ماذا يؤثر تردد الرنين؟ معلمات Thiel-Small والتصميم الصوتي للسماعة. قياس معلمات Thiel-Small R e و F s و F c و Q es و Q ms و Q ts و Q tc و V as و C ms و S d و M ms

لذلك قررت أن أكتب مقالًا بنفسي، وهو أمر مهم جدًا لأخصائيي الصوتيات. أريد في هذه المقالة أن أصف طرق قياس أهم معلمات الرؤوس الديناميكية - معلمات Thiel-Small.

يتذكر! التقنية الموضحة أدناه فعالة فقط لقياس معاملات Thiel-Small لمكبرات الصوت ذات ترددات الرنين الأقل من 100 هرتز (أي مكبرات الصوت)، ويزداد الخطأ عند الترددات الأعلى.

المعلمات الأساسية تيليا سمولاوالتي يمكن من خلالها حساب وإنتاج التصميم الصوتي (بمعنى آخر، مربع) هي:

  • تردد طنين مكبر الصوت F s (هيرتز)
  • الحجم المعادل V كـ (لتر أو قدم مكعب)
  • عامل الجودة الشاملة Qts
  • مقاومة التيار المستمر (أوم)

لنهج أكثر جدية، سوف تحتاج أيضا إلى معرفة:

  • عامل الجودة الميكانيكية Q مللي ثانية
  • عامل الجودة الكهربائية سؤال وجواب
  • مساحة الناشر S d (م2) أو قطره ضياء (سم)
  • حساسية SPL (ديسيبل)
  • الحث L ه (هنري)
  • المعاوقة Z (أوم)
  • ذروة الطاقة بي (واط)
  • كتلة النظام المتحرك M ms (g)
  • الصلابة النسبية (المرونة الميكانيكية) C مللي ثانية (متر/نيوتن)
  • المقاومة الميكانيكية R مللي ثانية (كجم / ثانية)
  • قوة المحرك (منتج الحث في الفجوة المغناطيسية بطول سلك الملف الصوتي) BL (Tesla*m)

يمكن قياس معظم هذه المعلمات أو حسابها في المنزل باستخدام أدوات قياس غير متطورة بشكل خاص وجهاز كمبيوتر أو آلة حاسبة يمكنها استخراج الجذور وحسابها. للحصول على نهج أكثر جدية لتصميم التصميم الصوتي ومراعاة خصائص المتحدثين، أوصي بقراءة الأدبيات الأكثر جدية. لا يدعي مؤلف هذا "العمل" أي معرفة خاصة في مجال النظرية، وكل ما ورد هنا هو عبارة عن تجميع من مصادر مختلفة - أجنبية وروسية.

قياس معلمات Thiel-Small R e، F s، F c، Q es، Q ms، Q ts، Q tc، V as، C ms، S d، M ms.

لقياس هذه المعلمات سوف تحتاج إلى المعدات التالية:

  1. الفولتميتر
  2. مولد الإشارات الصوتية. برامج المولدات التي تولد الترددات اللازمة مناسبة. يحب مولد وظيفة مارشانأو مولد نغمة NCH. نظرًا لأنه ليس من الممكن دائمًا العثور على مقياس تردد في المنزل، فيمكنك الوثوق تمامًا بهذه البرامج وبطاقة الصوت المثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  3. مقاوم قوي (5 واط على الأقل) بمقاومة 1000 أوم
  4. مقاومة دقيقة (+- 1%) 10 أوم
  5. الأسلاك والمشابك وغيرها من القمامة لتوصيلها كلها في دائرة واحدة.

مخطط للقياسات

معايرة:

تحتاج أولاً إلى معايرة الفولتميتر. للقيام بذلك، بدلا من مكبر الصوت، يتم توصيل مقاومة 10 أوم ومن خلال اختيار الجهد الذي يوفره المولد، من الضروري تحقيق جهد قدره 0.01 فولت. إذا كانت قيمة المقاوم مختلفة، فيجب أن يتوافق الجهد مع 1/1000 من قيمة المقاومة بالأوم. على سبيل المثال، لمقاومة معايرة 4 أوم، يجب أن يكون الجهد 0.004 فولت. يتذكر! بعد المعايرة، لا يمكن تعديل جهد خرج المولد حتى يتم الانتهاء من جميع القياسات.

العثور على ص ه

الآن، من خلال توصيل مكبر الصوت بدلاً من مقاومة المعايرة وضبط التردد على المولد ليقترب من 0 هرتز، يمكننا تحديد مقاومته للتيار المباشر Re. وستكون قراءة الفولتميتر مضروبة في 1000. ومع ذلك، يمكن قياس Re مباشرة باستخدام جهاز الأومتر.

العثور على Fs وRmax

يجب أن يكون المتحدث خلال هذا وجميع القياسات اللاحقة في مساحة حرة. تم العثور على تردد الرنين لمكبر الصوت في ذروة ممانعته (الخاصية Z). للعثور عليه، قم بتغيير تردد المولد بسلاسة وإلقاء نظرة على قراءات الفولتميتر. سيكون التردد الذي سيكون عنده الجهد على الفولتميتر الحد الأقصى (سيؤدي التغيير الإضافي في التردد إلى انخفاض الجهد) هو تردد الرنين الرئيسي لهذا مكبر الصوت. بالنسبة للسماعات التي يزيد قطرها عن 16 سم، يجب أن يكون هذا التردد أقل من 100 هرتز. لا تنس تسجيل ليس فقط التردد، ولكن أيضًا قراءات الفولتميتر. بضربها في 1000، ستعطي مقاومة السماعة عند تردد الرنين Rmax، اللازم لحساب المعلمات الأخرى.

العثور على Q ms و Q es و Q ts

تم العثور على هذه المعلمات باستخدام الصيغ التالية:

كما ترون، هذا اكتشاف متسلسل لمعلمات إضافية R o و R x وقياس الترددات غير المعروفة سابقًا F 1 و F 2. هذه هي الترددات التي تكون فيها مقاومة السماعة تساوي Rx. نظرًا لأن Rx دائمًا أقل من Rmax، فسيكون هناك ترددان - أحدهما أقل قليلاً من Fs، والآخر أكبر قليلاً. يمكنك التحقق من دقة قياساتك باستخدام الصيغة التالية:

إذا كانت النتيجة المحسوبة تختلف عن النتيجة التي تم العثور عليها سابقًا بأكثر من هيرتز واحد، فأنت بحاجة إلى تكرار كل شيء مرة أخرى وبعناية أكبر. لذلك، وجدنا وقمنا بحساب العديد من المعلمات الأساسية ويمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات بناءً عليها:

  1. إذا كان تردد الرنين للمتكلم أعلى من 50 هرتز، فيحق له المطالبة بالعمل، في أحسن الأحوال، كجهير متوسط. يمكنك أن تنسى على الفور مضخم الصوت الموجود على مثل هذا مكبر الصوت.
  2. إذا كان تردد الرنين للمكبر أعلى من 100 هرتز، فهو ليس مكبر صوت على الإطلاق. يمكنك استخدامه لإعادة إنتاج الترددات المتوسطة في أنظمة ثلاثية الاتجاهات.
  3. إذا كانت نسبة F s /Q ts لمكبر الصوت أقل من 50، فهذا يعني أن مكبر الصوت مخصص للعمل حصريًا في الصناديق المغلقة. إذا كان أكثر من 100 - حصريًا للعمل مع منعكس الجهير أو في ممرات الموجة. إذا كانت القيمة بين 50 و 100، فأنت بحاجة إلى النظر بعناية في المعلمات الأخرى - ما نوع التصميم الصوتي الذي ينجذب إليه المتكلم. من الأفضل استخدام برامج كمبيوتر خاصة يمكنها محاكاة الإخراج الصوتي لمثل هذا مكبر الصوت بيانياً في تصميمات صوتية مختلفة. صحيح أنه من المستحيل الاستغناء عن المعلمات الأخرى التي لا تقل أهمية - V as و S d و C ms و L.

العثور على SD

هذا هو ما يسمى بالسطح المشع الفعال للناشر. بالنسبة للترددات الدنيا (في منطقة عمل المكبس) فإنها تتطابق مع التصميم وتساوي:

سيكون نصف القطر R في هذه الحالة هو نصف المسافة من منتصف عرض التعليق المطاطي على جانب واحد إلى منتصف التعليق المطاطي على الجانب الآخر. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن نصف عرض التعليق المطاطي هو أيضًا سطح مشع. مع العلم أن وحدة قياس هذه المساحة هي المتر المربع. وبناء على ذلك، يجب استبدال نصف القطر فيه بالأمتار.

العثور على محاثة ملف السماعة L

للقيام بذلك، تحتاج إلى نتائج إحدى القراءات من الاختبار الأول. ستحتاج إلى مقاومة (مقاومة) للملف الصوتي بتردد حوالي 1000 هرتز. وبما أن المكون التفاعلي (X L) مفصول عن العنصر النشط R e بزاوية 900، فيمكننا استخدام نظرية فيثاغورس:

بما أن Z (مقاومة الملف عند تردد معين) وR e (مقاومة الملف DC) معروفتان، فإن الصيغة تتحول إلى:

بعد العثور على المفاعلة X L عند التردد F، يمكنك حساب الحث نفسه باستخدام الصيغة:

V كالقياسات

هناك عدة طرق لقياس الحجم المكافئ، ولكن في المنزل من الأسهل استخدام طريقتين: طريقة "الكتلة الإضافية" وطريقة "الحجم الإضافي". الأول منها يتطلب عدة أوزان معروفة الوزن من المواد. يمكنك استخدام مجموعة من الأوزان من موازين الصيدلية أو استخدام العملات النحاسية القديمة من 1،2،3 و 5 كوبيل، لأن وزن هذه العملة بالجرام يتوافق مع القيمة الاسمية. الطريقة الثانية تتطلب صندوقًا مغلقًا بحجم معروف مع فتحة مناسبة لمكبر الصوت.(mospagebreak)

إيجاد V باستخدام طريقة الكتلة المضافة

تحتاج أولاً إلى تحميل الناشر بالتساوي بالأوزان وقياس تردد الرنين مرة أخرى، وكتابته كـ F" s. ويجب أن يكون أقل من F s. ومن الأفضل أن يكون تردد الرنين الجديد أقل بنسبة 30% -50%. يبلغ وزن الأوزان حوالي 10 جرامًا لكل بوصة من قطر الناشر، أي أنه بالنسبة لرأس مقاس 12 بوصة، فإنك تحتاج إلى حمولة تزن حوالي 120 جرامًا.

حيث M هي كتلة الأوزان المضافة بالكيلو جرام.

وبناء على النتائج التي تم الحصول عليها، يتم حساب V as (m 3) باستخدام الصيغة:

إيجاد V بطريقة الحجم الإضافي

من الضروري إغلاق مكبر الصوت في صندوق القياس. من الأفضل القيام بذلك مع توجيه المغناطيس للخارج، نظرًا لأن مكبر الصوت لا يهتم بالجانب الذي يوجد به مستوى الصوت، وسيكون من الأسهل عليك توصيل الأسلاك. وهناك عدد أقل من الثقوب الإضافية. يُشار إلى حجم الصندوق بالرمز V b.

ثم تحتاج إلى قياس Fc (تردد الرنين للمتكلم في صندوق مغلق)، وبالتالي حساب Q mc و Q ec و Q tc. تقنية القياس مشابهة تمامًا لتلك الموضحة أعلاه. ثم يتم العثور على الحجم المكافئ باستخدام الصيغة:

البيانات التي تم الحصول عليها نتيجة لكل هذه القياسات كافية لإجراء مزيد من الحسابات للتصميم الصوتي لوصلة منخفضة التردد من فئة عالية بما فيه الكفاية. ولكن كيف يتم حسابها هي قصة مختلفة تماما.

تحديد المرونة الميكانيكية C مللي ثانية

حيث S d هي المساحة الفعالة للناشر بقطر اسمي D. كيفية الحساب مكتوبة سابقًا.

تحديد كتلة النظام المحمول Mms

يتم حسابها بسهولة باستخدام الصيغة:

قوة المحرك (منتج الحث في الفجوة المغناطيسية وطول سلك الملف الصوتي) BL

والأهم من ذلك، لا تنس أنه للحصول على قيم قياس أكثر دقة لمعلمات Thiel-Small، من الضروري إجراء التجربة عدة مرات، ومن ثم الحصول على قيم أكثر دقة عن طريق المتوسط.

مضخم الصوت هو نظام سماعات منفصل مصمم لإعادة إنتاج الترددات المنخفضة لنطاق الصوت (عادةً 20-120 هرتز).

من أجل الحصول على ترددات منخفضة جيدة على أنظمة السماعات التقليدية (بدون مضخم صوت)، عادة ما تكون هناك حاجة إلى مكبرات صوت كبيرة وقوية إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكبرات الصوت ذات "الجهير" الجيد ستكون باهظة الثمن. سيسمح لك استخدام مضخم الصوت بتفريغ مكبرات الصوت بترددات منخفضة. وبما أن السمع البشري لا يمكنه التعرف على اتجاه الصوت منخفض التردد، فأنت تحتاج فقط إلى مضخم صوت واحد ويمكنك وضعه في أي مكان مناسب تقريبًا في الغرفة. في الوقت نفسه، ستزداد جودة الصوت إلى حد ما، حيث لن تضطر إلى التحميل الزائد على مكبرات الصوت ذات الطاقة العالية، وبالتالي سيتم تقليل مقدار التشويه. بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم مكبرات الصوت أصغر بكثير، لأن مكبر الصوت عالي التردد (ما يسمى بـ "مكبر الصوت") لا يتطلب مستوى الصوت على الإطلاق، كما أن برنامج تشغيل التردد المتوسط ​​يحتاج إلى القليل جدًا منه.

يمكن أيضًا استخدام مضخم الصوت مع مكبرات الصوت الموجودة لديك بالفعل، والتي ربما لا تسمح لك بالاستمتاع بصوت جهير قوي. أعتقد أنك تريد بالفعل أن تفعل ذلك. ثم، أولاً، القليل من النظرية.... للحصول على صوت عالي الجودة من أي مكبر صوت محلي الصنع، عليك أولاً معرفة القليل من النظرية. وقم ببعض الاختيارات. أعني نوع الصندوق والرأس.

سنلقي نظرة أدناه على الأنواع الثلاثة الرئيسية من الصناديق المستخدمة غالبًا في مكبرات الصوت وفي تصميم الرأس منخفض التردد لأنظمة السماعات متعددة الاتجاهات. يصعب تصنيع وتكوين التصميمات الأكثر تعقيدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي مهمة للغاية بالنسبة لدقة الحسابات، وفي بعض الأحيان تكون كبيرة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها في المنزل.

حول الصناديق

سنلقي نظرة هنا على الأنواع الثلاثة الرئيسية من الصناديق المستخدمة في مكبرات الصوت (وكذلك في مكبرات الصوت الأخرى). لكن أولاً، القليل عن الغرض ووظيفة أي صندوق. يصدر الرأس الصوتي الصوت ليس فقط "للأمام" ولكن أيضًا للخلف، في حين أن موجات الصوت الأمامية والخلفية متقابلة في الطور. في هذا الصدد، هناك مصطلح "الإغلاق الصوتي"، حيث تتراكم الموجات الموجودة على جانبي الناشر و(إذا كانت متقابلة في الطور) تلغي بعضها البعض. في هذه الحالة، من الناحية المثالية، لن تسمع أي شيء على الإطلاق، ولكن في الواقع سيكون الصوت بعيدًا جدًا عن الصوت الأصلي. يتيح لك صندوق النظام الصوتي التخلص من هذه الدائرة القصيرة وإعطاء الصوت الخصائص المطلوبة من حيث القوة والتردد.

هناك ثلاثة أنواع من التصميم الصوتي: وهي الصندوق المغلق وBass Reflex وBandpass... دعونا نلقي نظرة عليها بمزيد من التفصيل.

صندوق مغلق (ZY) - صندوق مغلق

هذا هو أسهل نوع من التصميم الصوتي الذي يمكن لمكبرات الصوت تصنيعه. تكون الاهتزازات الموجودة في مثل هذا الصندوق في حجم مغلق ويتم تخميدها في النهاية. ولكن بما أن الموجة الصوتية عبارة عن طاقة، فإنها عندما تتحلل تتحول إلى حرارة. وعلى الرغم من أن كمية هذه الحرارة قليلة، إلا أنها لا تزال تؤثر على خصائص النظام الصوتي. (يتوسع الهواء الدافئ ويزيد من صلابة النظام). ولمنع هذا التأثير، يتم ملء القلب من الداخل بمادة ممتصة للصوت، والتي تمتص الحرارة أيضًا أثناء امتصاص الصوت. تصبح الزيادة في درجة حرارة الهواء أقل بكثير و"يبدو" للديناميكيات أن هناك حجمًا أكبر بكثير وراءها مما هو عليه في الواقع. من الناحية العملية، بهذه الطريقة من الممكن زيادة الحجم "الصوتي" للصندوق مقارنة بالحجم الهندسي بنسبة 15-20٪.

وعلى الرغم من بساطة هذا التصميم، إلا أنه يتمتع بالعديد من المزايا. أولا، سهولة حساب الخصائص. هناك معلمة واحدة فقط هنا - الحجم. ثانيا، في جميع أنحاء نطاق التردد، يتم تقييد اهتزازات الناشر من خلال التفاعل المرن لحجم الهواء. وهذا يقلل بشكل كبير من احتمالية التحميل الزائد للسماعة والأضرار الميكانيكية. لا أعرف مدى راحة هذا الصوت، ولكن بالنسبة لعشاق الجهير المتحمسين، فإن مكبرات الصوت الموجودة في الصناديق المغلقة تحترق أحيانًا، لكنها لا "تبصق" أبدًا. ثالثًا، مع الاختيار الصحيح لمعلمات الرأس وحجم الصوت الخاص به، فإن الصندوق المغلق ليس له مثيل في مجال خصائص النبض، والتي تحدد إلى حد كبير الإدراك الذاتي لملاحظات الجهير.

السؤال الطبيعي الآن هو: ما الفائدة؟ إذا كان كل شيء على ما يرام، فلماذا نحتاج إلى جميع أنواع التصميم الصوتي الأخرى؟ هناك الصيد واحد فقط. K.P.P. في صندوق مغلق هو الأصغر مقارنة بأي نوع آخر من التصميم الصوتي. علاوة على ذلك، كلما تمكنا من جعل حجم الصندوق أصغر، مع الحفاظ على نفس نطاق تردد التشغيل، كلما كان أقل فعالية. لا يوجد مخلوق لا يشبع من حيث مدخلات الطاقة أكثر من صندوق مغلق صغير الحجم، ولهذا السبب، كما قيل، مكبرات الصوت فيها، على الرغم من أنها لا تبصق، إلا أنها غالبًا ما تحترق.

منعكس الجهير (FI) - صندوق تنفيس

النوع التالي الأكثر شيوعًا من التصميم الصوتي. يعتبر FI أكثر إنسانية فيما يتعلق بالإشعاع القادم من الجانب الخلفي للناشر. في منعكس الجهير، يتم استخدام جزء من الطاقة "الموضعة على الحائط" في صندوق مغلق للأغراض السلمية. وللقيام بذلك، يتواصل الحجم الداخلي للصندوق مع المساحة المحيطة من خلال نفق يحتوي على كتلة معينة من الهواء. يتم اختيار حجم هذه الكتلة بطريقة تؤدي، بالاشتراك مع مرونة الهواء داخل الصندوق، إلى إنشاء نظام تذبذب ثانٍ يستقبل الطاقة من الجانب الخلفي للناشر ويشعها عند الحاجة وبالتوافق مع إشعاع الناشر. يتم تحقيق هذا التأثير في نطاق تردد غير واسع جدًا، من واحد إلى اثنين من الأوكتافات، ولكن الكفاءة ضمن حدوده. يزيد بشكل ملحوظ.

بالإضافة إلى كفاءة أعلى يتمتع منعكس الجهير بميزة مهمة أخرى - بالقرب من تردد الضبط، يتم تقليل سعة تذبذبات الناشر بشكل كبير. قد يبدو هذا للوهلة الأولى وكأنه مفارقة - كيف يمكن لوجود ثقب كبير في علبة مكبر الصوت أن يعيق حركة المخروط، لكنه مع ذلك حقيقة من حقائق الحياة. في نطاق التشغيل الخاص به، يخلق منعكس الجهير ظروفًا دفيئة تمامًا لمكبر الصوت، وبالضبط عند تردد الضبط يكون سعة التذبذب في حده الأدنى، وينبعث معظم الصوت عبر النفق. طاقة الإدخال المسموح بها هي الحد الأقصى هنا، والتشويه الذي يحدثه مكبر الصوت، على العكس من ذلك، هو الحد الأدنى. وفوق تردد الضبط، يصبح النفق أقل «شفافية» أمام اهتزازات الصوت، بسبب قصور كتلة الهواء الموجودة بداخله، ويعمل مكبر الصوت وكأنه مغلق. يحدث العكس أسفل تردد الضبط: يختفي القصور الذاتي للمتكلم تدريجيًا وعند أدنى الترددات يعمل مكبر الصوت عمليًا بدون تحميل، أي كما لو تم إزالته من الجسم. يزداد حجم التذبذبات بسرعة، ومعها خطر بصق الناشر أو إتلاف الملف الصوتي من الاصطدام بالنظام المغناطيسي. بشكل عام، إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، يصبح البحث عن متحدث جديد احتمالًا حقيقيًا.

من وسائل الحماية من مثل هذه المشاكل، بالإضافة إلى توخي الحذر عند اختيار مستوى الصوت، استخدام مرشحات الترددات المنخفضة للأشعة تحت الحمراء. من خلال قطع الجزء من الطيف الذي لا توجد فيه إشارة مفيدة حتى الآن (أقل من 25 - 30 هرتز)، تمنع هذه المرشحات الناشر من الدخول في حالة من الفوضى مما يعرض حياتك الخاصة ومحفظتك للخطر.

يعد منعكس الجهير أكثر تقلبًا في اختيار المعلمات والإعدادات، حيث تخضع ثلاث معلمات للاختيار لمكبر صوت معين: حجم الصندوق والمقطع العرضي وطول النفق. غالبًا ما يتم إنشاء النفق بحيث يمكن باستخدام مضخم الصوت الجاهز ضبط طول النفق عن طريق تغيير تردد الضبط.

مكبر صوت باند باس- ممر الموجة.

النوع الثالث من مضخم الصوت، والذي يستخدم غالبًا في تركيبات السيارات (على الرغم من أنه أقل تكرارًا من النوعين السابقين) هو مكبر صوت تمرير النطاق. إذا كان الصندوق المغلق ومنعكس الجهير عبارة عن مرشحات صوتية عالية التمرير، فإن مرشح تمرير النطاق، كما يوحي الاسم، يجمع بين مرشحات الترددات العالية والمنخفضة. أبسط مكبر صوت لتمرير النطاق الترددي هو أمر رابع واحد (تنفيس فردي). وهو يتألف من مجلد مغلق، ما يسمى. الغرفة الخلفية والثانية مجهزة بنفق، مثل منعكس الجهير التقليدي (الغرفة الأمامية). يتم تثبيت مكبر الصوت في القسم بين الغرف بحيث يعمل كلا جانبي الناشر في أحجام مغلقة كليًا أو جزئيًا - ومن هنا جاء مصطلح "الحمل المتماثل".

من بين التصميمات التقليدية، يعد مكبر الصوت الذي يعمل بتمرير النطاق الترددي، في أي إصدار، هو البطل من حيث الكفاءة. علاوة على ذلك، ترتبط الكفاءة ارتباطًا مباشرًا بعرض النطاق الترددي. الاستجابة الترددية لمكبر الصوت ذات ممر الموجة لها شكل الجرس. من خلال اختيار مستويات الصوت وضبط التردد المناسب للغرفة الأمامية، من الممكن بناء مضخم صوت ذو نطاق ترددي واسع، ولكن خرج محدود، أي أن الجرس سيكون منخفضًا وواسعًا، أو يمكن أن يكون ذو نطاق ترددي ضيق جدًا كفاءة عالية. في هذا الشريط. في الوقت نفسه، سوف يمتد الجرس في الارتفاع.

يعد ممر الموجة أمرًا متقلبًا لحسابه والأكثر كثافة في العمالة في تصنيعه. نظرًا لأن السماعة مدفونة داخل العلبة، فسيتعين عليك بذل بعض الجهود لتجميع الصندوق بحيث لا ينتهك وجود لوحة قابلة للإزالة صلابة الهيكل وإحكامه. كما أن خصائص النبض ليست الأفضل، خاصة مع النطاق الترددي الواسع.

كيف يتم تعويض هذا؟ بادئ ذي بدء، كما ذكرنا - أعلى كفاءة. ثانيا، حقيقة أن كل الصوت ينبعث من خلال النفق، ومكبر الصوت مغلق تماما. عند تجميع مثل هذا مضخم الصوت، هناك فرص كبيرة لتثبيته في السيارة. يكفي العثور على مكان صغير عند تقاطع صندوق السيارة ومقصورة الركاب حيث يمكن وضع فتحة النفق - ويكون المسار مفتوحًا لأقوى صوت جهير. خاصة بالنسبة لمثل هذه التركيبات، تنتج JLAudio، على سبيل المثال، أكمام نفق بلاستيكية مرنة توفر من خلالها توصيل مخرج مضخم الصوت بالمقصورة. مثل خرطوم المكنسة الكهربائية، فقط أكثر سمكًا وصلابة.

الآن قليلا عن الرؤوس

قبل إنشاء صندوق لمضخم الصوت، تحتاج إلى تحديد رأس، والذي، في الواقع، سيتم حساب المعلمات المادية الخاصة به. لاختيار مكبر صوت، تحتاج إلى معرفة أكبر عدد ممكن من المعلمات الكهروميكانيكية الخاصة به.

الحد الأدنى المطلق للبيانات هو:
- تردد الرنين المتكلم Fs
- عامل الجودة كيو تي إس الكامل
- حجم يعادل فاس

إذا كنت لا تعرف واحدًا على الأقل من هذه المعلمات ولا تتاح لك الفرصة لقياسها بنفسك، فلا يجب أن تأخذ هذا المتحدث. على الأرجح أنك لن تكون قادرًا على فعل أي شيء ذي قيمة.

تردد الرنين (خ)

تردد الرنين هو تردد الرنين للمكبر بدون أي تصميم صوتي. هذه هي الطريقة التي يتم بها قياسه - يتم تعليق مكبر الصوت في الهواء على أقصى مسافة ممكنة من الأشياء المحيطة، بحيث يعتمد رنينه الآن فقط على خصائصه الخاصة - كتلة النظام المتحرك وصلابة التعليق.

هناك رأي مفاده أنه كلما انخفض تردد الرنين، كلما كان مضخم الصوت أفضل. وهذا صحيح جزئيًا فقط؛ فتردد الرنين المنخفض للغاية يمثل عائقًا بالنسبة لبعض التصميمات. كمرجع: منخفض 20 - 25 هرتز. أقل من 20 هرتز أمر نادر. يعتبر أعلى من 40 هرتز مرتفعًا بالنسبة لمضخم الصوت.

عامل الجودة الشاملة (كيو تي اس)

عامل الجودة في هذه الحالة ليس جودة المنتج، بل نسبة القوى المرنة واللزوجة الموجودة في نظام السماعات المتحركة بالقرب من تردد الرنين. يشبه نظام السماعات المتحركة نظام تعليق السيارة، حيث يوجد زنبرك وممتص للصدمات. يخلق الزنبرك قوى مرنة، أي أنه يتراكم ويطلق الطاقة أثناء التذبذبات، ويعتبر ممتص الصدمات مصدرًا للمقاومة اللزجة، فهو لا يتراكم أي شيء، ولكنه يمتص ويتبدد على شكل حرارة. ويحدث الشيء نفسه عندما يهتز الناشر وكل شيء متصل به. عامل الجودة العالية يعني أن القوى المرنة هي السائدة. إنها مثل السيارة بدون ممتصات الصدمات. يكفي أن تركض فوق حصاة وستبدأ العجلة في القفز دون أن يقيدها أي شيء. اقفز على تردد الرنين المتأصل في هذا النظام التذبذبي. بالنسبة لمكبر الصوت، فهذا يعني تجاوز استجابة التردد عند تردد الرنين، وكلما زاد عامل الجودة الإجمالي للنظام. أعلى عامل جودة، يقاس بالآلاف، هو الجرس، الذي، نتيجة لذلك، لا يريد أن يبدو على أي تردد آخر غير الرنان، ولحسن الحظ لا أحد يطلب منه ذلك.

الطريقة الشائعة لتشخيص تعليق السيارة عن طريق التأرجح ليست أكثر من قياس عامل جودة التعليق باستخدام طريقة محلية الصنع. إذا قمت الآن بترتيب نظام التعليق، أي توصيل ممتص الصدمات بالتوازي مع الزنبرك، فلن تعود الطاقة المتراكمة أثناء ضغط الزنبرك بالكامل، ولكن سيتم تدميرها جزئيًا بواسطة ممتص الصدمات. وهذا انخفاض في عامل جودة النظام. الآن دعنا نعود إلى الديناميكيات. هل من الجيد أن نذهب ذهابًا وإيابًا؟ يقولون إن هذا مفيد؛ يبدو أن كل شيء واضح مع الزنبرك الموجود على السماعة. هذا هو تعليق الناشر. ماذا عن ممتص الصدمات؟ هناك نوعان من ممتصات الصدمات، يعملان بالتوازي. يتكون عامل الجودة الإجمالية لمكبر الصوت من شيئين: ميكانيكي وكهربائي.

يتم تحديد عامل الجودة الميكانيكية بشكل رئيسي من خلال اختيار مادة التعليق، وذلك بشكل رئيسي عن طريق الحلقة المركزية، وليس عن طريق التموج الخارجي، كما يعتقد أحيانًا. عادة لا توجد خسائر كبيرة هنا ولا تتجاوز مساهمة عامل الجودة الميكانيكية في المجموع 10 - 15٪. المساهمة الرئيسية تأتي من عامل الجودة الكهربائية.

أقوى ممتص للصدمات يعمل في النظام المتذبذب لمكبر الصوت هو عبارة عن مجموعة من الملف الصوتي والمغناطيس. كونه محركًا كهربائيًا بطبيعته، فإنه، كما يليق بالمحرك، يمكن أن يعمل كمولد وهذا بالضبط ما يفعله بالقرب من تردد الرنين، عندما تكون سرعة وسعة حركة الملف الصوتي هي الحد الأقصى.

يتحرك الملف في مجال مغناطيسي، ويولد تيارًا، والحمل لمثل هذا المولد هو مقاومة خرج مكبر الصوت، أي صفر تقريبًا. وتبين أنها نفس الفرامل الكهربائية التي تم تجهيز جميع القطارات الكهربائية بها. هناك أيضًا، عند الكبح، تُجبر محركات الجر على العمل كمولدات، وحملها عبارة عن بطارية من مقاومات الكبح على السطح. ومن الطبيعي أن تكون كمية التيار المتولدة أكبر، كلما كان المجال المغناطيسي الذي يتحرك فيه الملف الصوتي أقوى. اتضح أنه كلما كان مغناطيس السماعة أقوى، كلما كان عامل الجودة أقل، مع تساوي الأشياء الأخرى. ولكن، بطبيعة الحال، بما أن طول سلك اللف وعرض الفجوة في النظام المغناطيسي يشاركان في تكوين هذه القيمة، فسيكون من السابق لأوانه استخلاص نتيجة نهائية تعتمد فقط على حجم المغناطيس. والأولى - لماذا لا - المفاهيم الأساسية - يعتبر عامل الجودة الإجمالية للمتكلم منخفضا إذا كان أقل من 0.3 - 0.35؛ عالية - أكثر من 0.5 - 0.6.

الحجم المكافئ (Vas)

تعتمد معظم برامج تشغيل مكبرات الصوت الحديثة على مبدأ "التعليق الصوتي". يتمثل مفهوم التعليق الصوتي في تثبيت مكبر صوت في حجم من الهواء تكون مرونته مماثلة لمرونة تعليق مكبر الصوت. في هذه الحالة، اتضح أنه تم تثبيت ربيع آخر بالتوازي مع الربيع الموجود بالفعل في التعليق. في هذه الحالة، سيكون الحجم المكافئ هو الحجم الذي يكون فيه الربيع الذي ظهر حديثًا متساويًا في المرونة مع الموجود بالفعل. يتم تحديد مقدار الحجم المكافئ من خلال صلابة التعليق وقطر السماعة. كلما كان التعليق أكثر ليونة، كلما كانت وسادة الهواء أكبر، وسيبدأ وجودها في إزعاج السماعة.

يحدث الشيء نفسه مع التغيير في قطر الناشر. سوف يقوم ناشر كبير بنفس الإزاحة بضغط الهواء داخل الصندوق بقوة أكبر، وبالتالي تجربة قوة استجابة أكبر لمرونة حجم الهواء. هذا هو الظرف الذي يحدد في كثير من الأحيان اختيار حجم السماعة، بناءً على الحجم المتاح لاستيعاب تصميمها الصوتي. تنشئ الموزعات الكبيرة المتطلبات الأساسية لإخراج عالي من مضخم الصوت، ولكنها تتطلب أيضًا أحجامًا كبيرة. يمتلك الحجم المكافئ علاقات مثيرة للاهتمام مع تردد الرنين، والذي من السهل تفويته دون إدراكه. يتم تحديد تردد الرنين من خلال صلابة التعليق وكتلة النظام المتحرك، ويتم تحديد الحجم المكافئ من خلال قطر الناشر ونفس الصلابة.

ونتيجة لذلك، فإن الموقف التالي ممكن: لنفترض أن هناك مكبرين من نفس الحجم وبنفس تردد الرنين. ولكن واحد منهم فقط حقق قيمة التردد هذه بسبب الناشر الثقيل والتعليق الصلب، والآخر، على العكس من ذلك، كان لديه ناشر خفيف مع تعليق ناعم. يمكن أن يختلف الحجم المكافئ لمثل هذا الزوج، على الرغم من كل التشابه الخارجي، بشكل كبير جدًا، وعند تثبيته في نفس الصندوق، ستكون النتائج مختلفة بشكل كبير.

لذا، بعد أن حددنا ما تعنيه المعلمات الحيوية، فلنبدأ أخيرًا في الاختيار...

يتم تحديد الحد الأدنى لنطاق التردد الذي ينسخه مكبر الصوت من خلال تردد الرنين الرئيسي للرأس. لسوء الحظ، نادرًا ما تكون هناك رؤوس معروضة للبيع يكون تردد الرنين الرئيسي فيها أقل من 60-80 هرتز. لذلك، لتوسيع نطاق ترددات تشغيل الأنظمة الصوتية، يبدو من المناسب جدًا تقليل تردد الرنين الرئيسي للرؤوس المستخدمة فيها. وكما هو معروف فإن نظام الرأس المتحرك (الناشر ذو الملف الصوتي) في منطقة الرنين الرئيسية هو نظام تذبذبي بسيط يتكون من كتلة ومرونة التعليق. يتم تحديد تردد الرنين لمثل هذا النظام بواسطة الصيغة:

حيث m هي كتلة الناشر والملف الصوتي وكتلة الهواء المتصلة، g، C هي مرونة التعليق، cm/din.

وبالتالي، من أجل تقليل تردد الرنين الرئيسي للرأس، من الضروري زيادة إما كتلة الناشر والملف الصوتي، أو مرونة تعليقهما، أو كليهما. أسهل طريقة هي زيادة كتلة الناشر عن طريق ربط وزن إضافي به. ومع ذلك، فإن زيادة كتلة نظام الرأس المتحرك أمر غير مربح، لأن هذا لن يقلل من تردد الرنين فحسب، بل سيقلل أيضًا من ضغط الصوت الناتج عن الرأس. الحقيقة هي أن القوة F الناتجة عن التيار I في الملف الصوتي للرأس الديناميكي تساوي

حيث B هو الحث المغناطيسي في الفجوة، وl هو طول موصل الملف الصوتي.

من ناحية أخرى، وفقا لقوانين الميكانيكا، هذه القوة تساوي F=m*a، حيث هي كتلة النظام المتحرك، a هي التسارع التذبذبي.

نظرًا لأن القوة المطبقة على الملف الصوتي تعتمد فقط على القيمة الحالية لرأس معين، فمن خلال زيادة الكتلة، سنقلل من التسارع التذبذبي للملف والموزع بنفس المقدار؛ وبما أن ضغط الصوت الناتج عن الرأس في منطقة التردد هذه يتناسب مع تسارع المخروط، فإن انخفاض التسارع يعادل انخفاض ضغط الصوت. إذا حاولنا خفض تردد الرنين الرئيسي للرأس إلى النصف، فسيتطلب ذلك زيادة كتلة النظام المتحرك بمقدار أربع مرات، كما أن ضغط الصوت الناتج عن الرأس سينخفض ​​بنفس المقدار عند وجود تيار ثابت في الملف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في الكتلة من شأنها أن تزيد من عامل جودة النظام المتحرك وتزيد من ذروة الرنين، ومعها عدم انتظام استجابة التردد، والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم الخصائص العابرة لمكبر الصوت.

لذلك، لتقليل تردد الرنين للرأس، يكون من الأفضل زيادة مرونة تعليق الناشر والقرص المركزي، أي لتقليل صلابة النظام المتحرك. هذا يفعل كما يلي. أولاً، قم بتقشير أو قطع طوق الناشر بمشرط أو شفرة حادة (على طول حلقة حامل الناشر). بعد ذلك، يتم فك الخيوط المرنة للملف الصوتي، ويتم فك حلقة القرص المركزي و"العنكبوت" getinax (إن وجد)، أو يتم نزع القرص المركزي من حامل الناشر.

يتم زيادة مرونة القرص المركزي مع التموجات عن طريق قطع ثلاثة أو أربعة ثقوب مخروطية الشكل بالتساوي حول المحيط (انظر الشكل 1). يجب أن تكون المساحة الإجمالية لهذه الثقوب 0.4-0.5 أضعاف مساحة تمويج القرص المركزي. لحماية الفجوة المغناطيسية من الغبار، يتم لصق الشاش على القواطع أو القرص بأكمله باستخدام الغراء المطاطي العادي أو الغراء BF-6. إذا كان الملف الصوتي متمركزًا في "العنكبوت" getinax (textolite)، فستتم زيادة المرونة عن طريق تقليل عرض أذرعه (عن طريق حفظها بمبرد أو عضها بعناية باستخدام قواطع الأسلاك). بعد ذلك، يتم قطع جزء من تمويج الحافة عند الناشر بحيث تكون هناك فجوة تبلغ حوالي 200 ملم بين حافة الناشر وحلقة حامل الناشر. إذا كان هناك تمويج على حافة الناشر في نفس الوقت، فسيتم تقويمه بطول حوالي 10 مم ويتم لصق تعليق عليه على شكل أذرع مصنوعة من البافينول أو النسيج الناعم. لزيادة المرونة، يجب إزالة الجزء الخلفي من القماش أو النسيج المتماسك إن أمكن.

يمكن صنع أذرع مرنة ومرنة للغاية باستخدام غراء السيليكون - مانع التسرب "Elastosil" من جوارب النايلون الرقيقة. يتم قطع الجزء العلوي من الجورب بالطول ويتم وضع علامات على القماش الناتج بعرض 24-28 سم (انظر الشكل 2). عند وضع العلامات، يجب أن تكون الأقواس موجودة عبر التخزين (انظر الشكل 2)، لأن مرونة التخزين أكبر في الاتجاه الطولي. بعد ذلك، ضع قطعة من الفيلم البلاستيكي الناعم على لوح أو ورق مقوى سميك، ثم ضع عليها قماشًا للتخزين وثبتها على طول الحواف باستخدام الأزرار أو المسامير. بعد ذلك، يتم تطبيق "Elastosil" على التريكو باستخدام ملعقة أو نهاية مسطرة معدنية، بحيث لا تكون خيوط التريكو مرئية. بعد يوم واحد (وقت بلمرة "الإيلاستوسيل")، يتم قلب التريكو وتطبيق "الإستوسيل" على الجانب الآخر.

لقطع الأذرع، اصنع قالبًا من الورق المقوى. وينصح بتعليق الناشر على ما لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة أذرع بحيث يشغل كل ذراع ثلث أو ربع محيط الناشر على التوالي. على الأذرع وعلى حافة الناشر، ضع علامة بقلم رصاص على الأسطح التي يجب لصقها بها، ويجب أن يكون عرض هذه الأسطح 7-10 مم. يتم تلطيخ الأذرع النهائية واحدًا تلو الآخر بالغراء ويتم لصقها على الحافة المميزة للناشر باستخدام "الإيلاستوسيل" أو غراء السيليكون KT-30 أو MSN-7. يتم لصق الأقواس المصنوعة من البافينول أو النسيج على السطح حيث يوجد النسيج باستخدام غراء BF-2 أو 88 أو AB-4. يوصى أولاً بالتحقق من مدى ملاءمة (توافق) الغراء مع المادة عن طريق لصق قطعة من المادة على ورق سميك.

يجب أيضًا لصق المفاصل بين الذراعين حتى لا تكون هناك فجوات. من الأفضل القيام بذلك باستخدام "elastosil"؛ بالنسبة لهياكل البافينول أو نص الفينيل، يوصى بربط الحواف بالخيوط وملءها على عدة مراحل بالغراء المطاطي العادي.

بعد الانتهاء من تعليق الناشر، يتم تثبيته في حامل الناشر بحيث يتناسب الملف الصوتي مع الفجوة. ثم يتم تقوية حلقة القرص المركزي ويتم توسيط الملف الصوتي مسبقًا (قبل لصق التعليق). بعد ذلك، يتم لصق أذرع تعليق الناشر واحدًا تلو الآخر على حلقة حامل الناشر. لثني الذراعين، عند وضع الغراء على حلقة حامل الناشر، من الملائم استخدام مشابك التمساح مع إدخال مقابس أحادية القطب فيها (للوزن). بعد لصق التعليق، يتم تنفيذ المحاذاة النهائية للملف الصوتي ويتم تأمين حلقات القرص المركزي أو "العنكبوت" getinaks. إذا لم يكن القرص المركزي يحتوي على حلقة معدنية وتم تقشيره، فقم أولاً بلصق تعليق الناشر، ثم القرص المركزي، مع توسيط الملف الصوتي في نفس الوقت في الفجوة. وأخيرًا، يتم لحام أسلاك الملف الصوتي ويتم لصق أذرع الدعم المصنوعة من الورق المقوى أو المطاط الإسفنجي أو اللباد على حامل الناشر.

إذا كان الناشر به صدع (تمزق)، فمن الأفضل إغلاقه بغراء "الإستوسيل" أو ملؤه على عدة مراحل بالغراء المطاطي.

باستخدام الطريقة الموصوفة، من الممكن تقليل تردد الرنين الرئيسي للرأس بنسبة 1.5-2 مرات. على سبيل المثال في الشكل. يوضح الشكل 3 خصائص التردد لمقاومة الرأس 4A-18 قبل (الخط المنقط) وبعد التعديل.

تم تصنيع هذا الرأس في مصنع لينينغراد لمعدات الأفلام "كيناب" عام 1954؛ يتألف تعديله من قطع ثلاث نوافذ في القرص المركزي واستبدال تمويج الحافة بأقواس بافينول، ولم تتم إزالة دعامة النسيج. انخفض تردد الرنين من 105 هرتز إلى 70 هرتز، أي بمقدار 1.5 مرة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن نفس الانخفاض في تردد الرنين يعطي وزنًا إضافيًا قدره 25 جم.

يتم تحديد الحد الأدنى لنطاق التردد الذي ينسخه مكبر الصوت من خلال تردد الرنين الرئيسي للرأس. لسوء الحظ، نادرًا ما تكون هناك رؤوس معروضة للبيع يكون تردد الرنين الرئيسي فيها أقل من 60-80 هرتز. لذلك، لتوسيع نطاق ترددات تشغيل الأنظمة الصوتية، يبدو من المناسب جدًا تقليل تردد الرنين الرئيسي للرؤوس المستخدمة فيها. وكما هو معروف فإن نظام الرأس المتحرك (الناشر ذو الملف الصوتي) في منطقة الرنين الرئيسية هو نظام تذبذبي بسيط يتكون من كتلة ومرونة التعليق. يتم تحديد تردد الرنين لمثل هذا النظام بواسطة الصيغة:

حيث m هي كتلة الناشر والملف الصوتي وكتلة الهواء المرفقة، g؛
ج - مرونة التعليق، سم/دين.

وبالتالي، من أجل تقليل تردد الرنين الرئيسي للرأس، من الضروري زيادة إما كتلة الناشر والملف الصوتي، أو مرونة تعليقهما، أو كليهما. أسهل طريقة هي زيادة كتلة الناشر عن طريق ربط وزن إضافي به. ومع ذلك، فإن زيادة كتلة نظام الرأس المتحرك أمر غير مربح، لأن هذا لن يقلل من تردد الرنين فحسب، بل سيقلل أيضًا من ضغط الصوت الناتج عن الرأس. الحقيقة هي أن القوة F الناتجة عن التيار I في الملف الصوتي للرأس الديناميكي تساوي

و=س*ل*أنا،
حيث B هو الحث المغناطيسي في الفجوة؛
l هو طول موصل الملف الصوتي.

ومن ناحية أخرى، وفقا لقوانين الميكانيكا، فإن هذه القوة تساوي

و = م * أ،
حيث m هي كتلة النظام المتحرك؛ أ هو التسارع التذبذبي.

نظرًا لأن القوة المطبقة على الملف الصوتي تعتمد فقط على القيمة الحالية لرأس معين، فمن خلال زيادة الكتلة، سنقلل من التسارع التذبذبي للملف والموزع بنفس المقدار؛ وبما أن ضغط الصوت الناتج عن الرأس في منطقة التردد هذه يتناسب مع تسارع المخروط، فإن انخفاض التسارع يعادل انخفاض ضغط الصوت. إذا حاولنا خفض تردد الرنين الرئيسي للرأس إلى النصف، فسيتطلب ذلك زيادة كتلة النظام المتحرك بمقدار أربع مرات، كما أن ضغط الصوت الناتج عن الرأس سينخفض ​​بنفس المقدار عند وجود تيار ثابت في الملف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في الكتلة من شأنها أن تزيد من عامل جودة النظام المتحرك وتزيد من ذروة الرنين، ومعها عدم انتظام استجابة التردد، والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم الخصائص العابرة لمكبر الصوت.

لذلك، لتقليل تردد الرنين للرأس، يكون من الأفضل زيادة مرونة تعليق الناشر والقرص المركزي، أي لتقليل صلابة النظام المتحرك. هذا يفعل كما يلي. أولاً، قم بتقشير أو قطع طوق الناشر بمشرط أو شفرة حادة (على طول حلقة حامل الناشر). بعد ذلك، يتم فك الأسلاك المرنة للملف الصوتي، ويتم فك حلقة القرص المركزي وgetinaks.<паук" (если таковые имеются) или отклеивают центрирующий диск от диффузородержателя.

يتم زيادة مرونة القرص المركزي مع التموجات عن طريق قطع ثلاثة أو أربعة ثقوب مخروطية الشكل بالتساوي حول المحيط (انظر الشكل 1). يجب أن تكون المساحة الإجمالية لهذه الثقوب 0.4-0.5 أضعاف مساحة تمويج القرص المركزي. لحماية الفجوة المغناطيسية من الغبار، يتم لصق الشاش على القواطع أو القرص بأكمله باستخدام الغراء المطاطي العادي أو الغراء BF-6. إذا كان الملف الصوتي متمركزًا في "العنكبوت" getinax (textolite)، فستتم زيادة المرونة عن طريق تقليل عرض أذرعه (عن طريق حفظها بمبرد أو عضها بعناية باستخدام قواطع الأسلاك). بعد ذلك، يتم قطع جزء من تمويج الحافة عند الناشر بحيث تكون هناك فجوة تبلغ حوالي 200 ملم بين حافة الناشر وحلقة حامل الناشر. إذا كان هناك تمويج على حافة الناشر في نفس الوقت، فسيتم تقويمه بطول حوالي 10 مم ويتم لصقه على شكل تعليق على شكل أذرع مصنوعة من البوفينول أو النسيج الناعم. لزيادة المرونة، يجب إزالة الجزء الخلفي من القماش أو النسيج المتماسك إن أمكن.

يمكن صنع أذرع مرنة ومرنة للغاية باستخدام غراء السيليكون - مانع التسرب "Elastosil" من جوارب النايلون الرقيقة. يتم قطع الجزء العلوي من الجورب بالطول ويتم وضع علامات على القماش الناتج بعرض 24-28 سم (انظر الشكل 2). عند وضع العلامات، يجب أن تكون الأقواس موجودة عبر التخزين (انظر الشكل 2)، لأن مرونة التخزين أكبر في الاتجاه الطولي. بعد ذلك، ضع قطعة من الفيلم البلاستيكي الناعم على لوح أو ورق مقوى سميك، ثم ضع عليها قماشًا للتخزين وثبتها على طول الحواف باستخدام الأزرار أو المسامير. بعد ذلك، باستخدام ملعقة أو نهاية مسطرة معدنية، قم بتطبيق الإيلاستوسيل على التريكو بحيث لا تكون خيوط التريكو مرئية. بعد يوم (وقت بلمرة الإيلاستوسيل)، يتم قلب التريكو وتطبيق الإيلاستوسيل. إلى الجانب الآخر.

لقطع الأذرع، اصنع قالبًا من الورق المقوى. وينصح بتعليق الناشر على ما لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة أذرع بحيث يشغل كل ذراع ثلث أو ربع محيط الناشر على التوالي. على الأذرع وعلى حافة الناشر، ضع علامة بقلم رصاص على الأسطح التي يجب لصقها بها، ويجب أن يكون عرض هذه الأسطح 7-10 مم. يتم تلطيخ الأذرع النهائية واحدًا تلو الآخر بالغراء ويتم لصقها على الحافة المميزة للناشر باستخدام "الإيلاستوسيل" أو غراء السيليكون KT-30 أو MSN-7. يتم لصق الأقواس المصنوعة من البافينول أو النسيج على السطح حيث يوجد النسيج باستخدام غراء BF-2 أو 88 أو AB-4. يوصى أولاً بالتحقق من مدى ملاءمة (توافق) الغراء مع المادة عن طريق لصق قطعة من المادة على ورق سميك.

يجب أيضًا لصق المفاصل بين الذراعين حتى لا تكون هناك فجوات. من الأفضل القيام بذلك باستخدام "elastosil"؛ بالنسبة لهياكل البافينول أو نص الفينيل، يوصى بربط الحواف بالخيوط وملءها على عدة مراحل بالغراء المطاطي العادي.

بعد الانتهاء من تعليق الناشر، يتم تثبيته في حامل الناشر بحيث يتناسب الملف الصوتي مع الفجوة. ثم يتم تقوية حلقة القرص المركزي ويتم توسيط الملف الصوتي مسبقًا (قبل لصق التعليق). بعد ذلك، يتم لصق أذرع تعليق الناشر واحدًا تلو الآخر على حلقة حامل الناشر. لثني الذراعين،

عند وضع الغراء على حلقة حامل الناشر، من الملائم استخدام مشابك التمساح مع إدخال سدادات أحادية القطب فيها (للوزن). بعد لصق التعليق، يتم تنفيذ المحاذاة النهائية للملف الصوتي ويتم تأمين حلقات القرص المركزي أو "العنكبوت" getinaks. إذا لم يكن القرص المركزي يحتوي على حلقة معدنية وتم تقشيره، فقم أولاً بلصق تعليق الناشر، ثم القرص المركزي، مع توسيط الملف الصوتي في نفس الوقت في الفجوة. وأخيرًا، يتم لحام أسلاك الملف الصوتي ويتم لصق أذرع الدعم المصنوعة من الورق المقوى أو المطاط الإسفنجي أو اللباد على حامل الناشر.

إذا كان الناشر به صدع (تمزق)، فمن الأفضل إغلاقه بغراء "الإستوسيل" أو ملؤه على عدة مراحل بالغراء المطاطي.

باستخدام الطريقة الموصوفة، من الممكن تقليل تردد الرنين الرئيسي للرأس بنسبة 1.5-2 مرات. على سبيل المثال في الشكل. يوضح الشكل 3 خصائص التردد لمقاومة الرأس 4A-18 قبل (الخط المنقط) وبعد التعديل.

تم تصنيع هذا الرأس في مصنع لينينغراد لمعدات الأفلام "كيناب" عام 1954؛ يتألف تعديله من قطع ثلاث نوافذ في القرص المركزي واستبدال تمويج الحافة بأقواس بافينول، ولم تتم إزالة دعامة النسيج. انخفض تردد الرنين من 105 هرتز إلى 70 هرتز، أي بمقدار 1.5 مرة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن نفس الانخفاض في تردد الرنين يعطي وزنًا إضافيًا قدره 25 جم.

لقد أجبروني على أخذ القلم. اسمحوا لي أن أبدي تحفظًا على الفور أنني لا أعتزم أن أكون حكم الملاذ الأخير، لكنني قررت ببساطة أن أجمع في مكان واحد خيارات مختلفة لتحسين (وليس تحسين) مكبرات الصوت عالية التردد. في هذه الحالة، سيتم النظر فقط في الخيارات المرتبطة بخفض تردد الرنين الرئيسي. لا تؤخذ في الاعتبار معادلة استجابة التردد والتحسينات الأخرى.

دعونا نحدد لأنفسنا بعض المعايير لتقييم احتمالات التحسين:

  1. يجب ألا يغير التحسين مظهر المتحدث.
  2. في حالة الحصول على نتيجة غير ناجحة، يجب أن يكون من الممكن العودة إلى المواقف الأولية.
  3. التغييرات التي تم إجراؤها لا تنتهك صحة المتحدث.
  4. تكرار جيد للتحسين دون تكاليف مادية كبيرة والحاجة إلى قياسات إضافية. يجب التفكير في التغييرات من وجهة نظر هندسية - ويتم تنفيذها ثم نسيانها.
  5. لا ينبغي للتحديث أن ينتهي بفقدان المتحدث.

أعرف حاليًا 5 خيارات لحل مشكلة الرنين:

  1. طريقة تخفيف قرص التعليق.
  2. طريقة التثقيب حسب .
  3. طريقة التثقيب باستخدام الإبرة.
  4. زيادة القطر الداخلي للحلقات.
  5. باستخدام مرشح ضبطها على تردد الرنين.

وتتم مناقشة كل واحد منهم أدناه بدرجة أكبر أو أقل.

ولإدراك أكثر اكتمالا تظهر الصورة (بدءا من المنتصف):

  1. الحقل الأزرق هو قبة مكبر الصوت.
  2. الخط الأزرق الصلب هو الحد الخارجي للتموج
  3. الدوائر الخضراء هي حلقات الدعم
  4. طريقة تخفيف قرص التعليق

1. طريقة تخفيف قرص التعليق

جوهر الطريقة هو أن كمية معينة من المادة يتم إزالتها بعناية من التعليق. ونتيجة لذلك، تزداد مرونة التعليق، ونتيجة لذلك، ينخفض ​​تردد الرنين. يوصى به للأغشية "الحريرية". بالنسبة للمنتجات البلاستيكية، يكون التخفيف أكثر صعوبة. يمكن أخذ عرض التخفيف من الحلقة الخضراء الداخلية (القطر الداخلي لحلقات الدعم) إلى الحد الخارجي للتمويج (الخط الصلب الأزرق) - وهذا خيار مثالي. ومن الناحية العملية، من المستحيل القيام بمثل هذا الإجراء بوسائل مرتجلة. لذلك، سيكون الأمر أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية لإجراء ترقق من حافة التعليق إلى خط تقليدي معين (الخط المنقط باللون الأزرق في الرسم التخطيطي)

خلف. يتم تحقيق التأثير دون أن يفقد الرأس مظهره.

ضد. إذا قمت بإزالة المادة بشكل غير متساو، فقد يتعطل التوازن الديناميكي للملف في الفجوة المغناطيسية، وقد تظهر التشوهات. التكرار أقل من المتوسط. شخصيا، لا يوجد غشاء في المخزون، لن أخاطر.

إن طريقة تقليل التردد باستخدام التثقيب ليست جديدة بطبيعتها. هناك مكبرات صوت مستوردة من المصنع تستخدم هذه الطريقة. تنطبق على الأغشية من أي نوع. المشكلة الرئيسية في هذه الطريقة هي ما يجب فعله بالثقوب الناتجة وكيفية تقليل تأثيرها المحتمل على الصورة الصوتية. والنقطة الثانية، ضيق MS مكسور. أوصيت بعمل ثقوب دون تجاوز القطر الداخلي للحلقة بأكثر من 1.5 ملم. ومن الأفضل البقاء ضمن عرض الحلقات، مما يضمن الختم الكامل للسماعة مع تقليل صلابة التعليق. إذا قمت بعمل ثقوب بعرض أكبر، فأعتقد أنه يمكنك إغلاق الثقوب الناتجة بحلقة من الشريط اللاصق، ولصقها على طول السطح الخارجي.

خلف. يتم تحقيق التأثير، ولا يفقد الرأس مظهره، باستثناء ثقب.

ضد: العملية لا رجعة فيها. يجب أن يتم التثقيب بعناية، ضمن الأبعاد المحددة والحفاظ على التماثل. (إذا كنت مخطئًا، فسيصححني مؤلف الفكرة) التكرار أقل من المتوسط. شخصيا، لا يوجد غشاء في المخزون، لن أخاطر.

3. ثقب بإبرة

هذه الطريقة ليست جديدة، قرأتها في الثمانينات في بعض المجلات. هناك ناقشوا طريقة صنع مكبر صوت محلي الصنع لجهاز استقبال الراديو.

جوهر الطريقة هو أنه حول المحيط، بدءًا من حلقات التثبيت، يتم عمل ثقوب في التعليق بإبرة الخياطة على مسافة معينة (في الشكل، يتم تصوير هذه الثقوب بشكل تقليدي على أنها نقاط صفراء برتقالية). بعد ذلك، تراجع حوالي 1 ملم، ويتم إجراء دائرة ثانية من الثقوب، ولكن مع التحول. يمكنك عمل 3-5 دوائر من هذا القبيل.

هذه الطريقة جيدة للأغشية "الحريرية" - فالشعر الدقيق للخيوط يغطي الثقوب، وفي الواقع، يحتفظ مكبر الصوت بإحكامه.

خلف. يعوض العدد الكبير من الثقوب الأخطاء في انتهاك تناسق الثقوب، ولا يتم المساس بضيق السماعة. التكرار أعلى من المتوسط. لا يشترط مؤهلات عالية، فقط رؤية حادة وأيدي مستقيمة.

ضد. هذه العملية لا رجعة فيها. بالنسبة للأغشية البلاستيكية، ستكون هناك حاجة إلى حرق.

4. زيادة القطر الداخلي لحلقات التثبيت

في مناقشة المقالة أعلاه، اقترحت، كخيار، جعل الحلقات أضيق، مما يقلل من الرنين عن طريق زيادة مرونة التعليق. صحيح أن الشكوك الغامضة في هذا الأمر كانت تزعجني. لكن بعد البحث في الإنترنت اكتشفت في أحد المنتديات أن فكرة الخواتم قد تم استخدامها بالفعل! ناقش الناس هذا مرة أخرى في عام 2010. والأغرب من ذلك، كما يشير المجرب الذي أجرى هذه التجربة، أنه يكفي زيادة القطر الداخلي للحلقات بما يقارب 1 ملم، بحيث ينخفض ​​تردد الرنين بمقدار 1.5 كيلو هرتز! وبالتالي، إذا تم تقليل العرض الأولي للحلقة (دائرتان أخضرتان) عن طريق زيادة القطر الداخلي (الخط المتقطع)، فسيتم حل مشكلة تردد الرنين في نطاق مقبول.

رخيص و مبهج!

أعتقد أنه سيكون من الممكن هنا تجربة المواد المستخدمة في الخواتم: الجلد والمطاط والنسيج والمواد المرنة الأخرى.

خلفو ضد