Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Акустичні системи

Коментарі до статті Коментарі до статті

У цій статті я хочу розповісти і показати про те, як можна розрахувати сабвуфер і на що треба звернути увагу при проектуванні в наступних програмах: WinISD 0.44, WinISD 0.50а7.

Розрахунок ящика буде провадитися для десяти-дюймового динаміка Audiobahn 1051T.

Почнемо! Запускаємо програму WinISD 0.50a7

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

1. Створюємо новий проект (New Project).
2. Натиснувши цю кнопку, вибираємо динамік з бази програми.
3. Перегляд параметрів Т/С.

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

4. Т/С параметри. Натискаємо далі(Next)

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

5. Вибір кількості динаміків.
6. Тип установки.

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Нормальний тип встановлення динаміків

Нормальний – всі динаміки стоять на одній панелі.

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Ізобаричний тип установки динаміків

Ізобаричні динаміки стоять віч-на-віч.

Натискаємо далі(Next)

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

7. Ефективність динаміка. Показує, до якого типу корпуса більше підходить.
8. Вибір типу скриньки.

Закрита скринька - назва говорить сама за себе

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Закрита скринька

Фазоінверторний – ящик оснащений трубою (фазоінвертором).

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Фазоінверторний

Банд пас 4-го порядку - динамік знаходиться між двома камерами одна з них має фазоінвертор.

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Банд пас 4-го порядку

Банд пас 6-го порядку - знаходиться між двох камер обидві оснащені фазоінверторами.

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Банд пас 6-го порядку

Пасивний випромінювач - в одному закритому ящику динамік та пасивний випромінювач (динамік без магніту)

Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Пасивний випромінювач

Вибираємо який тип нам підходить та натискаємо далі (Next)

Далі програма пропонує спосіб оформлення АЧХ у різний спосіб. Я не звертаю уваги на цей пункт і натискаю далі.
Якщо ж вибрати Пасивний випромінювач, то програма запропонувати ввести наступні Т/С параметри пасивного випромінювача:

  • Vas - це закритий об'єм повітря, що збуджується динаміком.
  • Fs – резонансна частота.
  • Xmax – максимальний хід дифузора.
  • QMS – Механічна добротність.
  • SD – площа дифузора.

    Далі розглядатимемо програму на прикладі Банд пас 4ого порядку.

    Вкладка Driver

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    9-10. Знову можна вказати кількість та тип встановлення динаміків.
    11. Додаткові можливості.

    Вкладка Box

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    12-13. Камери скриньки
    14. Об'єм камери.
    15. Частота налаштування камери.

    Вкладка Vents (Фазоінвертор(и)

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    16. Кількість Фазоінвертора(ів)
    17. Діаметр Фазоінвертора(ів)
    18. Довжина Фазоінвертора(ів)
    19. Тип круглий чи прямокутний. можна міняти нав на кружок.
    20. Вид фазоінвертора.

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    Переходимо до основного розрахунку ящика.

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    21. Натискаємо на схематично показаному ящику правою кнопкою миші утримуючи пересуваємо курсор по осі (X) тесть по горизонталі міняємо об'єм по осі (Y) по вертикалі, щоб змінити частоту. Аналогічно лівою кнопкою миші, щоб змінити параметри нижньої камери. Макушка кривої повинна бути вище червоної лінії між 35Гц і 120Гц якщо це сабвуфер якомога ширше і рівніше.

    Transfer function magnitude. АЧХ

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Transfer function magnitude

    Приблизно так, але нижня межа 40Гц, а верхня 113Гц це теж підходить.

    Там, де я помітив червоними рисками на практиці, там буде зрізатися частота кросовером.

    Вибираємо графік: Maximum Power

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    Максимальна потужність
    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Maximum Power

    У цьому графіку програма показує максимальну потужність щодо частоти. Видно, що є спад потужності пік спаду 60 Вт на 39 герцах на практиці дифузору динаміка не вистачає ходу (Xmax) і з'являються неприємні звуки - спотворення. На готовому виробі це теж треба врахувати і обмежити потужність

    Вибираємо графік Maximum SPL

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    Maximum SPL. Цей графік показує максимальний звуковий тиск

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD. Maximum SPL

    Також видно спад. З тієї ж причини. Останні два графіки від іншого динаміка, я показав їх щоб наочніше було.

    Ось графіки для нашого піддослідного. Перший трохи неправдоподібний на частоті від 0 Гц до 25 Гц у всіх динаміків є спад.

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    Тепер треба визначитися з розмірами ящика, в який буде встановлений динамік.

    Для цього запускаємо програму WinISD 0.44, натискаємо новий проект.

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    Нам треба запровадити параметри нашого динаміка до цієї програми т.к. у її базі його немає для цього натискаємо "New"

    Перейдемо до WinISD 0.50a7

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    22. Натиснувши цю кнопку, можна побачити Т/С параметри, які треба ввести у WinISD 0.44.

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    Вводимо параметри натискаємо ОК і закриваємо це вікно, щоб не заважалося.

    Створюємо новий проект.

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    23. Переставляємо галочку, щоб вибрати динамік.

    Натискаємо далі, і робимо так само як і у WinISD 0.50a7

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    Переносимо параметри скриньки з WinISD 0.50a7 у WinISD 0.44.

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    24. Натискаємо, щоб почати розраховувати розмір ящика.

    25. Натискаємо і програма видає оптимальний на її погляд розміри. У розпорядженні ми маємо 10 дюймовий динамік повний його зовнішній діаметр 300 мм щоб вмістити його у ящик розміри W та D не повинні бути менше 300 мм.

    26. Ширина вписуємо 300 мм дорівнює 0,300 метра.

    30. Можна змінити одиниці виміру просто натиснувши на розмірність у разі буква " m " .

    28. Довжина вписуємо 0,300 метра.

    27. Натискаємо на "H" програма показує висоту.

    31. Звернути увагу на L1 та L2 це висота камер дивитися треба щоб глибина врізання динаміка не перевищувала значення L2.

    Але треба врахувати товщину матеріалу він буде внахлест ще в нутрії є полиця в якій стоїть динамік і її товщину теж врахувати сам динамік він теж займає б'єм його я вже врахував якщо ящик великий там всередині повинні стояти розпірки їх треба теж враховувати. Виходить 7 деталей щоб правильно розрахувати деталі треба враховувати що якісь з них будуть нахльостуватися т.к програма показує внутрішні діаметри. Літерою "P" я буду вколювати товщину матеріалу, яку треба додавати до інших значень.

    1) D x W
    2) D x W
    3) D x W
    4)H+(P*3) x D
    5) H+(P*3) x D
    6) H+(P*3) x W+(P*2)
    7) H+(P*3) x W+(P*2)

    Отримуємо розміри деталей, якщо товщина матеріалу 20мм:

    1) 300х300
    2) 300х300
    3) 300х300
    4) 420х300
    5) 420х300
    6) 420х 340
    7) 420х 340

    Тепер можна переходити до розрахунку фазоінвертора.

    Розрахунок сабвуфера за допомогою програми WinISD

    32. Тип фазоінвертора ми будемо використовувати прямокутний

    33. Довга. При цьому торець фазоінвертора зміщений відносно стінки короба

    то він віртуально подовжується, і фактично виходить що він налаштований не на ту частоту і більшої довжини WinISD 0,44.

    повторюю: це дійсно тільки коли кінець фазоінвертора зміщений зі стінкою ящика, а коли він виступає, це не діє. Отже програма WinISD 0,44 показує 28,86см а WinISD 0,55а7 25,64см.

    Ось кінцеві розміри деталей. І їх кількість.

    1) 300х300
    2) 300х300
    3) 300х300
    4) 400х300
    5) 420х300
    6) 420х340
    7) 420х340
    8) 300х255

    34. Опір повітря. Опір повітря у фазоінверторі треба робити якнайменше збільшуючи площу отвору фазоінвертора.

    Автор: Sobich Aleksej; Публікація: cxem.net

    Дивіться інші статті розділу Акустичні системи.

    Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

    << Назад

    Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

    Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

    У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

    Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

    Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

    Пастка для комах 01.05.2024

    Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

    Випадкова новина з Архіву

    Космічна доставка вантажів за допомогою вакуумної труби 13.08.2023

    Команда американських дослідників розробила інноваційний метод економічної космічної доставки, замінивши традиційні ракети на потужні кінетичні гармати.

    Стартап Longshot Space представив концепцію, що передбачає подолання дорожнечі доставки вантажів на орбіту з використанням вакуумних труб, здатних запускати снаряди на орбітальні швидкості.

    Майк Грейс, виконавчий директор компанії, наголошує, що завдяки новому підходу вартість виведення вантажів на орбіту знизиться до $10 за кілограм, що суттєво дешевше, ніж використання традиційних ракет, наприклад Falcon 9, де ціна становить $6500 за кілограм.

    За концепцією Longshot Space, передбачається, що труба висотою до 10 кілометрів використовуватиметься для запуску вантажів у космос. Шляхом застосування стисненого газу вантажі прискорюватимуться до орбітальних швидкостей зі значеннями до 30 махів (36,751 км/год). Ефективність даної системи безпосередньо залежить від масштабів та розмірів використовуваних технологій.

    Майк Грейс пояснив: "Концепція Longshot нагадує величезну кінетичну гармату або пістолет, але без вибухових речовин. Стиснутий газ виштовхуватиме снаряд довгим бетонним тунелем. Наше завдання - створити вкрай надійну і просту в експлуатації систему. Ми не прагнемо складності, тому що це дороге рішення. Натомість, ми ставимо на збільшення масштабів та простоту".

    Інші цікаві новини:

    ▪ Блоки живлення NZXT C Series Bronze

    ▪ Ноутбук HP EliteBook Folio

    ▪ Метан пивного фестивалю

    ▪ Наручний телевізор від NHJ

    ▪ Антибіотики у річці

    Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

     

    Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

    ▪ розділ сайту Регулятори струму, напруги, потужності. Добірка статей

    ▪ стаття Всевидяче око. Крилатий вислів

    ▪ стаття Де знаходиться найстаріша обсерваторія? Детальна відповідь

    ▪ стаття Черешня. Легенди, вирощування, способи застосування

    ▪ стаття Проста триканальна кольоромузична приставка. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

    ▪ стаття Спосіб монтажу мікросхем. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

    Залишіть свій коментар до цієї статті:

    ім'я:


    E-mail (не обов'язково):


    коментар:





    All languages ​​of this page

    Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

    www.diagram.com.ua

    www.diagram.com.ua
    2000-2024