повреждать ДНК. Особое значение для будущих длительных экспедиций имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Новый эксперимент с мышами на борту Международной космической станции показал, что клетки сердечной мышцы могут сохранять силу сокращения даже после нескольких недель пребывания в микрогравитации. Исследователи давно наблюдают за тем, каким образом отсутствие привычной земной гравитационной нагрузки отражается на организме. В космосе жидкости перераспределяются в сторону верхней части тела, позвоночник немного растягивается, из-за чего рост временно увеличивается, а скелетные мышцы постепенно теряют массу и силу. Однако сердечная мышца работает в несколько иных условиях, поэтому специалисты Чикагского университ ...>>

Квантовый процессор IBM Nighthawk R2 09.09.2026

Квантовые компьютеры пока существенно уступают классическим системам в универсальности, однако в специализированных задачах они уже демонстрируют впечатляющие возможности. При этом важна не только вычислительная мощность отдельных кубитов, но и скорость, с которой процессор способен выполнять последовательность квантовых операций. Именно на сокращение таких задержек специалисты IBM сделали ставку при создании нового процессора Nighthawk R2, оснащенного 120 программируемыми кубитами. Главным достижением Nighthawk R2 стала значительно более высокая скорость выполнения квантовых схем. Новый процессор способен обрабатывать более 100 тысяч схем в секунду, тогда как предшествующий Heron выполнял около 4 тысяч. Такой разрыв связан не столько с увеличением количества кубитов, сколько с устранением одного из узких мест квантовых вычислений - длительного промежутка между последовательными запусками программ. В предыдущей архитектуре Heron после завершения вычисления кубит необходимо было и ...>>

Горячие напитки высвобождают миллионы частиц пластика 08.09.2026

Бумажные стаканчики давно стали привычной альтернативой пластиковым: их используют в кофейнях, офисах и заведениях быстрого питания для кофе, чая и других напитков. Однако название "бумажный" не означает, что такая посуда полностью состоит из бумаги. Чтобы стаканчик не размокал, его внутреннюю поверхность покрывают тонким слоем полимера. Исследователи из Университета Квинсленда решили выяснить, что происходит с этими покрытиями при контакте с горячей жидкостью, и обнаружили, что вместе с напитком из них могут высвобождаться чрезвычайно мелкие частицы пластика. В ходе лабораторных экспериментов специалисты изучили два типа одноразовых бумажных стаканчиков. В одном случае внутренняя поверхность была защищена традиционным полиэтиленовым покрытием, а в другом использовался полимер на основе полимолочной кислоты (PLA), который часто рассматривается в качестве более экологичной альтернативы обычному пластику. Полимолочная кислота способна биологически разлагаться при определенных условиях ...>>

Случайная новость из Архива

Переработка одноразовых масок в топливо 08.08.2020

Карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса, показали миру, как сильно человек влияет на окружающую среду. Однако наряду с положительными изменениями, уменьшением шума, очищением воды и воздуха, наша планета столкнулась и с негативными последствиями. А именно с огромным количеством отходов средств индивидуальной защиты (СИЗ). Теперь ученые из Университета нефтяных и энергетических исследований в Индии, говорят, что пластик из СИЗ может быть преобразован в возобновляемое топливо.
Ученые предложили перерабатывать одноразовые маски в топливо

Эксперты предложили стратегию, которая могла бы помочь смягчить проблему выброшенных СИЗ. В настоящее время количество одноразовых масок резко увеличилось, и ученые говорят о том, что это становится значительной угрозой для окружающей среды.

Миллиарды единиц СИЗ из полипропилена могут быть преобразованы в биотопливо. Ведущий автор доктор Сапна Джайн объясняет, что превращение этого вида отходов в пиролизное масло (тип синтетического топлива) "не только предотвратит серьезные последствия для окружающей среды, но и создаст новый источник энергии".

Главная проблема СИЗ заключается в их материале - полипропилене. Его утилизация крайне затруднена, и требует химических и физических методов. Как только маски попадают на свалку или в океан - они остаются там на десятилетия, так как их естественная деградация происходит очень долго.

Так ученые пришли к выводу, что лучший способ утилизации - это переработка материала во что-то еще. Исследователи говорят, что с помощью пиролиза (способ термического разложения органических и неорганических соединений) полипропилен может быть переработан в топливо. Этот процесс является одним из наиболее перспективных и устойчивых методов переработки отходов по сравнению с сжиганием и захоронением отходов на свалках.

Другие интересные новости:

▪ Светодиодные лампы с функцией мини-сада

▪ Google Glass на предприятиях General Motors

▪ Платформа для разработки инфраструктуры WiMAX

▪ Самый крепкий клей

▪ Найдена причина колебания яркости Солнца

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Эффектные фокусы и их разгадки. Подборка статей

▪ статья Термос. История изобретения и производства

▪ статья Почему клавиши на пишущей машинке расположены не по алфавиту? Подробный ответ

▪ статья Курьерский узел. Советы туристу

▪ статья Хрен. Простые рецепты и советы

▪ статья Шар-гороскоп. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026