Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Акустична система VERNA 100А-10. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Акустичні системи

 Коментарі до статті

При побудові моделі 100А-10 ставилося завдання виготовлення АС із тональним балансом та реалістичним, об'ємним звучанням. У гучномовцях застосовані динамічні головки фірми SEAS та Peerless. Конструкція корпусів забезпечує мінімальний рівень вібрацій усім частотах робочого спектра. Автор допускає використання деяких головок вітчизняного виробництва.

Модель 100А-10 конструктивно виконана у класичному стилі – прямокутний корпус із головками, розташованими на передній панелі. Низькочастотне оформлення – фазоінвертор, що дозволяє збільшити віддачу на найнижчих частотах. Гучномовці системи мають платформи, на які вони спираються вмонтованими в корпус сталевими конусами. Платформи є багатошаровою клеєною конструкцією з фанери і ДСП, які зводять до мінімуму вібрації, що передаються корпусами в поверхню підлоги. У верхній площині платформи встановлені по кутах чотири сталеві диски - для встановлення корпусу АС своїми конусами, а в нижній площині - чотири диски (також по кутах) із щільного фетру.

Корисність такої підвіски корпусу підтверджується численними дослідами та аналізом роботи подібних виробів різних виробників.

Комплект динамічних головок для 100А-10 підібраний з урахуванням поставлених завдань. Практична допомога у своїй була надана фахівцем фірми " Аркада " [1] Георгієм Криловим.

Для відтворення діапазону 30...400 Гц встановлені динамічні головки НЧ Peerless 850136 (Данія), що добре зарекомендували себе. Вони мають чотиришарові дифузори з поліпропілену, хороші перехідні характеристики, чутливість 89 дБ та низьку частоту власного резонансу (близько 28 Гц). Їхня робота в заданій смузі частот забезпечується розміщенням двох цих головок у корпусі з внутрішнім об'ємом 60 дм3. У обраному оформленні максимальне усунення дифузора виявилося ±4 мм, це дозволило отримати швидкий і дуже глибокий бас - на частоті 30 Гц за рівнем -4 дБ. Пара голівок НЧ легко справляється з низькими частотами при підведенні потужності до 150 Вт.

Для відтворення лінії СЧ встановлені головки Н522 SEAS (Норвегія). Вони також мають поліпропіленові дифузори (маса рухомої системи всього 6,5 г) та потужні магніти, чутливість 91,5 дБ/Вт/м та максимальне зміщення дифузора ±3 мм. "Куля", встановлена ​​в центрі дифузора, вирівнює фазово-частотну характеристику головки у смузі 1,9...4 кГц. Для зменшення впливу власного резонансу головки на перехідну характеристику в області СЧ вікна дифузороутримувача обклеєні одним шаром синтетичної повсті, як це зроблено в [2]. Така панель акустичного опору виразно виграє в порівнянні з електричною режекцією частоти основного резонансу (наприклад, фільтр-пробка), так як при цьому не погіршується демпфування головки. Головка Н522 має гарну детальність навіть при відтворенні звуків з високим рівнем.

Важливо, що головки Н522 та 850136 утворюють узгоджену пару. Головки СЧ пов'язані з головками НЧ фільтром першого порядку (6 дБ на октаву), що значно "стабілізує" технічні та суб'єктивні оцінки.

Хороша узгодженість динамічних та частотних характеристик у сфері СЧ-ВЧ досягнута з головкою ВЧ Н1149 SEAS. "Піщалка" має просочений купол із тканини, чутливість 92 дБ/Вт/м та заглушену камеру з тильного боку купола. Вона відрізняється рівною, без піків та провалів, АЧХ аж до 21 кГц та легким, детальним звучанням. Включення головки через розділовий фільтр третього порядку (загасання 18 дБ на октаву) за досить низької (близько 700 Гц) частоті основного резонансу дозволило вибрати межу робочих частот на частоті 2730 Гц. Така частота виявилася найбільш оптимальною для поєднання цієї головки з середньочастотними випромінювачами за достатнього запасу потужності.

Всі динамічні головки встановлені через кільця із натурального фетру середньої щільності товщиною 5 мм. Зрозуміло, що фетр відіграє роль демпфера, знижуючи рівень вібрацій передньої панелі корпусу. Двошаровий корпус (його власна вага близько 54 кг) з перфорованими панелями, що демпфують, і ребрами жорсткості сприяє відтворенню музичних програм з вражаючою природністю.

Основні технічні характеристики

  • Номінальний/мінімальний опір, Ом......4/2,94
  • Чутливість, дБ/Вт/м......90
  • Діапазон відтворюваних частот, Гц, за рівнем -3 дБ......30...21 000
  • Нерівномірність АЧХ, дБ, у смузі 38...20000 Гц......±2
  • Номінальна/макс, шумова потужність, Вт......80/150
  • Частоти розділу смуг, Гц......400 та 2730
  • Зовнішні розміри гучномовця (без підставок) 260x1200x383 мм, маса - 65 кг.

Відомо, що для відтворення глибокого басу потрібен корпус високої жорсткості та стійкості до вібрацій, що поширюється переважно від головок НЧ. Корпус моделі 100А-10 (креслення конструкції показано на рис. 1) зібраний з фанери товщиною 10, 12 мм та ДСП 16 мм. Передня панель виконана тришаровою: фанера-ДСП-фанера (12+16+12 мм), решта - двошарові: фанера-ДСП (12+16 мм). Заготовки для панелей склеєні ПВА та витримані під пресом протягом чотирьох діб.

Акустична система VERNA 100А-10

Спочатку було зібрано каркас - бічні, верхні та нижні панелі з обраною чвертю на місцях кріплення. Конструкція посилена зовні шурупами-саморізами завдовжки 70 мм у торці верхніх та нижніх панелей. Шурупи загвинчені в бічні панелі через кожні 50 мм і зафіксовані епоксидним клеєм з наповнювачем з дрібної (відсіяної) тирси ДСП. Капелюшки, втоплені на 5...7 мм від поверхні, закриті нітрошпаклівкою врівень з площиною панелі.

Потім, виходячи з конкретних розмірів, були виготовлені передні та задні стінки корпусу, а також бокс для головок СЧ та ВЧ. Крім того, виготовлені та встановлені всередині на передні та задні стінки перфоровані панелі та ребра жорсткості. Перфоровані панелі 5, 6 та 7 мають по 20 рівномірно розподілених отворів діаметром 20 мм. Панель 8 має 24 отвори діаметром 30 мм. Усі вони виготовлені із фанери товщиною 20 мм. Ребра жорсткості 4 – з такої ж фанери.

Останній етап – складання корпусу. Тут такий метод кріплення: клейові з'єднання панелей відразу фіксують саморізами через кожні 50 мм. Перфоровані панелі 5, 6, 7 та 8 також кріплять на шурупах. Вклеєна панель 3 служить збільшення жорсткості верхньої панелі.

У трьох кутах корпусу встановлені дерев'яні бруски з бука, які дещо збільшують площу з'єднання панелей та розподіляють вібраційні навантаження на місцях з'єднання панелей. З торців та по довжині ці бруски теж зафіксовані саморізами. Панелі з фанери (товщиною 20 мм), встановлені між головками НЧ та боксом СЧ-ВЧ, служать для зниження вібрацій головок НЧ та зменшення інтерференції акустичних коливань усередині корпусу. Панелі 1 і 2 є додатковим демпфером в нижній частині корпусу і елементом зовнішнього оформлення. У цих панелях встановлені труби фазоінвертора, налаштований на частоту 33 Гц.

На задній панелі внизу в отворі 9 встановлений порт із позолоченими вхідними затискачами - "Вхід 1" та "Вхід 2".

Передня панель обтягнута натуральною шкірою чорного матового кольору. Крім естетичних якостей, оточення шкірою випромінювача ВЧ сприятливо позначається на зниженні інтерференції у випромінюванні звуку на частотах вище 2,5 кГц.

Корпус покритий шпоном бука товщиною 3 мм із ретельним припасуванням текстури малюнка. Шпон тонований, покритий сімома шарами напівматового лаку та відполірований до глянцю (фото на рис. 2).

У нижній панелі корпусу по кутах встановлені чотири сталевих конуси висотою 12 і діаметром 10 мм, що є частиною фланця діаметром 70 і товщиною 6 мм.

Акустична система VERNA 100А-10

У верхній площині підставки-платформи встановлені круглі сталеві вставки (рис. 3), які є опорою для конусів корпусу. На нижній площині платформи приклеєні демпфери з натурального твердого фетру діаметром 70 і товщиною 8 мм.

Підставка-платформа покликана звести до мінімуму вібрації, що йдуть у підлогу, і тим самим акустично "підвісити" корпус АС (після численних дослідів автором не знайшли реальні переваги масивних кам'яних плит-підставок). Підставка виготовлена ​​з шарів фанери і ДСП, що чергуються, загальною товщиною 56 мм. Конструкція після нанесення ПВА витримувалася під пресом протягом чотирьох діб. Зовнішні поверхні покриті та оброблені так само, як і корпуси АС.

Внутрішні поверхні корпусу та перфоровані панелі запити клеєм ПВА, загальна товщина висохлого шару – близько 5 мм. Таке покриття, по-перше, усуває неминучу взаємодію фанери з вологою, яка є в повітрі і, як наслідок, можливе розсихання панелей. По-друге, що не менш важливо, шар пластику в 5 мм служить ще одним вібродемпфуючим шаром.

Вільні поверхні боксу НЧ усередині обклеєні натуральною повстю середньої щільності товщиною 17 мм. Їм же обклеєна панель 8, за винятком отворів і простору між ребрами жорсткості 4. Оклейка зроблена так, що в кутах утворює радіус близько 3 см. Такою ж повстю і так само обклеєні внутрішні поверхні боксу СЧ-ВЧ.

Слід пам'ятати, що натуральна повсть - найбільш ефективний звукопоглинач у смузі 100...20000 Гц. Приклеєний до панелі під тиском, він має хороші вібродемпфуючі властивості, що особливо цінно при обмеженні вибору товщини панелей. Одна з причин вкрай рідкісного застосування повсті в АС - його дорожнеча.

У вертикальні кути між задньою та бічними панелями, поверх повсті, вклеєні валики з бавовняного ватину діаметром 80 і довжиною 160 мм. Як і перфоровані панелі, валики вносять акустичні втрати на низьких частотах. Разом з повстю валики значно зменшують вплив відбитих хвиль на тильні поверхні НЧ дифузорів. Таке акустичне демпфування значною мірою знижує нерівномірність АЧХ в широкому спектрі частот і розширює стабільність відтворення в області найнижчого басу. Низькі частоти стають більш артикульованими та глибокими.

Найбільш важливим моментом можна назвати акустичне демпфування випромінювача СЧ, за звучанням якого в основному визначається суб'єктивна (та й об'єктивні виміри в заглушеній камері) оцінка звучання АС в цілому. Цій важливій меті є перфоровані панелі-розпірки, що ділять загальний обсяг на три частини. Форма СЧ-ВЧ боксу значною мірою вирівнює залишкові відбиті резонанси на тильну поверхню головки СЧ. Об'єми за головками СЧ і ВЧ заповнені розчесаною х/б ватою масою по 70 г у кожної. Поряд із панеллю акустичного випромінювання, таке демпфування дозволило практично виключити внутрішні акустичні резонанси, зближуючи АЧХ головок у боксі та на повітрі.

У кросовері гучномовців (електрична схема показана на рис. 4) для смуг СЧ і НЧ використані фільтри першого порядку (загасання 6 дБ на октаву), які мінімально впливають на фазово-частотні характеристики АС і зберігають тональний баланс "безшовним" на частоті розподілу 400 Гц. RC-ланцюги з елементів R1-R4, С1-С5 для випромінювачів НЧ та R9-R12, С11-С13 для випромінювачів СЧ стабілізують їх вхідний імпеданс.

Акустична система VERNA 100А-10

Для головки Н1149 зібраний розділовий фільтр третього порядку (загасання 18 дБ на октаву), який добре захищає від перевантажень і оптимально узгоджує з двома головками СЧ. Тут слід зазначити, що ВЧ випромінювач розташований трохи осторонь осі установки головок СЧ, що розширює зону стереоефекту АС. При такому розташуванні головок найоптимальніший фільтр третього порядку.

Котушки індуктивності намотані на пластикових каркасах без сердечників проводом ПЕЛ-1 1,2 (L1 та L2) та ПЕЛ-1 0,8 (L3). Каркаси котушок L1 і L2 мають висоту 28 і діаметр 32 мм і містять відповідно 260 та 90 витків. Котушка L3 намотана на каркасі діаметром 12 і висотою 18 мм і містить 210 витків. Котушки намотані проводом виток до витка з ізоляцією між шарами. Шари просочені поліуретановим лаком.

Всі елементи роздільних фільтрів попарно підібрані та відрізняються від номіналів трохи більше 0,5 %. Монтаж елементів виконаний на панелях із фанери та без з'єднувальних проводів. На одній панелі зібрано фільтр НЧ, на іншій - фільтри СЧ та ВЧ. Паяння виконані срібно-олов'яним припоєм, опір кожного паяння контролювався і не перевищував 0,01 Ом. Елементи фільтра закріплені епоксидним клеєм із пластиковим наповнювачем, котушки закріплені гвинтами М4 та також зафіксовані клеєм. Для уникнення виникнення окисних процесів у місцях паяння всі монтажні з'єднання залиті поліпропіленовим лаком.

Лівий за схемою виведення котушки L1 припаяний безпосередньо на вхідний затискач входу 1. З'єднання головок з роздільними фільтрами виконано парами багатожильних посрібних проводів, що мають подвійну ізоляцію: всередині - тканина з дрібнодисперсного скловолокна, зовні - фторопласт. Діаметр кожної багатожильної групи – 2,1 мм. Групи резисторів R5-R8 і R13-R16, щоб уникнути взаємного впливу, рознесені так само, як і елементи фільтрів СЧ і ВЧ. З'єднання фільтрів СЧ та ВЧ виконані багатожильними посрібленими проводами.

Модель 100А-10 має ще "Вхід 2", при підключенні до якого сигнал проходить через конденсатор ємністю 880 мкФ. Він служить фільтром першого порядку, що обрізає частоти нижче 30 Гц. Підключення через "Вхід 2" захищає АС від попадання на головки НЧ сигналів інфранізкої частоти та постійної напруги.

При прослуховуванні тих самих музичних фрагментів при підключенні АС кожен із входів був помітного відмінності у відтворенні басів.

Повні суб'єктивні прослуховування проводилися при включенні класичних композицій: джазу, оперних творів, рок- та поп-музики, етнічних східних композицій (багатих безліччю ударних та щипкових інструментів). Загальна думка слухачів - легке, детальне та глибоке звучання, яке не втомлює навіть при тривалому прослуховуванні на великій потужності.

Окремо гучномовці 100А-10 випробовувалися як фронтальні АС у складі домашнього кінотеатру. Найчастіше сабвуфер (цінової категорії до 2000 дол. США) не був потрібний.

Акустичне оформлення 100А-10 (власне, корпус) підходить для встановлення деяких російських динамічних головок: 35ГДН-1-8 - як низькочастотні, 20ГДС-4-8 - середньочастотні. Зберігаючи непогані характеристики 35ГДН-1-8 і 20ГДС-4-8, як випромінювач ВЧ рекомендується все-таки встановити H1025SEAS або H883SEAS, які можуть працювати з 2700 Гц. При такому комплекті головок потрібно збільшити корисний об'єм бокового СЧ-ВЧ до 3,5 дм3 і збільшити на 20...30 % кількість бавовняних вати. Для корекції відтворення найнижчих частот слід знову підібрати довжину труб фазоінвертора. Зміни будуть потрібні і в блоці розділових фільтрів. Головне, що слід зберігати при заміні випромінювачів, - розташування їх відносно один одного (за тих же частот розділу) і жорсткість корпусу з великим декрементом згасання. Це дозволяє показати, на що здатні відносно дешеві головки і чи якісно виготовлений компакт-диск, що прослуховується.

література

  1. arkada.com
  2. Дем'янов А. Акустична система "VERNA 50А". – Радіо, 2000, № 12, з 13-16.

Автор: О.Дем'янов, м.Москва

Дивіться інші статті розділу Аудіотехніка.

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

Новий спосіб відчувати дотик 11.11.2023

Вчені з Імперського коледжу Лондона уявляють новий погляд на механізми відчуття легких дотиків, виявлених усередині волосяних фолікулів.

Відкриття механізму відчуття легких дотиків у волосяних фолікулах відкриває нові перспективи у розумінні чутливості шкіри та ролі фолікулів у процесі сприйняття тактильних відчуттів. Подальші дослідження та перевірка результатів на живих організмах можуть розширити наші знання в галузі нейробіології та впливу волосяних фолікулів на відчуття дотику.

Не лише нервові закінчення, що у шкірі, здатні реагувати на дотики. Дослідження показує, що клітини всередині волосяних фолікулів, органів, розташованих у шкірі та волоссі, також беруть активну участь у цьому процесі.

Вчені провели секвенування РНК окремих клітин шкіри та волосяних фолікулів людини, виявивши, що у фолікулів відсоток сенсорних рецепторів перевищує аналогічний показник у шкірі. Створивши штучні структури із клітин волосяного фолікула та сенсорних нервів, дослідники активували низькопорогові механорецептори при стимуляції клітин фолікула, відповідальні за розпізнавання легких дотиків.

Додатковий аналіз виявив, що клітини волосяних фолікулів виділяють нейротрансмітери серотонін та гістамін у відповідь на дотик. Блокування рецепторів цих нейротрансмітерів на сенсорних нейронах призводило до втрати відповіді стимуляцію фолікулів. Експерименти з клітинами шкіри також показали реакцію на легкий дотик, проте механізм використання гістаміну виключно у клітин волосяних фолікулів.

Дослідження проводилося на клітинних культурах у пробірці, й у підтвердження результатів потрібно їх повторення живих організмах. Подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти механізми чутливості фолікулів до дотиків та їх роль цьому процесі.

Інші цікаві новини:

▪ Lite-On випускає камери для третини ноутбуків

▪ Цифровий холодильник

▪ Лазерні турелі для бойових літаків

▪ У магнітному полі Юпітера немає Північного полюса

▪ Найшвидший у світі суперкомп'ютер Summit

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Основи першої медичної допомоги (ОПМП). Добірка статей

▪ стаття Орієнтування з сонця, місяця, зірок. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Який автомобіль був розроблений групою з 16 інженерів, з яких тільки двоє мали права водія? Детальна відповідь

▪ стаття Лаконос американський. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Скло. Прості рецепти та поради

▪ стаття Карти з'являються зверху та знизу колоди. Секрет фокусу

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