בנה מערכת רמקולים Hi-Fi פתוחה זו עם רשת Crossover

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





מכשיר ה- Hi-Fi המפתחי הפתוח, עיצוב הרמקולים האיכותי שהוצג כאן, מהווה תחליף לדיור הרמקולים המשותף. דפוס פליטת הקול שלה דומה לתבנית אלקטרוסטטית. זה עובד ללא מתחם או דיור עבור הוופרים, אם כי מפעיל דינמיקה רגילה ליחידות הכונן. הרבייה מספקת השפעה 'מרווחת' במיוחד על האוזניים.

שיקולי עיצוב

אנרגיה חשמלית משתנה בדרך כלל לאנרגיה אקוסטית באמצעות יחידת כונן דינמית. אתה יכול למצוא צורות אחרות, כמו יחידות אלקטרוסטטיות וסרטים, אולם בדרך כלל אלה הן יקרות יותר ולעיתים גם רגישות יותר, או מסובכות יותר לבנייה בהשוואה לסוג החרוט הקלאסי שקיים מזה כ -70 שנה.



בכל רחבי העולם, מיליונים רבים של יחידות כונן רמקול מיוצרים מדי שנה. רק אחוז קטן מאלה נוצר עבור ציוד Hi-Fi: השאר מיועד לטלפונים, מכשירי רדיו לרכב. מכשירי רדיו ניידים, וכן הלאה.

בדרך כלל, רמקול החרוט נחשב מתאים רק לעיבוד שמע באיכות גבוהה, מכיוון שלסוג זה יש יכולת להניע רמה משמעותית של אוויר לתנועה (זהו ההיבט החשוב היחיד במאפיין השמיעה הפיזית).



כאשר 'דיאפרגמה' חייבת לשכפל תדרים נמוכים, חשוב כי החלק הקדמי והאחורי של החרוט שלה אינם מסוגלים 'לזהות' אחד את השני (אחרת, יכול להיות שקצר אקוסטי אקוסטי).

בגלל זה, תיבה אטומה או דיור רפלקס בס משמשים בדרך כלל להעתקה של תדרים נמוכים.

סוג זה של מארז מגיע עם החיסרון, מכיוון שהוא נוטה להתנודד עם החרוט (אלא אם כן הוא מוברג על בטון).

כמה מומחים מאמינים כי הדפוס צריך להתמקד כמו מקור נקודה, כלומר, כל טווחי התדרים צריכים להיות מועברים סביב זווית של 360 מעלות.

באופן מעשי, דפוס הקרינה של יחידות התדר הבינוני והטוויטר מוגבל בסביבות 180 ° רק הוופרים עשויים להגיע סביב 360 °.

יתכן שתמצא פתרונות לכך, למשל, תיקון יחידות הכונן גם בצד האחורי של הבית. אפשרות נוספת היא יישום של דרייברים אלקטרוסטטיים, מכיוון שאלו דוחפים את הגלים קדימה ואחורה.

מכיוון שהצליל המועתק בצד הקדמי נמצא באנטי פאזה עם זה מאחור, דגמים אלה מגיבים בצורה שונה מרדיאטור רב כיווני.

סוג זה של יחידות מכונה כתוצאה רדיאטורים דיפוליים, למרות שסגנון הקרינה הוא מתומן. אולם פלט הקול מסוג זה של יחידות יכול להיות נעים ביותר לשמיעה, פשוט מכיוון שגלי הקול מהצד האחורי מגיעים אל המאזין דרך כמה כיוונים, המשפרים את ההשפעה הסטריאוסקופית.

עיצוב תיבת הרמקולים האיכותית והמתוחכמת הפתוחה שנדונה, שאמנם לא היה חדש לחלוטין בעולם המוזיקה, אך כמעט לא היה הנושא של מיזם DO-IT-YOURSELF, אך הוא שואף למזג בין גורמים אלה. במילים פשוטות, כזו שמתבצעת כקירור דיפול אך מפעילה יחידות כונן דינמיות רגילות.

תדרים נמוכים מעובדים על ידי שני וופרים הממוקמים על בקבוק זעיר, ואילו תדרים בינוניים וגבוהים מעובדים על ידי כמה סקוואקים וזוג טוויטרים, אחד מהם בקדמה ואחד מכל אחד בצד האחורי.

רמזים טכניים

כאשר מותקנת יחידת כונן רמקולים באמצע הלוח, מאפיין התדרים שלה תחת תדר הניתוק התחתון (הנקבע על פי מידות הלוח) יקטן בשיעור של 6 dB לאוקטבה.

תחת תדר התהודה של יחידת הכונן שישתפר ל -18 dB לאוקטבה, אולם אין זה משמעותי בכל הנוגע ליחידות כונן בעלות תדר תהודה נמוך.

השפעה זו עדיפה יותר בהשוואה לזו של תיבה אטומה (12 dB לאוקטבה) או זו של תיבה משופרת בס (12-18 dB לאוקטבה).

החיסרון הוא כמובן שתדר הניתוק התחתון גבוה יותר (חצי אורך גל: קוטר הלוח). בתדר זה, הצד הקדמי והחלק האחורי של החרוט מתחילים לבטל אחד את השני על מנת שהפונקציונליות המתקבלת תדרדר.

כאילו האוויר שנלחץ קדימה מקדימה נטמע באוויר הנמשך על ידי החרוט בצד האחורי. תדר ניתוק של 60 הרץ זקוק ללוח של כ- 3x3 אינץ '(10x10 רגל).

בנוסף, מאפיין נקי דורש להתקין את יחידת הכונן בצורה לא סימטרית, כדי להבטיח כי 'הקצרים' מופצים על פני טווח תדרים רחב.

סוג זה של לוח משמעותי הוא, כמובן, מעבר לתצוגה ליישום ביתי, שבו המודלים לפונקציונליות זהה התופסים שטח מופחת.

אף על פי כן, עיצוב המבלבל הפתוח ממשיך להיות סקרן, מכיוון שהוא מונע את אינספור ההשלכות (הלא רצויות) שיש לדיור על שכפול הצליל (גלים עומדים: רוטטים יחד וכו ').

רטט הבית למעשה הופך לאתגר גדול כאשר המתחם בנוי מעץ. לשימוש ביתי, ניתן לנסות פנל של מדידות מתונות המוצגות על ריצוף החדר כדי לשפר את מימדו באופן מלאכותי וכך להפחית את תדירות הניתוק.

יתר על כן, ניתן להחיל פיצויים חשמליים על מנת (במידה מסוימת) להרכיב את הדקדנס האקוסטי. סביר להניח שהדבר יפחית את היעילות והטיפול בכוח במידה מסוימת אולם ניתן לשמור על גבולות ריאליסטיים באמצעות שימוש בחרוט ניכר והגבלת התיקון.

הפריסה הנוכחית פועלת על הלוח הצר הגבוה בו מותקנים כמה וופרים של 210 מ'מ ומיועד למיקום אנכי על הקרקע. תדר הניתוק (המחושב) הנמוך (-3 dB) יושב קרוב ל 100 הרץ.

מכיוון שמגבר נוסף נחשב מיותר. רשת התיקון היא למעשה סוג LC פסיבי המחובר לקלט הוופרים, ראה איור 3.

יתר על כן, ניתן להחיל פיצויים חשמליים על מנת (במידה מסוימת) להרכיב את הדקדנס האקוסטי. סביר להניח שהדבר יפחית את היעילות והטיפול בכוח במידה מסוימת אולם ניתן לשמור על גבולות ריאליסטיים באמצעות שימוש בחרוט ניכר והגבלת התיקון.

מתווה הרמקול הנוכחי של Hi-Fi פועל על הלוח הצר הגבוה בו מותקנים כמה וופרים של 210 מ'מ ומיועדים למיקום אנכי על הקרקע. תדר הניתוק (המחושב) הנמוך (-3 dB) יושב קרוב ל 100 הרץ. מכיוון שמגבר נוסף נחשב מיותר, רשת תיקון ההצלבה היא למעשה סוג LC פסיבי המחובר לכניסת הוופרים, ראה איור. 3.

מעגל רשת מוצלב למעגל תיבת רמקולים פתוחה

איור 3

רשימת חלקים

רשימת חלקים

המאפיין (המדוד) של הוופר המותקן על לוח זה של רשת התיקון ושל הרמקול המותאם מוצג באיור 1.

אופייני לוופר

איור 1

כדי לשמור על היעילות והטיפול בחשמל בגבולות נסבלים התיקון הוגבל לקצת מעל אוקטבה אחת.

היעילות מופחתת ב- 8 dB. השימוש בזוג וופרים לא ממש משפר את היעילות (העכבה הכללית נמוכה יותר אם כי הפיזור גדול יותר). והספק ההספק ממשיך להיות זהה כמעט לזה של וופר אחד 210 מ'מ בתיבה סגורה. המאפיין שנבדק מוצג באיור 2.

יעילות תיבת הרמקול פחתה ב- 8 dB

איור 2

נצפה שתדר הניתוק של -3 dB מצטמצם לכ- 35 הרץ וזה ערך טוב ליישומי Hi-Fi.

שים לב שהעקומה המתוקנת מורכבת מההשפעות של מסנן המעבר הנמוך על מנת שהוא יתחיל להחליק מעל 200 הרץ. סמל ה- DC המתקבל הוא מבלבל צר המציע פלט בס טוב יותר בהרץ נמוך יותר מכמה תיבות רמקולים 'מסורתיות'.

זה נראה כאילו מתווה המפתחים הפתוח המוצע לא ישחזר את התדרים הנמוכים בצורה יפה. עם זאת, הדבר יכול להיות בגלל העובדה שמעצבי תיבות בדרך כלל אינם מאפשרים השפעה של החדר או החלל האמיתי, וכתוצאה מכך שיא בתדרים נמוכים ברגע שהרמקול מנוצל לחדר.

המאפיינים של הוופרים שנבדקו מלפנים ומאחור זהים למעשה בתדרים נמוכים. זה פשוט לא המצב עם סקוואקים (יחידות בינוניות וטוויטרים, מה שמרמז שיש לשכפל את אלה בחלק האחורי.

יתר על כן, לסקווקים יש מאפייני תדרים עקומים מאוד ויעילות קרינה נחותה. מסיבה זו נהיה חשוב להכניס יחידות אלה לדיור קטן

בחירת יחידות הכונן

כדי לחזות בקרינה משופרת, קוטר יחידות הכונן נדרש להיות קטן בהשוואה לאורכי הגל המועתקים.

לכן יש צורך בשיטה תלת-כיוונית. בהתחשב בכך שבחירת סוגים שונים של יחידת כונן במערכת בדרך כלל מעוררת קשיים בזמינות, נבחרה לבחור את כל שלושת הסוגים בטווח של ספק יחיד.

רשת מוצלב

ניתן לראות את המעגל של רשת ההצלבה באיור 3 את תפוקתו הנבדקת המוצגת באיור 4. המשרן L2 ו- R2 מספקים את התיקון בתדר נמוך כמצוין באיור 1.

תיקון בתדר נמוך

איור 4

סינון נכון נעשה על ידי L1-C1. קטע זה נותן שיפוע מסדר שני בערך מעל 400 הרץ (נראה כי הוא מופחת למדי איור 4, אך ייתכן כיוון שהעקומות שם מתייחסות ליציאה החשמלית בלבד: היעילות של יחידות הכונן אינן כלולות.

הנגד R1 מבטיח עמידות יציבה למדי בפלט המערכת, ללא קשר להשפעת L2-R2 ולעכבה התלויית תדרים של הוופרים. החלק עבור הטורפים מורכב מ- L4-C2 להסרה ב- 400 הרץ ו- L5-C3 עבור אותו ב- 5 קילוהרץ. המדרונות הם כ 12 dB לכל אוקטבה.

יחד עם ההשקה הטבעית של הטוויטרים, הדבר מייצר שיפוע חד יותר, דבר חיוני בכדי לוודא כי מכשירי הביניים לא יתמודדו עם כמות מופרזת של כוח. מחליש R3-R4 בין הקטע ליחידות הכונן מציע התאמה ברמה של קרוב ל -3.5 dB. מדור הטוויטר (סדר שני) כולל L5-C4.

מחליש R5-R6 מספק התאמה ברמה בערך ב -5.5 dB כדי להציע תגובת תדר אקוסטית אולטימטיבית, fl. רשת ההצלבה מתפתחת בצורה הטובה ביותר על גבי לוח קטן למטרות כלליות, ראה איור 5 לפריסת רכיבים מתאימה.

איור 5

משרני הליבה הם כבדים למדי, ולכן יש להדק אותם כראוי, במידת האפשר בעזרת אגוזים, ברגים ומכונות כביסה שאינם מתכתיים. המשרנים L1, L2 ו- L4 הם סוגי סלילים עם ליבת HQ. חומר זה אינו יוצר עיוות בתדרים גבוהים ונמוכים וגם זול למדי.

מכיוון ש- L1 ו- L2 אמורים לשאת זרמים משמעותיים יחסית הם משרני ליבת אוויר או שיש להם חומר ליבה לא נחות או נחות. למרות העובדה כי C2 נבחר כחומר אלקטרוליטי דו קוטבי, ניתן להשתמש גם ב MKT בצורה יעילה באותה מידה.

איך לבנות

בעיקרו של דבר כל הסעיפים המוצגים באיור 6 מיוצרים מסיבית צפיפות בינונית 25 מ'מ. האלמנט העיקרי הוא פאנל A, לוח בגובה 1150 מ'מ שעליו מותאמים זוג וופרים, סקוואקר וטוויטר.

שים לב כי כל יחידות הכונן חייבות להיות מוברגות בחורים שקועים, מה שיגדיל משמעותית את יעילות הקרינה שלהן. זה, עם זאת, חיוני רק בצד הקדמי, כי שידור השמע מאחור לא כל כך חשוב.

איור 6

תצוגת צד של העיצוב עד כה נראית כמו קטע יחיד בגודל 50 מ'מ [2 אינץ '] שמתרחב על הבסיס.

סיים את זה לפי הצורך בלכה או בפורניר. זכור את הפאנל E ברגע שהלכה או הפורניר מתייבשים, עבד את מיתרי הרמקולים והתקין את יחידות הכונן מלפנים - אל תשקיף על הכבלים לסובב האחורי והטוויטר האחורי.

חבר את הכבלים למכשירים. תייגו את קצוות הכבלים, על מנת שלא ייווצר לאחר מכן בלבול ביחס למסופי הכבלים השונים.

החורים שדרכם עוברים החוטים צריכים להיות אטומים עמידים למים באמצעות, ה. ז. אקדח דבק. לאחר מכן, אבטח את לוח E עם ברגי סיבית כלפי החלק האחורי העליון כפי שמצוין באיור 6 ב. ראשי הברגים צריכים להיות שקועים נגד.

איור 7

כסה את הרווחים בין הפנלים בהקלטה מתאימה. לאחר מכן התקן את הסקווקר האחורי והטוויטר.

וודא שחיבורי הכבלים לחלקים אלה הם שכפול של המשמעות הקדמית, חבר את קו + של הטוויטר הקדמי לקו של הטוויטר האחורי, וכמו כן עם יחידות הביניים.

הקוטביות החשמלית בהתאם לרשת ההצלבה תלויה ברמקולים הקדמיים.

לאחר מכן, התקן את מערכת ההצלבה מתחת לוופרים כפי שמוצג בתצלום באיור 7. לבסוף, צור מתקן בצורת L כפי שמוצג באיור 7, הברג אותו ללוח הבסיס כמצוין והתאם את השקעים לכך . חבר את השקעים לרשת ההצלבה כמתאים.

מפרט טכני




קודם: גליון נתונים 2N3055, Pinout, מעגלי יישומים הבא: כיצד לתקן עטלפי יתושים