РУБРИКИ |
Громкоговорители динамики, рупоры и телефоны |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Громкоговорители динамики, рупоры и телефоныГромкоговорители динамики, рупоры и телефоныГромкоговорители и телефоны Определение, классификация, параметры. Громкоговоритель (теле фон) - прибор для преобразования электрических колебаний в акустические колебания воздушной среды - является последним и од ним из наиболее важных звеньев любого акустического тракта, так как его свойства оказывают чрезвычайно большое влияние на качество работы этого тракта в целом. По способу преобразования колебаний громкоговорители и телефоны разделяются на электродинамические катушечные (подавляющее число типов громкоговорителей), электромагнитные (основное число телефонов), электростатические, пьезоэлектрические и некоторые другие; по виду излучения - на громкоговорители непосредственного излучения, диффузорные и рупорные; по воспроизводимому диапазону - на широкополосные, низко -, средне - и высокочастотные; по потребляемой электрической мощности на мощные и маломощные. Стандартом ГОСТ 16122 - 78 установлены определения параметров громкоговорителей и относящихся к ним терминов. Приведем основные из них. Номинальная мощность - максимальная подводимая электрическая мощность, ограниченная тепловой и механической прочностью громкоговорителя и нелинейными искажениями, превышающими заданное значение. Обычно оно меньше паспортного. Громкоговоритель не должен выходить из строя при длительном ее воздействии. Частотная характеристика громкоговорителя по звуковому давлению - зависимость звукового давления, развиваемого громкоговорителем, в точке свободного поля (находящейся на определенном расстоянии от рабочего центра) от частоты при постоянном напряжении на зажимах громкоговорителя. Рабочий центр - обычно геометрический центр симметрии выходного отверстия излучателя Для сложных излучателей рабочий центр указывается в описании громкоговорителей. Неравномерность частотной характеристики и эффективно воспроизводимый диапазон частот определяются по частотной характеристике, снятой на рабочей оси, которая обычно совпадает с геометрической осью излучателя, а для сложных излучателей указывается в описании. Среднее стандартное звуковое давление (отдача) - среднее звуковое давление, развиваемое в диапазоне рабочих частот на рабочей оси на расстоянии 1 м от громкоговорителя и 1 см от телефона при подведении к громкоговорителю электрической мощности 0,1 Вт, а к телефону - 1 мВт. Входное сопротивление громкоговорителя зависит от частоты, поэтому в справочниках приводится номинальное электрическое сопротивление - минимальный модуль полного электрического сопротивления громкоговорителя в диапазоне частот выше частоты основного резонанса его механической колебательной системы, при которой полное сопротивление достигает максимального значения. Характеристика направленности - зависимость звукового давления, развиваемого громкоговорителем, в точках свободного поля, находящихся на одинаковом расстоянии от рабочего центра, от угла между рабочей осью громкоговорителя и направлением на выбранную точку. Обычно эту характеристику нормируют к осевому звуковому давлению. Характеристика направленности изменяется в зависимости от частоты, поэтому ее измеряют на ряде частот или в заданной полосе частот. Характеристику направленности, снятую в плоскости, называют диаграммой направленности. Коэффициент осевой концентрации - отношение акустических мощностей ненаправленного и направленного излучателей при равенстве их осевых звуковых давлений. Коэффициент гармоник - отношение среднеквадратичного звукового давления гармоник к среднему звуковому давлению измеряют для ряда заданных частот при подведении к громкоговорителю синусоидального напряжения, соответствующего номинальной мощности. Коэффициент полезного действия громкоговорителя в паспортных данных обычно не приводится. Вместо него указывают стандартное звуковое давление или характеристическую чувствительность, однозначно связанные между собой и с акустической мощностью. Если подвести к громкоговорителю электрическую мощность 0,1 Вт, то (согласно определению стандартного звукового давления) осевое звуковое давление равно стандартному, Характеристическая чувствительность - отношение среднего звукового давления, развиваемого громкоговорителем в номинальном диапазоне частот на рабочей оси на расстоянии 1 м от рабочего центра, к корню квадратному из подводимой электрической мощности. Дребезжание - спектральные компоненты излучаемого громкоговорителем сигнала, вызываемые механическими дефектами его конструкции и слышимые при его работе в номинальном и эффективно воспроизводимом диапазонах частот. Установлены две категории телефонов: Н (нормальные) - для работы при температурах от - 10 до +45'С и влажности до 90+ 3%; У (устойчивые) - при температурах от -50 до + 50' С и влажности до 95+3% . Полное электрическое сопротивление на частоте 1000 Гц должно быть 260±52Ом, хотя допускаются и другие его значения. Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц не должен превышать 5% при мощности 1 мВ А. Габаритные размеры телефона не должны превышать размеров кругового цилиндра с диаметром основания 48мм и высотой 24,5 мм; диаметр слухового, отверстия - 13 мм. Нормы на параметры громкоговорителей изложены в ГОСТ 90!0 - Предусмотрены следующие номинальные мощности: 0,1, 0,25; 0,5; Громкоговорители не должны дребезжать при подведении к ним синусоидального сигнала номинальной мощности в диапазоне от минимальной частоты основного резонанса до наивысшей частоты номинального диапазона рабочих частот. У одного из выводов громкоговорителя иногда- наносятся
знак полярности в виде точки, пукли или знака "+", который помогает
правильно осуществить параллельное соединение громкоговорителей. Международные нормы на высококачественные громкоговорители
системы высокой верности (НiFi) коротко формулируются так. Номинальный
диапазон рабочих частот - 50 Гц...12 кГц. Частотная характеристика, снятая
треть октавными полосами розового шума, должна укладываться в допустимую
область с неравномерностью не более 8 дБ в диапазоне частот 100 Гц...4
кГц и не более 12 дБ на частотах ниже 100 Гц и выше 4 кГц (розовый шум -
шумовой сигнал, уровень спектральной плотности энергии которого при
повышении частоты снижается с постоянной крутизной 3 дБ/окт, в диапазоне
частот измерений; октава (окт) - диапазон частот, ограниченный значениями Телефоны применяются в бытовой аппаратуре и связи. Стереофонические телефоны дают возможность полного разделении правого в левого каналов микрофон - усилитель - телефон - ухо. Электромагнитные телефоны (например, типа ТК-47) применяются в телефонных аппаратах и переговорных устройствах. Принцип действия: на постоянный магнитный поток системы, состоящей из постоянного магнита и магнитопровода (полюсных наконечников), накладывается переменный поток звуковой частоты, создаваемый надетыми на магнитопровод катушками, к которым подводится напряжение звуковой частоты. Перед полюсными наконечниками находится ферромагнитная диафрагма (мембрана). Под воздействием постоянного и переменного магнитных потоков, пронизывающих диафрагму, мембрана колеблется в такт с переменным магнитным потоком и излучает акустическую волну, поступающую в ухо. В результате возникает ощущение звука. При одинаковом звуковом давлении (отдаче) телефоны разного
сопротивления имеют разные чувствительности. Чтобы сравнить
телефоны, вводят понятие приведенной чувствительности: Мпр= Мт [Zт]/Zст,
где Мпр - приведенная чувствительность телефона, Па/В; Мт - его
чувствительность (отношение звукового давления к подводимому
напряжению); [Zт] - модуль его электрического сопротивления; Zст -
стандартное сопротивление, которое в телефонии принимается равным 600 Ом. Для прослушивания радиопередач, звукового сопровождения телепередач и звукозаписи применяются стереофонические телефоны в основном элек- Рис. 1. Устройство телефона:
а - тип ТДС-1 (1 - малый электродинамический громкоговоритель; 2 - корпус; Электродинамические головные телефоны построены на
электродинамическом принципе, но без применения громкоговорителей. В пьезоэлектрических телефонах используются пьезоэлектрические
синтетические пленки. Фирма "Пайонир" применяет пленку
поливинилиденфлуорид. Она имеет разную толщину (от 8 до 30 мкм), малую
жесткость и удовлетворительные пьезоэлектрические параметры. Рис. 2. Устройство диффузионного электродинамического громкоговорителя: Диффузорные электродинамические громкоговорители. В диффузорном громкоговорителе диффузор (рассеиватель),входящий в его механическую подвижную систему, выполняет функции преобразования механических колебаний в акустические и излучения звука. Процесс излучения звуковых волн довольно прост: при своих
колебаниях диафрагма приводит в движение частицы прилегающего к ней
воздуха, создавая попеременно его сжатие и разрежение. Колебания этих частиц передаются соседним слоям воздуха и т. д., создаются волны
сжатия и разрежения, которые движутся со скоростью звука вдаль. На рис. 2
приведен схематический чертеж электродинамического громкоговорителя. Эта сила приводит в движение диффузор, жестко скрепленный
с катушкой (называемой звуковой) и подвешенный к корпусу по
внешнему краю, а также центрируемый шайбой. В результате
диффузор является поршневым излучателем и имеет одну степень
свободы колебаний (только по осевому направлению). Магнитное
поле создается кольцевым постоянным магнитом (в ряде
громкоговорителей магнитом служит керн) и магнитной цепью из
двух фланцев и керна. Между керном и верхним фланцем есть
кольцевой зазор, в котором размещена звуковая катушка,
свободно колеблющаяся в нем. Чтобы диффузор не изгибался как
мембрана и для создания необходимой жесткости, ему обычно придают Механическая колебательная система имеет резонансную
частоту Рис. 3. Частотная характеристика давления диффузорного громкоговорителя тина 4ГД-8Е в экране. их толщины к периферии. Одновременно с этим уменьшают плотность материала, например
делают его пористым (без сквозных пор). Применяется различная пропитка
материала диффузора, поэтому в диапазоне частот, в котором диффузор
колеблется как мембрана, частотная характеристика получается очень
изрезанной (рис. 3). Но так как слух человека из-за достаточно широких
критических полосок слуха сглаживает частотную характеристику, то не все
пики и провалы заметны на слух. Частотная зависимость осевой
чувствительности громкоговорителя (отношение звукового давления на оси к
подводимому напряжению) без учета резких пиков и провалов близка и
равномерной до частот примерно 6...7 кГц (см. рис. 3). Это объясняется
тем, что с увеличением частоты перестает колебаться внешняя, часть
диффузора. Выше 7...8 кГц частотная характеристика круто падает. Все это
относится к несоставным громкоговорителям, рассчитанным для работы в
широком диапазоне частот. Рис. 4. Громкоговоритель с дополнительным корпусом. Верхнюю границу диапазона частот повышают до 10...12 кГц, например,
кольцевой гофрировкой диффузора. При этом с увеличением частоты перестают
колебаться один за другим внешние участки диффузора, одновременно
уменьшается возможность колебания его как мембраны. Другой способ -
применение дополнительного конуса, который вставляется внутрь диффузора В этих случаях на высоких частотах основной диффузор перестает
работать из-за относительно гибкого соединения его со звуковой катушкой и в
работу включается малый диффузор, достаточно жесткий и легкий. Направленность одиночных диффузорных громкоговорителей неявно выражена из-за малости поверхности излучения; она проявляется в диапазоне высоких частот. Наибольшая подводимая к головке электрическая мощность ограничена
значением, при котором коэффициент гармоник не превышает нормы,
установленной ГОСТом или техническими условиями (обычно не более 5...10%
на частотах 100...200 Гц). Этот параметр называют номинальной мощностью,
выражают ее в ваттах, указывают в паспорте или другом документе на головку. Внутреннее сопротивление громкоговорителей обычно составляет несколько ом. Для согласования его с сопротивлением приемника, трансляционной линии и т.п. применяют трансформаторы. При этом входное сопротивление громкоговорителей с трансформатором определяется номинальным напряжением источника мощности и номинальной мощностью громкоговорителя Zbx =Uном/Pном. Рупорные излучатели. Основным недостатком громкоговорителей
непосредственного излучения является их чрезвычайно низкий КПД. Причина
этого заключается в несогласованности сопротивлений механической системы
и окружающей среды. Для повышения сопротивления излучения нужно
увеличивать размеры излучателя, но это повлечет рост механического
сопротивления массы излучателя и не даст выигрыша в КПД. Поскольку диффузор
выполняет две функции: преобразования механических колебаний в
акустические и излучения этих колебаний в окружающую среду, разрешить такое
противоречие можно только разделением этих функций, которое осуществляется
в рупорных громкоговорителях, Рупор служит также для согласования
сопротивлений механической системы и окружающей среды. Рупором называют
трубу с переменным сечением. Входное отверстие излучающего рупора (горло)
меньше, чем выходное (устье). Выходное отверстие является излучателем, а
входное - нагрузкой для механической системы. Таким образом,
излучатель может быть сделан сколь угодно большим, а механическая
система - небольшой и потому легкой. Рис. 4. Виды рупоров: а - сдвоенный; б - секционированный. Рупоры применяют с различным законом изменения поперечного сечения. Для концентрации или расстояния звуковых волн применяются
акустические линзы, основанные на преломлении звуковых лучей при
переходе из одной среды в другую с разными скоростями распространения Электростатические громкоговорители делятся на конденсаторные, электретные и пьезогромкоговорители. Рис. 5. Конденсаторный громкоговоритель:
а - конструкция (1 - массивный электрод; 2 - гибкий электрод с изоляцией; 3 На рис.5 , а приведена схематическая конструкция конденсаторного
громкоговорителя. На ребристом полуцилиндре с помощью винта натянута
тонкая металлическая фольга, с внутренней стороны облицованная
диэлектриком, или полимерная пленка, снаружи покрытая металлом. Конденсаторный громкоговоритель используют, как правило, в качестве
высокочастотного элемента акустических систем. Например, при внешних
размерах 15 х 10 см и длине волны не более 8 см (т. е. на частоте 4250 Электретные громкоговорители отличаются от конденсаторных
применением э них электретной пленки, заранее наэлектризованной. Пьезогромкоговорители. Край пластинки из сегнетовой соли или пьезокерамики связывают с диффузором и получают громкоговоритель непосредственного излучения, коэффициент электромеханической связи которого такой же, как конденсаторного. Малая климатическая стойкость сегнетовой соли, низкая чувствительность пьезокерамики, большая неравномерность частотной характеристики, высокое входное сопротивление и большие нелинейные искажения ограничивают применение пьезогромкоговорителей. |
|
© 2010 |
|