Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Громкоговоритель с головками фирмы VIFA. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Акустические системы

 Комментарии к статье

В конструкциях любительских громкоговорителей используются два типа акустического оформления головок НЧ: закрытый корпус и фазоинвертор.

Фазоинвертор является более сложным акустическим оформлением в сравнении с закрытым корпусом. Закрытый корпус добавляет дополнительную жесткость динамической головке, в то время как фазоинвертор сам по себе является колебательной системой. Динамическая головка и такое акустическое оформление представляют собой две связанные колебательные системы, которые в процессе работы обмениваются энергией. Излучение звука происходит от фронтальной поверхности диффузора и через отверстие фазо-инвертора, которое эффективно излучает лишь в интервале частот, расположенном вблизи его резонанса. Это излучение на разных частотах имеет разный фазовый сдвиг относительно излучения диффузора динамической головки. Результирующее звуковое давление громкоговорителя получается путем сложения в пространстве прямого излучения головки и выходного отверстия фазоинвертора. Сложение звукового давления происходит с учетом фазы. При определенном подборе параметров динамической головки и фазоинвертора удается получить приемлемую АЧХ по звуковому давлению.

Для расчета такого акустического оформления необходимо по возможности точно знать T-S параметры головки (Тиля-Смолла): Fs, Vas, Qts. По этим параметрам рассчитывается объем корпуса Vb, частота настройки фазоинвертора Fb и нижняя граничная частота Fз, на которой звуковое давление уменьшается на 3 дБ. Такое акустическое оформление удобно рассчитывать с помощью компьютерных программ, в литературе имеются таблицы и номограммы для расчета фазоинверторов.

При разработке громкоговорителя модели V2 ставилась задача создать напольный громкоговоритель с невысокой себестоимостью, ориентированный на работу с транзисторными усилителями.

В громкоговорителе V2 используются динамические головки фирмы VIFA: НЧ- СЧ - M18WO-08-08 и ВЧ - D27TG-45-06.

Корпус громкоговорителя с полезным объемом 22 л изготовлен из мебельной фанеры толщиной 18 мм; его чертеж показан на рис. 1. В корпусе имеются две перегородки с отверстиями, разделяющие объем на три отсека.

Громкоговоритель с головками фирмы VIFA
(нажмите для увеличения)

Труба фазоинвертора с наружным диаметром 60 мм, внутренним диаметром 50 мм и длиной 73 мм закреплена на задней стенке так, что она находится в нижнем отсеке. Два верхних отсека заполнены синтепоном низкой плотности. Нижний отсек поглотителем не заполнен, но внутренние его поверхности оклеены искусственным мехом с длиной ворса до 15 мм.

На рис. 2 приведена АЧХ по звуковому давлению громкоговорителя V2. Частотная характеристика имеет небольшой плавный провал в области средних частот, что совместно с несколько подчеркнутыми фазоинвертором басами создает иллюзию мягкого комфортного звука.

Громкоговоритель с головками фирмы VIFA

Схема громкоговорителя V2 показана на рис. 3. Тональный баланс можно регулировать подбором сопротивления резисторов R1 и R2. Характер звучания басов можно изменять, меняя плотность заполнения синтепоном верхних отсеков корпуса.

Громкоговоритель с головками фирмы VIFA

Для подключения к усилителю на задней стенке корпуса громкоговорителя установлен терминал, для которого предусмотрено отверстие диаметром 60 мм. Терминал представляет собой круглую чашку из изоляционного материала, в которой закреплены две клеммы. Винтовые зажимы или клеммы можно также установить на круглой или квадратной изоляционной панели с внутренней стороны задней стенки корпуса. Щели между панелью и терминалом герметизированы.

При изготовлении корпуса громкоговорителя следует обеспечить прочность соединения и жесткость стенок, чтобы колебания воздуха внутри корпуса не вызывали его вибрации. Вибрации, передаваемые корпусу от головок, должны по возможности сильно затухать, чтобы не вносить заметной окраски звучания громкоговорителя.

Соединение стенок выполнено с использованием клея ПВА и шурупов. Предварительно засверленные панели в местах соединения смазывают клеем и стягивают шурупами. В торцы фанеры и панели MDF хорошо заворачиваются шурупы диаметром 3,5...4 мм и длиной 40...150 мм. Головки шурупов желательно утопить в цилиндрические углубления, которые зашпаклевываются и не мешают декоративной отделке корпуса.

Между задней стенкой и рейками введено уплотнение из ленточного пенополиэтилена, приклеиваемого к рейкам. Такое уплотнение продается в хозяйственных магазинах для утепления окон. На этих полосках нанесен клеящий слой, защищенный легко снимающейся ленточкой бумаги. Задние стенки крепят шурупами, которые заворачивают в рейки. Число шурупов определяется размером задней стенки, расстояние между шурупами 80... 100 мм.

В разделительных фильтрах громкоговорителя использованы конденсаторы К73-16 на 63 В и керамические резисторы мощностью 5 Вт. Можно использовать также конденсаторы фирмы Solen и МБГО на номинальное напряжение 250 В.

Катушки индуктивности фильтров намотаны на каркасах из органического стекла проводом диаметром 1 мм. Активные сопротивления катушек фильтров в фомкоговорителе V2 не должны превышать значения 0,3 Ом (L1) и 0,5 Ом (L2).

При самостоятельном изготовлении катушек разделительных фильтров можно воспользоваться сведениями из таблицы, где использованы следующие обозначения: D1 - внутренний диаметр каркаса, D2- диаметр щечек, Н - ширина намотки (расстояние между щечками), N - число витков.

L, мГн D1, мм D2, мм H, мм N, вит
1,3 32 64 20 172
0,35 24 40 16 102

Внешний вид громкоговорителя V2 показан на рис. 4.

Громкоговоритель с головками фирмы VIFA

Автор: С.Бать, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Акустические системы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

AI обыграл человека в покер 09.03.2017

Матей Моравчик (Matej Moravcik) из университета провинции Альберта и другие участники международной группы ученых из канадских и чешских научных заведений разработали систему искусственного интеллекта, способную обыграть человека в самую сложную версию покеру, известную как Texas Hold'em. Это сложная игра, число возможных ходов в ней достигает 10160.

Особенность покера с точки зрения работы AI заключается в неравном доступе к информации. Например, в случае шахмат все игроки видят одни и те же фигуры на доске, между тем как в карточной игре распределение информации в каждый момент времени асимметрично - свой набор карт знает только сам игрок.

DeepStack - так называется новая система - обыграл 10 из 11 и профессиональных игроков в ходе более чем 3000 партий. Строго говоря, он обыграл и 11-го, только преимущество недостаточно велико. Перед каждым ходом AI заново рассчитывал стратегию игры, в условиях ограничений на глубину расчетов и типов ходов, что позволило ограничить число возможных ходов в каждом раунде до примерно 107. (Традиционно AI рассчитывает перед ходом все возможные сценарии, вплоть до последнего хода). Такие расчеты занимали у DeepStack всего пять секунд.

Такие системы могут быть эффективны в практических применениях, поскольку в реальном мире асимметрическое распределение информации встречается достаточно часто, например, когда речь идет о защите стратегических ресурсов или важных медицинских рекомендациях.

Другие интересные новости:

▪ Лучшее место на борту самолета

▪ Антенна L-диапазона с поддержкой сверхширокополосных и многодиапазонных сетей

▪ Смарт часы Amazfit Bip 5

▪ Сам себе батарейка

▪ В ритме светила

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиолюбителю-конструктору. Подборка статей

▪ статья Закон джунглей. Крылатое выражение

▪ статья Как быстро ездит автомобиль на солнечных батареях? Подробный ответ

▪ статья Быстроходный аквапед. Личный транспорт

▪ статья Термометр-приставка к цифровому мультиметру. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Фантастические шнурки. 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