アパートのインテリア DIYの小型スピーカーシステム。 DIY スピーカー、サウンド システム、スピーカー、ホーム アコースティック

DIYの小型スピーカーシステム。 DIY スピーカー、サウンド システム、スピーカー、ホーム アコースティック

この資料をすべての日曜大工愛好家に捧げ、彼らの仕事の幸運を祈ります。

始める

親愛なる友人の皆さん、自己紹介をさせてください。 私の名前はユリです。 彼は、当時の多くの少年たちと同様に、ユーリ・アレクセーヴィチ・ガガーリンに敬意を表してその名前を付けられました。 私が生まれた頃はとても流行っていました。 どうやら、その時のエネルギーと最初の宇宙飛行士の名前は、ある程度私に受け継がれ、魂の一部となり、活動を必要としたようです。 学生時代は、活動は多方向に行われましたが、勉強は含まれていませんでした。 生活に支障はありませんでした。 工科大学を優秀な成績で卒業。 私は入学した大学が提供する専門分野の最大の複雑さに基づいて選択した職業を変更せず、今でもそれでお金を稼いでいます。 彼らは私を油圧機械とその自動化装置の設計者になるよう訓練しました。

仕事から離れた自由時間には、あらゆる種類の趣味が続きました。 つい最近起こった別の感情の爆発の中で、私は素晴らしいオーディオマニア ストア、特にその「Do it Yourself」セクションを発見しました。 初めて訪れたとき、そこで見たものは青春の夢だった。 確かに、当時はそのようなことを想像することは不可能でした。 この店の品揃えは、私にアイ​​デアを実現する世界への扉を開きました。 アイデアに夢中になっている他の多くの人たちと同じように、私もそう思います。

オーディオ技術への情熱に加えて、私は生涯を通じて付きまとっていますが、写真が大好きで、SF を読んでいます (間違いなく 宇宙旅行- 同じエネルギーが働きます)。 そしてもう 1 つの趣味が、私はほぼ 12 年間木製家具を作ってきました。 現在、私たちは家具職人としてすでに本格的な経験を積んでおり、プロとして家具を作ることができます。

これから説明する音響の作成は、私の長年の趣味の 1 つです。 しかし、蓄積された経験、今日の機会、そして新たな欲求により、私たちはコンサート音楽パフォーマンスのダイナミクス、スケール、感情を伝える家庭用音響を作成するという難しい課題を自らに課すことができました。

読者の皆様へ、計り知れない愛情とご多幸をお祈り申し上げます。

ユーリ・コブザール

私はアマチュアです。 具体的なことだけ書いてみます。 高レベルの音響システムを作成する際の私の実践的な経験を共有します。 この情報は、高品質のサウンドが好きで、背景ではなく音楽を聴くことに喜びを感じている仲間のファンに伝えます。 音の世界にいる人には好みや好きなレコードがあります。

2017年の春、私に出来事が起こりました。 夕方、ベランダで鳥のさえずりが耳に届き、本物の暖かさが漂い、どこかが緑に変わり、最初の植物の香りが到着し、ワインを飲みながら音楽を聴きたくなりました。 分析することなく(すべては魂の変動に起因する可能性があります)、私はその必要性を感じ、家庭用に良い音を入手するという考えを思いつきました。 さらに、家の中には「音楽」があります。 しかしその瞬間、「良い音」という言葉は突然別の意味を持つようになりました。 最高の音質を体験できる絶好の機会である店内(ハイエンドルーム)で友人数名でランダムに音楽を聴いていた記憶が頭によぎりました。 これらすべては何年も前に起こりましたが、良いサウンドの必要性が形になったのは 2017 年の春でした。 「良い」音楽に対する敬虔な態度はこれまでの人生を通して常に伴っていて、ほぼ常にそれなりの品質のサウンドを聴く機会があったにもかかわらず、突然明らかになりました。アコースティックから鳴る音楽は単にクリーンであるべきではなく、緻密で、力強く、深みがあり、自然で、魅惑的で、あるいは驚くべきものさえあります(大音量でのボディは冗​​談です)。 音響によって再現される音は、ソリストや演奏家、そして私たちリスナーのために録音を準備するすべての人々の感情を伝えなければなりません。

予備的な見積もりによると、おそらく過大評価されているが、そのような機器を購入する余裕がないことが判明した。 入手可能な良いものにお金を無駄にしたくありませんでした。 したがって、家庭で利用できる最高クラスの音響を構築するという課題が生じました。 実験室を必要とせず、高精度の測定が行われるため、サウンドの品種、堅牢性、エリート性は否定できません。 聴いたときにまさにそのような印象を与えるために。

余談ですが、この考えには根拠があったと言うべきでしょう。 私は自由に使える特定のスキルを持っていました。若い頃、「密閉された箱」の中に音響装置を構築していました。 その音に満足しました。 さまざまなトランジスタアンプがハンダ付けされており、1つのモデルは非常に高品質です。 今では、以前の忘れかけていた知識、スキル、経験に加えて、木材で家具を作ることへの愛情と、特定のセットが加わりました。 大工道具。 さらに、高品質の真空管アンプを入手したいと思いました。 計画の実施を短縮するために、私は熱心な友人であり、UPI (ウラル州) のラジオ局の拠点を持つ自家製労働者に参加を申し出ました。 工科大学)。 音響(選択、計算、実装)が私の仕事であり、ランプメーカーもそれに加わるということで合意されました。

この立場から、彼らは「古い時代を揺るがし」始めました。

選択

AS を構築するという問題は、理論と関連資料の研究から始まりました。 独自の音響システムを構築する多くの製作者と同様に、私も音響設計の選択という問題に直面しました。 知識、情報、意見が蓄積され、体系化され始めましたが、スピーカーの音響設計の種類に関する質問に対する答えは未解決のままでした。 この時点で、パートナーは 3 つの 75GDSh3-1 ブロードバンド ヘッドを利用できるようになりました。 地元の文化センターは、30 年以上使用してきた 2 段式サブウーファーを廃棄することにしました。 それぞれに2つのスピーカーがありました。 そのうちの 1 台では、スピーカーが故障したため、廃棄することにしました。 「床にある」スピーカーを聞くと、「音が出ない」という予想が裏付けられました。 オリジナルのサブウーファーボックスで聴いても評価は変わりませんでした。 ほとんど熱意もなく、既存のタイプのスピーカーをスピーカーに使用するというテーマについてインターネットを調べ始めました。 これらのスピーカーに基づいてスピーカーをすでに構築した同志からの資料はすぐに見つかりました。 私は「tekuvete」(tqwt)ボイトパイプのオプションが気に入りました - 資料を添付していますが、著者は確立されていません。リンクを参照してください)。 私がこのオプションを気に入ったのは、とりわけ「オープン ボディ」であり、既に一部の人が気に入っているためです。 理由: 必要に応じてスピーカーのダンピングを行わないか、最小限に抑えます。 言い換えれば、動作中にダイナミックヘッドに障害物が作られることはありません。これは、外部抵抗が発生し、結果として歪みが発生するための最小限の条件を意味すると私は理解しています。 また、パイプを備えた筐体内のスピーカーの共振周波数は変化しません。 これにより、リズムの基礎となる、より豊かな低音成分の再生が保証され、ボリューム感のあるサウンドが提供され、音楽プログラムの心理的・感情的な認識が強化されます。 と 内部抵抗(スピーカーの話を聞いた後)私は弱い結果が得られることを警戒していましたが、それでも希望を持って、資料で提案されたデザインを繰り返すために 12 mm の建築用合板を 3 枚購入しました。 改造は、各コーナーに放射状の移行部を使用し(初めて合板を曲げました)、内側に補強材を取り付け(材料の寸法と厚さを考慮して)、その後の利便性を考慮して、取り外し可能な硬い後壁を取り付けることで構成されていました。減衰。

製造技術は与えません。 それも開けてください。 私の木材加工の経験を考慮すると、このような構造物の製造を請け負う職人はそれぞれ、独自の設計と製造作業を行うことになると思います。 詳細は、条件、スキル、道具のセットに関連します。 私は接着剤を使って作業することに慣れ、金属製の留め具を拒否しました(取り外し可能な後壁を除く)。 これにより、容積を奪う技術的なラックがなくなり、音響チャンネルに追加の形状が与えられますが、認定された油圧専門家である私の観点からすると、これはチャンネルに沿った音波の動きにとって良くありません。 そして、ところで、その仕事は、水路に沿って滑らかな層流(乱流がないことを意味する用語があります)運動のための条件を作り出すことです。 これにより、高音質に不要な倍音が発生しにくくなります。

内蔵スピーカーの音にはすぐに驚きました。 パワフルで、明るく、美しく、私の代表的な英国ブランドの 3 ウェイ バスレフ (FI) スピーカーとは異なります。 著しく優れています。 「素晴らしい」という言葉に重点を置きます。 驚きは、イギリスがあり、エンジニアの知性があり、大規模な生産があり、合板の箱に入った35年の奇跡があったという事実によってさらに強まりました。 最初の感情の高まりが静まった後、このスピーカーには 1 つのスピーカーでは十分ではないことが明らかになりました。 トップスもボトムスも足りない。 低音は低く、美しく、多くの色合いがあり(FIでは聞こえません)、同時に弱いです。 そのような音に自分自身を話しかけることはできますが、欠点は顕著です。

このスピーカーが広帯域スピーカーで低音を再生する能力に疑問を持って、私は先細りの迷路、つまりトランスミッションを構築しました。 波線(TVL)。 オンラインのレビューによると、これはまさに必要なものです。 私はそのような決定を支持するものとして、詳細や議論を省略して説明します。 TVL を構築するための推奨事項や依存関係は提供しません。 すべてはインターネット上にあります。 私はこのデザインをより技術的に進歩させ、丸みを付けずに脚を付けました。 スピーカーのサイズがよりコンパクトになったことに注意してください。 こちらが彼女のカットです。

ネットワーク上の多くの著者は、送信波チャネルの計算を正しく行うことの重要性、基本的なエラーがないこと、設計の複雑さ、製造中にそれを正確に繰り返す必要性について言及しています。 同時に、スピーカーを選択するための形状とルールを除けば、彼らのアプローチには実際には何もありません。 TVL でスピーカーの設計を描いているとき、音響については理解できませんでしたが、力学については深く理解できたという感覚が伴いました。 私はすべてを信仰に基づいて行いました。 結局のところ、多くの人がすでに実際の経験、達成した結果、写真を共有しています。 多くの人がそのサウンドに満足していました。 これは重要な議論です。

また建築用合板を撮りました。 今回は前バージョンの名残を考慮して2枚。 迅速かつ正確に作っていただきました。 このような構造の本体は、12 mm 合板を使用した場合でも、過度に剛性があることを強調しておく必要があります。

したがって、リスニング体験は非常に優れています。 デメリットも同様です。 高音の不足がスピーカーの設計にある場合、低音の不足はキャビネットの問題です。 低音の表現力がより豊かになり、強調されるようになったと言うべきでしょう。 これはオーディション参加者全員が独自に指摘したものです。 その驚きは次のようなものだった。 最初は各講演者の話を個別に聞きました。 その機能を聞いて、別のオプションと比較したかったのです。 さらに、計画を繰り返した最初の実験では、列が 1 つしか得られませんでした。 それからそれらは一緒に接続されました。 その効果は素晴らしかったです。 音のパノラマだけではなく、ステージが現れました。 まず音自体が変わりました。 そのパワー、開放感、そして軽さには驚かされました。 はい、後で、等価ではないスピーカーのペアを聴いているときに、アンプの HF と LF を上げる必要がありました。 しかし、その音はただ美しいだけではありませんでした。 彼は抱きしめ、自分自身に引き寄せた。 お気に入りの曲は、まるで初めて聴いたかのように聞こえました。 多くの場合、低音と中音域の陰影が聞こえ始めましたが、英国のフロアスタンディングスピーカーではその存在を私は以前は疑うことさえありませんでした。 室内楽、ジャズ、エレクトロニクスなど、さまざまな音量とスタイルでスピーカーをテストしている間、隣の部屋で彼女と一緒にいた妻の友人は、フィルハーモニー管弦楽団かコンサートに行ってきたと言って立ち去りました。 この言葉はオーナーに対するデリカシーではなく、事実に近いものでした。 隣接する部屋への音の伝播は嬉しい驚きでした。 そうなる 大事なポイント来客を迎える際に 肺を作る複数のゾーンで同時に控えめな音楽の伴奏が流れます。 彼は通り過ぎるたびに機器の電源を入れるようになりました。 そして結局、3日後、彼はついに諦めて、儀式用のスピーカーを製作する時期が来るまで、音響のこのテストバージョンを家に持ち帰って聴いてほしいと、将来の所有者に頼んだのです。

結論はこうでした。もし私が店頭でスピーカーを選んでいたら、出来上がったスピーカーの音(もちろん合板の見た目ではありません)は私に完全に合っていたでしょう。 結果として得られるサウンドは控えめに言えます。 音は素晴らしいです。 ペアのスピーカーを再生すると、高周波はほぼ十分です。 これは砂ではないので、スピーカーでは再現できません。 しかし、それが再現したものはすでに私たちの要件を満たしていました。 その結果として生じた音は衝撃的で、私の中で何かがひっくり返り、喉にしこりを引き起こしました。 誇張ではありません。 残った「とげ」は 1 つだけでした。アンプの低音が最大まで上げられていました。 しかし、スピーカーの所有者もその音を気に入っていました。 その後、TVL に基づいて最終バージョンを作成することも決定されました。ベースの寸法とサウンドが普及しました。



試練

一方、「」のスピーカー作成問題は、 自分の使用」 75GDSh3-1 スピーカーのスピーカーが鳴った後、検索は終了している可能性が高くなります。 よい音。 それは非常に早く起こり、ほぼ的を射たものでした。 幸か不幸か、75GDSh3-1 または 3-3 ヘッドの 2 番目のペアはありませんでした。 World Wide Web を徘徊し、情報を収集、分析し、研究を続けながら、私は英国の企業 Tannoy の音響を詳しく調査し始めました。 理想的なスピーカーは、1 点からの音のスペクトル全体をリニアに再生できるデバイスです。 そして人生は妥協で成り立っています。 音響を作り出すことは、多くの妥協の中から最適なものを探すことです。 スピーカーの各バージョンは独自の問題を解決し、マーケティングのツールとなります。スピーカー システム内のスピーカーの適切な組み合わせ、美しい (正確な) 周波数分離、際立った低音、クリック感のあるツイーター、ユニークなデザイン、使用感などです。 貴重な種ケースに入った木製のもの、または単に有名なブランドのもの。 すべてを一緒に、または個別に購入者に正しい選択を納得させるように設計されています。 古いタンノイの音響機器 (ウェストミンスターとカンタベリー) の外観に興味がありましたが、それらは 1 つのスピーカーのみで構築されています。 一点から音が出る! この古くからある有名な企業は、今日に至るまで主導的な地位を維持しており、ファンがいます。 タンノイの音響はまだ双方向ですが、LF/MF および HF スピーカーは同軸であることがすぐにわかりました。 エンジニアリングの観点から見ると、このソリューションは非常に魅力的であることがわかりました。 素晴らしい解決策です。 同じネットワークで、この音響設備の所有者をサロンから自宅に移した後、ある人は賞賛する一方で、他の人は失望するという記事を読みました。 私自身、数年前にお店の試聴室でタンノイの音を鑑賞したことを思い出しました。 それから私はアメリカン・クリプシュのコーンウォール版の方が好きになりました。 そして、別の理解が得られました - 良い音響が常に (異なる音で) 良い音になるとは限りません。 音楽素材そして、独自のスピーカーを設計する際には、この事実を何らかの形で考慮する必要がありました。 たとえば、タンノイには中音域と高音域を調整するための 2 つのコントロールが装備されています。

妥協を受け入れる必要があるため、タンノイのウェストミンスターやカンタベリーに似たものを作成することが目的でした。 中国ではカンタベリースピーカーの完全コピーを「手頃な」価格で注文できることが判明した。 独自のスピーカーも提供しています。 システムやサウンドの品質に関するレビューはありませんでした。 私は危険を冒さないことに決めました。 蓄積された情報を分析した後、私はタンノイの音響設計を模索し始めました。 私はウェストミンスターの講演者向けのものを見つけました。ポーランド語のチャットで、この音響のコピーを作成するプロセスの 150 枚の写真を見つけました。 リピートするという決断はほぼ決まった。 設置場所の計画を中止しました。 それでも、ウェストミンスターは広い空間を想定して設計されています。 部屋の中へ 普通のアパートもちろん設置することは可能ですが、居住空間の寸法と2つの巨大スピーカーとの乖離が顕著です。 私は持っている 民家配置用に空きスペースがいくつかあります。 しかし、このオプションは(困難を伴って)実装から拒否されました。 規模が大きいことと、タンノエフ語をネイティブに話す人がいないこと(そしてコストが高いこと)のためです。 また、デザインはほとんど推測によるものになります(正確な図面はありません)。 この場合、高音質は期待できません。 制御されたプロセスが必要でした。 この問題の研究は続けられましたが、タンノイの同軸スピーカーは休むことはありませんでした。 率直に言って、私はスペインの Beyma に出会うまで、タンノイのヘッドを購入する妥当な機会を探し続けました。 このメーカーは、私が興味を持った同軸2ウェイスピーカーのデザインを提供しています。 こちらはウーファーの中央に同軸に設置されたツイーターの写真です。


再生周波数帯域の特性はタンノイほど「シック」ではありませんでした。 しかし、若い頃、友人と私がさまざまなヘッドを可聴周波発生器に接続したとき、可聴周波数の範囲が限られていることに驚いたことを覚えています。 低周波数での効果は特に興味深いものでした。スピーカーコーンの大きな動きが視覚的に観察され、同時に音はほとんど聞こえません。 そこで、迷ったあげく、スペインのベイマ社のネオジウムマグネットを搭載したスピーカー15XA38Ndを選択しました。 もちろん、インターネット上には、ロシアと西側の両方の情報源に、このスピーカーを家庭用音響に使用したという痕跡がないことに私は当惑しました。 スピーカーの定格電力はわかりにくいもので、低周波では 350 W、高周波ではプラス 90 W でした。 ヘッドサイズは15インチでした。 ネットで誰かから読んだ言葉が頭に残りました。「コンサート スケールのサウンドの壮大なキャラクターの伝達は、12 インチ以上のヘッドで実現されます。」 私は心の中でこの言葉に同意しました。 そして、ウェストミンスターとカンタベリーのパラメータは、このフレーズの正しさを裏付けました。 これらのヘッドによる音響の寸法が重要になることも明らかでした。 しかし、スピーカーの特性、公称感度 -99 dB は、最後の疑問を脇に置きました。 リスクを負うという決断が下されました。 興味のある方は、インターネットやオーディオマニアで頭の特徴を調べることができます。




スピーカーを注文したのですが、届くまで約 3 か月かかりました。 このとき、音響設計の問題が再び戻ってきました。 余談はせずに、「ロゴジンの迷宮」という教材が私の選択を確信するのに真剣に役立ったと言えます。 インターネットで簡単に見つけることができます。 著者が事前の承認を求めているため、リンクは貼りません(ただし、素材は無料で入手できます)。 しかし、ロゴジンのおかげで、正当化と 実践的な推奨事項。 あえて申し上げたいのは、これは、水を含まない唯一の材料であり、実用的な結果をもたらすための推奨事項がすべて揃っているということです。 したがって、その人気があります。

この段階を終えると、決断を下すという試練が残された。 この先には、夜間の音響計算とスピーカーキャビネットの設計という楽しい苦労が待っていました。

ちょっとした「ブッシュの周り」

上記で述べたものはすべて、移動した経路を簡単に表しています。 高品質のスピーカーシステムを自分の手で作成することに興味があり、同様の質問に直面している人のために説明しました。 ここではスピーカーをゼロから開発するプロセスを説明し、プロトタイプの作成まで完全に完了しました。 望む人は誰でも、より意識的にその道全体を歩くこともできます。 誰かが手を抜いてしまうこともあるでしょう。

ロゴジンの迷宮について少し。 この設計の魅力は、優れた音響結果が得られるだけでなく(理解して言っています)、外観や内部構造を広範囲に設計できる可能性も広げます。 最終的に、このテクノロジーにより、「自分用」のスピーカーを作成できるようになります。 ある種のカスタム仕立て。 非常に便利で魅力的です。 おそらく誰もが購入したものとの違いを理解しています 既製のワードローブ組み込みまたは特定の要件に合わせてカスタマイズされています。 2 番目のオプションの機能性と適応性はより高くなります。 要件に従って外観を作成する可能性を考慮に入れる場合は、接続してください 外観 AC、配置エリアに内装色をプラスすると、オプションの価値がさらに高まります。

ロゴジンの推奨に従って音響計算を行う際の目標を明確に理解する必要があることを隠しません。 最初の段階では、資料に記載されている指示に従うことでこれを達成し、すでに第 2 段階で経験を積んでいます。 望ましい結果を達成するために、最適値を得るために多くの音響計算を実行し、7 番目 (最後のもの) に到達するために 6 つの実験オプションを構築する必要がありました。 材料と音で得られた結果を比較することで、実行された計算を明確にし、 正しい選択オプションで好みに合わせて調整し、優れたサウンドのスピーカーを確保します。

疲れていない方へ

絶対に 実用面。 つまり、ダイナミック ヘッドの選択は後回しになっており、デザイン (ラビリンス チャネル) の選択も後回しになっています。 Rogozhin の勧めで、私はオーストラリアの開発者が提供する Hornresp プログラムをインストールしました。 完了したこと ステップバイステップの説明、最初の結果が得られました。 これだけは言っておきますが、すべての要件を満たすために、ほぼ盲目的に少なくとも 100 回の計算を実行する必要がありました。 あなたが努力する必要があるもの - その指示はロゴジンによって与えられました。 次に私自身の経験を共有します。

まず第一に、目的の音を見つけるために行われた試みの写真:


ここでは、1 種類のスピーカーに対して 5 つのハウジング オプションを示します。 最後のオプション (これは 5 番目を変更して得られる 6 番目のオプション) を除くすべてのオプションは、高さ 1520 mm (合板シートの高さ) のサイズで作られています。 ハウジングの幅と深さは異なり、チャネルの設計断面によって異なります。 内部アーキテクチャも異なります。 最初のオプション (最初の写真の右側のボディ) は 15 mm 合板で作られています。 体重 - 約70kg(仕上げなし)。 後続のものはすべて 12 mm 合板で、重量は 35 ~ 55 kg です。 厚さ 12 mm のスピーカー キャビネットでは、電源が 100 W の場合、小さな表面積で軽い振動が発生します。 正直、限られたスペースでこれだけのパワーで展開される音圧を長時間持続させることはできません。 壁の向こうに隣人がいないのは良いことだ。

したがって、快適な音量レベルでは、キャビネットの振動や倍音は目立たなくなります。 ちなみに、どの音量レベルでも倍音は感じられませんでした。



  • S1-S2 チャネル領域に位置する第 3 モード焼入れチャンバー (CMQC は私の用語です) の容積が、このモードの焼入れの品質に直接影響することがわかりました。 チャンネルセクションの長さを維持しながら CGTM のボリュームを下げると、モードの範囲が増加します (上の図では、そのサージは 100 Hz をわずかに超える周波数に対応します)。 CGTM、モードのサージが減少します。 CGTM の体積は、断面積 S1 を変化させることによって変化しました。
  • クロスオーバーデバッグ

    以上、スピーカーの音響設計の考え方と特徴をご紹介しました。 スピーカーの寸法と重量は印象的であり、使用されているスピーカーの出力は高いことに注意してください。 音響システムが考案されたとき、音響システムは 0.5 ワットの入力電力で聴くべきであるという考えがありました。 この状況は、スピーカーを選択する際の制限の 1 つでした。 強力なスピーカーが提供できるかどうか疑問がありました 効果的な仕事低電力入力時。 利用可能なパワーリザーブにもかかわらず、構築されたスピーカーのプロトタイプはこの機能を実行し、最小限の電力入力で優れたサウンドを提供します。 しかも音の雄大さを損なうことなく。

    現在、完成したスピーカーはソニーのアンプに接続されており、その音量レベルはデシベル単位で校正されています。 余分な音がない深夜、マイナス 66 dB の音量でも音響は素晴らしく明るく聞こえます。 また、スピーカーのパワーリザーブにより、どのような音量でも快適なレベルで線形歪みを最小限に抑えたスピーカーの動作が保証されることにも注意してください。

    ということで、クロスオーバーでの音のデバッグ。


    私は最初、受け取ったスピーカーのセットと、これらの特定のスピーカー用にメーカー (スペインの Beyma) に注文した FD-2XA クロスオーバーにがっかりしました。 最初に小音量で電源を入れたとき、完全に当惑しました。 音はただただひどいものでした。 小さな音量では低音はほとんどありませんでした。 音量が上がるにつれて、彼らは完全に不条理なものに変わり、信じられないほどのつぶやきを発しました。 音楽そのものは存在しなかった。

    大音量 (70 ~ 90 W) で 3 ~ 4 時間稼働させた後、スピーカーは動作し始めました (ウォームアップ)。 しかし、音への不満は消えませんでした。 ソウルフルさも、低音の雄大さも、求められる感情もありません。 賞賛に値するサウンドの詳細だけです。

    先ほども述べたように、サウンド開発は 2 つの方向で行われました。 最適なパラメータラビリンスとクロスオーバーでの作業。 迷宮の作業は上記に示されています。 クロスオーバーは教訓も与えた。 彼の図はインターネットで見つかりました。 これは、低周波スピーカーの入力複素インピーダンス用の整合回路を備えた 1 次フィルターで構成されていました。 Beyma の Web サイトによると、クロスオーバー周波数は 1800 Hz です。


    もちろん、結果として得られるフィルターのすべての検索と調整を詳細に説明することもできますが、そのようなプレゼンテーションは退屈で有益ではないということがわかります。 それを要約して説明します。

    1. 15マイクロファラッドのコンデンサをオフにすると、低音再生がより快適になることがわかりました。
    2. テストの結果、一部の楽曲では音響によって可聴歪みが発生することが判明しました。 歪みがスピーカーの高周波部分によって引き起こされていることが確認できました。 ハイパスフィルターのカットオフ周波数を2500Hz以上にすると歪みはなくなります。
    3. 中音域のスピーカーの明るさ、つまり「音量」を下げるには、2.2 μF の静電容量の代わりに、0.68 μF の静電容量を使用する方がよいでしょう。

    このような変更の後、サウンドは非常に良くなりましたが、まだ完全に満足のいくものではありませんでした。 ウーファーをインダクタンス L1 なしのままにしても、スピーカーのサウンドはさらに改善されませんでした。 ただし、スピーカーの不均一な周波数応答を補正する必要があります。 メーカーのインダクタンスはそのまま使用されました。 その影響は十分に感じられます。

    そこで、さまざまなジャンルを長時間聴いた後、聴きながら残りのフィルター要素の値をいわば「その場で」変更しようとした後、RC マッチング回路 (8.2 オーム) をオフにしました。および 8.25 uF - 図に示されています)。 その効果は素晴らしかったです。 以前はある種の縄に縛られていた自由を見つけて、ため息をつく拡声器のような感覚。 それまで抱えていた音が飛び出し、飛び、軽やかで高貴になった。 新しくなったサウンドの軽さと妙技を言葉で伝えることは不可能です。 まさにそのサウンドが現れ、そこから内部反応が生じ、悪寒が体を駆け巡り、降り注ぐ音楽が脳のすべての細胞を満たします。

    Beyma クロスオーバー インダクターは深刻なものではないことにも注意してください。 彼らは巻き上げられた 銅線 1mm。 ウーファーの場合、インダクタンス パラメータは 1 オームおよび 1.44 mH です。 高出力では、低音エネルギーの損失が保証されます。 測定により得られたローパスフィルターのインダクタンスパラメータを考慮して、ローパス部分のインダクタンスと高周波部分のキャパシタンスを上位クラスにオーダーしました。

    合計:

    実行された作業により、共鳴チャンネルのパラメーターを選択したスピーカーに適合させることが可能になり、スピーカーが意識によって描かれた期待を下回らないように聞こえることが保証されました。 以下、音について書きます。 すべての作業には約 5 か月かかり (ヒューズの存在、聴取と分析の時間、次の計算などを考慮して、週末と夜間)、一定の費用がかかりました。 この音量は200万ルーブルの価格帯の音響に相当すると自信を持って言えます。 実際のコストは、特に既存の機器を考慮すると、不釣り合いに低くなります。 これまでの道のりは簡単ではありませんでした。 作成されたスピーカーは、共鳴チャネルの正確または成功した計算だけでなく、選択したスピーカー、本体のモデリングと製造へのアプローチをある程度直感的に理解できました。 思い出させてください、構築されました 音響システム双方向の場合はクロスオーバーが必要です。 クロスオーバーを使用することで、最終的なサウンドに貢献することができ、有益な経験を積むことができました。 スピーカーの設計にはダンピングは使用されていません。 おそらく、減衰の効果を評価してみるつもりです。 特定のケース。 蓄積された経験により、冒頭で述べた 75GDSh3-1 スピーカーの 2 つのバージョンの製造スピーカーを評価し、低音のチューニングの欠点を確認し、調整することが可能になったと言えます。

    現在、15XA38Nd スピーカー用の既製のフロント スピーカー オプションはありません。 プロジェクトがあります。 低音出力を高めた75GDSh3-1スピーカーを搭載したスピーカーについては新たな計算が行われました。 新しいモデルにはツイーターが搭載されます。 既存の作業負荷と追加注文されたコンポーネントの納品を考慮すると、これらのプロジェクトは今年 10 月から 11 月までに実装される予定です。 その結果をご紹介します。 15XA38Nd ヘッドのスピーカー キャビネット設計の一部を以下に示します。


    もしかしたら私が感傷的になっているのかもしれません。 あるトラックでの双方向スピーカーのサウンドは、精神的にも心臓的にも震え、息を止めて、好きな曲を繰り返し聴くようになりました。 音が正しいか間違っているかについては議論されません。 スピーカーのサウンドが、聞いた音楽、ボーカル、サウンド、倍音からリスナーに現実の確信を呼び起こす場合、目的はすでに達成されています。 音楽プログラムを 1 回演奏するだけで喉が乾き、目が潤む程度であれば、その作業は最大限に完了したことになります。 私は、将来のスピーカーの構築されたプロトタイプが切望される最高値に近いものであると信じています。

    率直に言って、このような結果が得られなかったら、自分の作品を公然と共有することはできなかっただろう。 おそらく誰かが、初心者は幸運だ、と言うでしょう。 私は二重に幸運でした。 35 年間続いたソビエト時代に生産された 75GDSh3-1 スピーカーをベースにした 2 組の素晴らしいスピーカー ステージライフそして、スペインの Beyma の 15XA38Nd スピーカーをベースにした新しいスピーカー 1 組です。 彼に幸運を祈りますが、資料で提供されているものを考慮して、そのようなスピーカーを作ることが可能だと考える人は誰でも 追加の推奨事項、結果は保証されています。 そんな人たちに向けて私は書きます。


    Datagor 読者の皆様、こんにちは! 3Dプリンティング技術を使った音響システムの構築についてお話したいと思います。 3D プリンターを使用して、ボールの形をした珍しい音響システムを構築することができ、また、音響を作成する際に発生する多くの問題を解決することができました。
    スピーカーを作るための主な材料としてプラスチックを使用することを私はまったく支持していないことに注意してください。

    学生時代から、ボールの形をしたスピーカーを作るという夢がありました。 しかし、その時点で私が利用できるケースを作成する方法は 規格外の形状まったくインスピレーションを与えられませんでした。 そして何年も経った今、私は 3D プリンターを手に入れました。

    ここで、「世界最悪のドームツイーター Philips AD 0160」に関する Troels Gravesen の記事を私が翻訳しました。 彼はソビエトのツイーターや多くの現代のツイーターにさえ出会っていないと思います。
    おそらく、この特定のツイーター (ツイーター、Twitter と混同しないでください) を持っている人はほとんどいないでしょうが、Troels の研究は、自作の人々が品質と品質を評価するのに役立ちます。 正しい使い方ツイーター。

    よろしく、セルゲイ

    でご紹介します 実際の例、サウンドを改善するために古いスピーカー、つまりドライバーに何ができるか。

    家庭用拡声装置用の高音質スピーカーは、音の波長7〜10mに相当する周波数30〜50Hzの低周波信号を再生します。この振動を効果的に放射するために、ディフューザー径の大きなダイナミックヘッドが使用されています。が必要です(直径 400 mm の例もあります)。 ただし、実際には 200 ~ 300 mm のサイズの「スピーカー」が最もよく使用されます。 それらの固有共振周波数は 15 ~ 30 Hz です。

    音声信号がヘッドに加えられると、その可動システムが振動し、強さは等しいが位相が逆で指向性のない音の振動を両方向に放射します。 「スピーカー」ハウジングは、空気の圧縮領域と希薄化領域を相互に隔離することができません。 その結果、リスニングポイントの音圧レベルが低くなります。 この現象は、技術的には音響として知られています。 短絡。 これは、音響エミッタを密閉ボックス内に配置することで解消されます (図 1)。 (図内の記号は、a - 幅、b - 奥行き、c - 箱の高さ、x - 材料の厚さ、(1 - ストリップの厚さ)を示します。多くの場合、箱には 1 つまたは複数の穴が開けられます。このような穴は、位相インバーターまたはバスリフレクターと呼ばれ、接続されていないダイナミック ヘッドです (図 3)。スピーカー本体のフロントパネルは、背面放射が前面放射と一致するように選択され、それによって低周波音圧が増加します。

    音響スピーカーにとって重要なのは、そのサイズ、形状、製造材料、内部の「充填」とデザインです。 フロントパネル。 したがって、ハウジングは、その中に取り付けられるダイナミックヘッドの技術的パラメータに影響を与え、そして何よりも、ハウジング自体の性能を向上させます。 共鳴周波数。 ここで重要な役割は、ディフューザーの直径とハウジングの変位によって決まります。 移動システムの体積が増加し、サイズが減少すると、共振周波数はわずかに変化します。 大きなディフューザーを備えたヘッドを比較的小さなボックスに取り付けると、共振周波数が著しく変化し、低周波数が「カットオフ」され、その結果、スピーカーの有効周波数範囲が狭くなります。 言い換えれば、ハウジングの選択を誤ると、たとえ非常に優れたダイナミック ヘッドであっても再生品質が低下する可能性があります。

    低周波数で効果的なヘッド出力を得るために、ブルガリアのアマチュア無線家は、表に示されているデータに基づいてカラムの体積を選択することを推奨しています。

    バスレフを使用する場合は、特定の要件も満たさなければなりません。 この穴は、ウーファーヘッドから少なくとも 60 ~ 80 mm、ハウジングの後壁から 40 ~ 50 mm の距離に配置する必要があります。 吸音材も穴から同じ距離に配置されています。 バスレフがウーファーヘッドの下にあるとより良いです。

    バスレフスピーカーの推奨サイズは、スピーカーの体積とヘッドディフューザーの直径によって異なります。 したがって、内容積 B dm3 のハウジングにヘッド d 125 mm が取り付けられている場合、バスレフパイプの d は 50 (46) mm、b = 60 mm になります。 容積16 dm3のスピーカーの場合、ディフューザーの直径は160 mm、パイプd 50 mm、長さ100 mmが必要です。 したがって、体積 Y = 30 dm3 のヘッド d 200 mm の場合、パイプの寸法は d 75 mm、b = 100 mm になります。 スピーカーの d は 300 mm、N4 = 60 dm3 の場合、パイプの d は 75 mm、b = 220 mm でなければなりません。

    キャビネットの内部および外部の形状も、スピーカーの周波数応答に影響します。 動的ヘッドがその側面の 1 つの幾何学的中心に位置する場合、最も許容可能なものは球形であり、最も不適切なものは立方体です。 円筒形の本体では、ヘッドの最も好ましい位置は縦方向 (図 46) ではなく横方向 (図 4a) ですが、後者の場合は取り付けがはるかに簡単です。

    筐体が最も一般的な直方体形状の場合、低周波「スピーカー」を反射板の側面に対して非対称に設置するのが最善です (図 1)。

    直方体形状の柱の一種を図 5 に示します。

    三角柱 (図 6) または角錐台 (図 7、8) の形のハウジングを備えたスピーカーには、良好な音響データが得られます。

    容積が 5 ~ 10 dm3 で「スピーカー」出力が 6 ~ 10 W の場合、ボックスの壁の厚さは 8 ~ 10 mm で十分です。また、V = 40 ~ 60 dm3 で出力が 40 ~ 100 W の場合、残りは合板またはチップボードで作られています。 ただし、ケースの寸法が大きく、ダイナミック ヘッドのパワーが大きいため、依然として不要な振動がケース内で発生する可能性があります。 それらを避けるために、柱の壁は断面40 X 40 mmの木製スラットまたはd 6〜10 mmの金属棒で締め付けられます(図10)。

    バスレフは、肉厚が 2 mm 以上のプラスチックまたは金属 (ジュラルミンなど) のパイプでできています。

    鉱物は柱を作る材料としても使われます。 大理石が最初です。 層構造のおかげで音をよく減衰させ、共振振動を起こしません。 大理石は加工が簡単ですが、重くて壊れやすいのが欠点です。

    ケースの壁は、図 11 に示すいずれかの方法を使用して互いに接続されます。取り外し可能な前面パネルと背面パネルを備えたボックスを作成する方が簡単です。

    まずは側壁を切り出します。 組み立てる前に、リストリクターを接着してから小さな釘で釘付けする必要があります。 取り付けレール寸法は 15X15 または 20X20 mm、長さは図 12 に示されています。

    本体の壁はユニバーサルまたはS-200接着剤で接着され、固定の確実性を高めるために15〜20 mmごとに細い釘が打ち込まれています。 追加のバーを角に接着すると、箱はさらに強くなります (図 13)。 空きスペースはエポキシで埋められます。 このようにして組み立てられたカバーに基づいて、フロントパネルとリアパネルの寸法が決定されます。 針葉樹で作られています。 既存のダイナミック ヘッドに基づいて、その穴の位置の概要が示されます (図 14)。

    スピーカーは、断面 15x15 mm の木製スラットで作られた装飾フレームで装飾されることがよくあります。 無線機の生地を反射板の上に張り、ボタンや家具の釘で固定します。

    スピーカーの内部容積には、グラスウールなどの吸音材が充填されています。 その量は、共振周波数を測定することによって決定されます。 体の充填量が 10 ~ 12% 減少している場合は正常とみなされます。 これには、1 dm3 あたり 30 ~ 40 g のグラスウールまたは 10 ~ 15 g のポリエステルウール (ヤンボレン) が必要であることが実験的に確立されています。 雑巾も使えます。 吸音材厚手の布ケースに入っています。

    ハウジングの寸法が正しく選択され、注意深く密閉されている場合、低周波ヘッドのディフューザーを軽く押すと、その可動システムがスムーズに元の位置に戻ります。 このような現象が存在しない場合は、音響損失が存在することを示しており、低周波数の音圧が 1 ~ 2 dB 減少します。

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    現在(少なくとも大都市では)販売されており、音量、デザイン、全体の寸法、コストの点で、ほぼすべての好みに合わせてさまざまな音響システムを購入できます。その範囲は、音量が 2 ~ 3 の小型のものまであります。体積が1立方メートルを超える床置き型のものまでdm3。 ただし、これらのシステムの大部分には、統一された特徴が 1 つあります。それは、すべてクローズド ボックス タイプであるということです。

    だということだ 音響設計しっかりと閉じられており、スピーカーコーンはピストンのように機能し、そのシリンダーの内部には一定量の空気が閉じ込められています。

    密閉ボックスの音響設計には、否定できない利点が数多くありますが、その中で最も重要なものは次のとおりです。

    1. スピーカーコーンの前面と背面の間の音響短絡が完全に排除され、極度の低周波数での相対的 (絶対的ではありません!) 応答が向上し、その結果、この部分による周波数応答の全体的な不均一性が軽減されます。スペクトルの
    2. ディフューザーは閉じたシリンダー内のピストンのように機能するため、ケース内の空気の内部抵抗が急激に増加し、ディフューザーの自由振動が急速に減衰します。これは、ダンピングファクターの増加。
    3. 低周波放射の増加 (ポイント 1 を参照) のおかげで、低音域の音質を維持しながら、ケース全体の寸法を大幅に縮小することができます。

    しかし、よく言われるように、無料なのはネズミ捕りのチーズだけです。 それ以外はすべて支払わなければなりません。 圧縮スピーカー システムの場合、コストはその効率、つまり十分な音量を得るためにシステムに供給する必要がある電力です。

    読者はおそらく、ほとんどの最新のポータブルでコンパクトな受信機、ラジオ、および車載用ツインの定格出力が 50、60、100、さらには 300 W であることに気づいているでしょう。 一方、古い真空管ラジオやラジオの大部分は、たとえ最高クラスであっても、出力が 10 ~ 20 分の 1 でした。 たとえば、コンソール ステレオ ラジオの場合 上層階級「シンフォニー」の各チャンネルの出力は6 Wを超えませんでしたが、一流のデスクトップ受信機「ラトビア」、「ミール」、「T-689」の出力は5 Wでしたが、音の音量はまったくありませんでした。これは、銘板に記載されている 2x30 W の電力を備えた今日のカー ラジオよりも少ないことを意味します。

    どうしたの? しかし重要なのは、始める前に 広く普及しているトランジスタラジオ機器は、圧縮ではなくオープンエミッターのみが音響システムとして使用されました。 スピーカーディフューザーの背面が、ケースの穴あき後壁を介して部屋の空気量と連通するもの。 このようなオープン スピーカー システムには圧縮システムの利点はありませんでしたが、それでも大幅に少ない電力入力で優れた音質を提供しました。

    アマチュア無線家が正しい選択をできるように、2 つのタイプのスピーカー システムの比較が提供されています。 実際、特別な回路ソリューションにより、これらのトランジスタは事実上目立った非線形歪みなくクラス B で動作することができるため、今日の高出力ファイナル トランジスタは、ひずみのない 50 および 100 W の出力電力を極めて高効率で得ることが可能になっています。 この場合、圧縮音響システムの使用は可能であるだけでなく、完全に正当化されます。

    真空管アンプでは状況が異なります。 最新の真空管最終ステージは純粋なクラス A でのみ動作できます。

    これは、許容可能なレベルの非線形歪み係数を確保するために必要です。 しかし、ご存知のとおり、これは最も不経済なモードです。 さらに、強力な最終ランプはフィラメント回路を介して大電流を消費するため、出力電力が10...15 Wであっても、アンプはネットワークから100 Wを超えて消費することがわかります。

    通常、かなり強力な圧縮システムを駆動するために出力 100 W 以上の真空管アンプを作成することはまったく無意味であることは明らかです。ネットワークから少なくとも 1 kW を消費し、したがって、アンプと同等の熱を発生します。アイロンまたは電気ストーブ。

    したがって、真空管アンプには開放型のスピーカーシステムが望ましいことになります。 しかし、ロシアでも海外でも、今日ではまさにこれらのシステムを製造している企業は事実上ありません。 読者は何ができるでしょうか? 彼がしなければならないのは、そのようなシステムを自分で構築することだけです。

    これをやったことがない人にとって、それは最初に思われるほど簡単ではなく、高品質のスピーカー システムを構築することは、高品質のアンプを構築することと同じくらい簡単ではありません。 したがって、システムの 1 つ(決して最も複雑ではありません)の詳細な説明を提供するだけでなく、スピーカーのタイプの選択、形状と寸法の決定に適切に取り組むのに役立つ説明とコメントも提供します。ケースとその製造に必要な建設資材。

    音響システムの設計は、基本パラメータを設定することから始める必要があります。 音響システムの主な指標は次のとおりです。

    1. 音圧の点で本当に再現可能な周波数範囲。
    2. この範囲では周波数応答が不均一になります。
    3. 実際の音圧値。
    4. 非線形歪み係数。
    5. オーディオ信号の消費電力。

    これらのパラメータは、この問題を解決できるスピーカーの種類と数の選択に直接関係します。 ここでも理論の領域に少し脱線する必要があり、それなしでは、さらなる議論の多くは理解できないことが判明する可能性があります。 まずはスピーカーがどのように機能するかを見てみましょう。 最低周波数を効果的に放射するには、スピーカーのコーンが可能な限り最大の放射表面 (コーン面積) と、非常に柔らかいサスペンション (弾性のある波形とサスペンションの低弾性) を備えている必要があり、これにはシステム全体のかなり大きな慣性が伴います。 ただし、この範囲のより低い周波数では、これは実際には低音楽器の音質に悪影響を及ぼしません。

    この範囲のより高い周波数 (8 ~ 10 kHz から始まる) を効果的に再生するには、ラウドスピーカーの要件が逆になります。 ディフューザーはサイズが小さくても構いませんが、常に剛性があります。多くの場合、この目的を達成するために、紙のディフューザーにはベークライトワニスが含浸されており、最も高価なモデル(主に欧米企業)はプラスチックまたは軽量ジュラルミンで作られています。 コイルサスペンションは剛性が高く、可能な限り慣性が発生しないように作られています。

    これまで述べてきた内容だけでも、広範囲の周波数を効果的に放射するには、1 つのラウドスピーカーでは十分ではないことを理解するのに十分です。 実際、広帯域スピーカー システムの大部分は 3 つ以上の異なるドライバーで構成されています。

    なぜ 2 つではなく 3 つなのでしょうか? 独自の機械的共振による低周波を備えた優れた低周波スピーカーは、4 ~ 6 kHz 以下の周波数のみを効果的に放射し、高周波ヘッドは 8 ~ 10 kHz から動作し始めるため、中間セクションは動作範囲の範囲は「故障ゾーン」に分類されます。

    この領域を埋めるために、システムには通常、中出力 (3...5 W) の 3 つ目の広帯域スピーカーが含まれており、その比較的大きなディフューザーには、高周波の放射を改善するために小さな剛性コーンが接着されています。 この場合、許容可能な程度の不均一性を備えた、60...80 Hz から 10...12 kHz までの範囲のスピーカーの周波数帯域を実現することが可能です。

    1. 6GD-2 RRZ - メインの低周波として (周波数帯域 40 ~ 5000 Hz、自己共振周波数 25 ~ 35 Hz、定格電力 6 W、インピーダンス 8 オーム)。 最高級ステレオラジオ「シンフォニー」に採用されています。
    2. 4GD-7 - 中周波「フィラー」として(周波数帯域 80 ~ 12000 Hz、自己共振周波数 50 ~ 70 Hz、定格電力 4 W、インピーダンス 4.5 オーム)。
    3. 1GD-3 RRZ - 高周波として(周波数帯域 5000 ~ 18000 Hz、自己共振周波数 4500 Hz、定格電力 1 W、インピーダンス(周波数 10 kHz で)12.5 オーム)。

    これらの特定のスピーカーは現在では購入できない可能性があります。 市販のタイプは示されているものよりも劣らないだけでなく、基本的な指標でそれらを上回っている場合が多いため、これに問題はありません。 選択する場合にのみ、指定された公称電力比 (6:4:1) と、可能であればインピーダンス比を遵守することが重要です。 言うまでもなく、交換用スピーカーの定格電力は推奨定格よりも低くすることはできません。

    さて、独立した計算や設計に携わるつもりがない人のために、2 つの同一の 10 ワット スピーカーで構成される、最も単純でありながら Hi-Fi ステレオ音響システムの要件を完全に満たすものの詳細な説明を提供します。最大 50 m の大きなマージンで部屋の音響範囲を提供し、前述の 2x8(10) W ステレオ アンプ用に特別に設計されています。

    それでは、ケースから始めましょう。 これを作るには、厚さ 10 ~ 12 mm、完全に乾燥して反っていない良質で欠陥のない (できれば航空機用) 合板、厚さ 30 mm のトウヒ (極端な場合は松) 板、厚さ 4 mm の合板が必要です。後壁、薄いシートゴム(古い車のインナーチューブを使用できます)、および梱包と輸送に使用されるバラのボール紙で作られた20個の特別な配送パッド 鶏の卵、そして良質の木工用接着剤またはカゼイン接着剤。

    さらに、木材加工には特別な大工道具や大工道具が必要になります( 縦鋸引き厚い板、合板のこぎり、かんな、フロントボードのスピーカー用の穴の切り抜き、後壁のミシン目)、および接着されたフロントパネルを作成するための幅広のクランプまたはクランプ。

    写真はケースの各部の図面を示しています。 一般的な形式主な寸法を示します。 フロントシールドの穴の数、形状、サイズは独自に決定されます。 全体寸法アマチュア無線家が使用するスピーカーとその番号。 図に示されている寸法は、6GD-2 RRZ (低周波)、4GD-7 (中周波)、および 1GD-3 RRZ (高周波) ラウドスピーカーのラウドスピーカーに対応しています。

    他のタイプのスピーカーを使用する場合は、フロント パネル上の相対位置と中心座標を図面に示されているとおりに維持する必要があることに注意してください。 1 台の高周波スピーカーの代わりに 2 台の同一のスピーカーを使用する場合は、1GD-3 の図に示されている座標に対して左右対称に並べて配置する必要があります。 これらは相互に順番に同相で接続する必要があります。

    作業は、最も複雑で労働集約的な部分であるフロントシールドの製造から始める必要があります。 このシールドは、少なくとも 30 mm (カンナ仕上げ) の厚さのよく乾燥した反りのない固体の板から切り出された、スプルースまたはパインの個々の棒から組み立てられます。 ボードを縦方向に切断して、断面30x30 mm、長さ1.1 mの別々のバーにします(技術的予備あり)。 粗いサンドペーパーでバーを慎重に処理した後、木工用接着剤またはカゼイン接着剤を使用して必要な幅のボードを(少し余白を残して)接着し、クランプまたはクランプで保持して、少なくとも1週間乾燥させます。

    この時点で、ケースの作成を開始できます。 これらの場合、2つの側面、上部、下部のパネルが10 mmの合板から切り出され、木製のコーナーが準備され、接着剤とネジを使用して音響設計が組み立てられます。 組み立てプロセス中、構造の直角度を維持することが重要です。 これは、将来フロントボードが歪みなく所定の位置に収まるように必要です。

    ケースは貴重な突き板(クルミ、カレリア樺)で仕上げることも、カバーで覆うこともできます。 粘着フィルム「木の下で」。 外装仕上げユニットの最終組み立て前に完全に完了する必要があります。

    次に、背面の壁を作成する必要があります。 これらは、音響設計の後部の「窓」のサイズに正確に合わせて 4 mm の合板から切り出されます。

    次に、卵輸送タブレットを 3 つ用意し、段ボールの「緩い」側を下にしてテーブルに置きます。 鋭利なナイフや 弓のこ刃上部から突き出ているすべての「滑らかな」円錐を面一で切り落とし、3 つの錠剤すべての切断面を後壁に置き、鉛筆を使用して錠剤に形成された穴を通して後壁に将来の穴に印を付けます。

    合板にマークされた穴をすべて切り取った後、背面の壁をステインまたはその他の水溶性塗料で塗装し、内側全体にガーゼを貼り付け、完全に乾燥した後、準備した錠剤を貼り付けます。ガーゼの上に接着し、ガーゼの穴が後壁の穴の反対側に正確に位置していることを確認してください。 この時点で、後壁の作成は完了したと考えられ、前面パネルに戻ることができます。

    フロントパネルが十分に乾燥し、接着剤が個々のバーをボード全体に「しっかりと」結合している場合は、慎重かつ高精度でパネルに合わせてカットする必要があります。 正しいサイズ。 必要なサイズは、基板の四端側にシール用のゴムベルトを貼り付けた後、基板が表側からケース内に隙間なくしっかりと収まる大きさです。 ボードをケースに取り付けるには、さまざまな方法があります。 著者の設計では、キネスコープをテレビのケースに取り付けるために、ワッシャーとウィングを備えた取り付けアングル ブラケットを使用しました。

    フロントボードを設計上の開口部に正確に調整し、端をゴムストリップで覆ったら、スピーカー用の穴を切り始めることができます。 ボードの穴の直径は、スピーカーのディフューザー側のボール紙ステッカーの内側の端の間の距離に最も近いミリメートルで対応する必要があることを考慮する必要があります。

    すべての穴を切り取った後、穴の内側の端側をサンドペーパーで徹底的に研磨し、生じたほこりを拭き取り、ワニスまたはニトロ塗料でコーティングする必要があります。 今 ボードは、ラジオファブリックまたはその他の、ただし常にまれな(透明な)素材を使用して、接着するか、小さな釘で伸ばす必要があります。 この後初めて、スピーカーをフロント パネルに取り付けることができ、基板の穴に対して完全に正確に位置合わせすることができます。

    残りの 6 つの「卵」タブレット (それぞれのケース) は、ケースの内側に段ボールの「緩い」層を入れて、ケースの側壁の内側に釘付けまたは接着する必要があります (各壁に 3 つ)。 これにより、ケースの側壁と後壁からの反射をほぼ完全に排除し、ピークとディップを大幅に減らすことができます。 周波数応答音圧で単位を表します。

    スピーカーは、図に示す図に従って相互に接続されます。

    この図に示されている部品のパラメータは、使用されるスピーカーの種類に対応しています。

    スピーカー内部のスピーカーとスピーカー同士の位相を考えてみましょう。 この点は非常に重要です。なぜなら、位相が間違っていると、理想的なものであっても 組み立てられたシステム非常にうまく機能しません。 残念なことに、多くのアマチュア無線家はこのことを知らないか、それに注意を払わず、良いスピーカーの性能の悪さを犠牲にしています。

    位相調整の物理的意味は、共通の 2 線式ラインで動作する並列、直列、または混合接続されたスピーカーのグループにおいて、正または負の極性の定電圧ラインがラインの入力に印加されると、ディフューザーがすべてのスピーカーは同じように反応します。磁気ギャップに引き込まれるか、押し出されるかのどちらかです。 異なるスピーカーのコーンが反対方向に動くことは許容できません。

    実際には、状況はもう少し複雑です。 実際のところ、高周波スピーカーは分離コンデンサを介してラインに接続されており、中周波スピーカーはチョークによって分流されているため、バッテリー (1.5 V) をラインに接続するときは、単に音の発生に気付かない可能性があります。ディフューザーのたわみ。 したがって、コモンモードをチェックするときは、分離コンデンサをジャンパで短絡し、インダクタの片側(どちらかの側)のはんだ付けを解除する必要があります。 スピーカーの位相を変更するには、それに適したワイヤーを交換する必要があります。作業が完了したら、一時的に損傷した回路を復元することを忘れないでください。

    各スピーカー内のすべてのスピーカーの位相が揃ったら、スピーカーを一緒に位相調整する必要があります。 これを行うには、両方のスピーカーをオペレータから 2 ~ 3 m の距離で「対面」させ、並列にオンにし、非常に低い周波数 200 Hz の信号を流す必要があります。音源から供給される音がかろうじて聞こえる程度のレベルです。 いずれかのスピーカー (いずれか) からの 1 本のワイヤーを切断し、オペレーターがスピーカーから 3 m の距離にいるときに交互に閉じることができるように、生じた隙間に長い接続ワイヤーを挿入する必要があります。そして壊れた回路を開きます。

    壊れた回路を閉じたときに、音量がほとんど変わらないか、わずかに増加する場合は、スピーカーの位相は正しく設定されています。 2 番目のオープン回路スピーカーを接続するときに、音量が急激に減少するか、音が完全に聞こえなくなる場合は、スピーカーが逆位相でオンになっていることを意味します。 この場合、どちらかに関係なく、いずれかのワイヤを交換し、スピーカーが同相で動作していることを再度確認する必要があります。

    この後、両方のスピーカーのワイヤの同じ端にマークを付ける必要があります(ペイントする、絶縁テープで巻く、塩化ビニールの「ストッキング」を付ける)。これにより、後でそれらをコネクタまたは他のコネクタに適切にはんだ付けできます。 2 つのスピーカーをアンプのステレオ チャンネルの出力に位相をずらして接続します。 アンプを動作させた状態でコモンモードを再度チェックすると便利です。 二次巻線 2 つのアンプ チャンネルの出力トランスの出力位相は異なります。 このようなテスト中、発生器からの 200 Hz の周波数の信号をアンプの両方の入力に同時に印加する必要があります。

    最後に、スピーカーについてもう 1 つメモしておきます。 ピーク電力 (10 ~ 12 W) での電流は 3 A を超えるため、接続ワイヤは 3 ~ 5 m の長さにわたって信号電圧が顕著に低下しないように十分な断面積を持たなければなりません。 スピーカーの接続線としては、家庭用電化製品の標準的な照明コードを使用するのが最善です。 ワイヤはしっかりと接続されている必要があります。

    スピーカーシステムを使用する前に、各スピーカーにガタがないか確認する必要があります。 これを行うには、サウンドジェネレーターをアンプの入力に接続し、スピーカーシステムの定格出力(この場合は10 W)に対応する信号レベルを設定し、帯域全体の周波数を40 Hzから非常にゆっくりと変更します。最大18kHzまで出力を変えずに、異音やカタカタ音の発生を注意深く聴きます。

    ほとんどの場合、それらはネジやネジの下のワッシャーの緩み、背面の壁の緩み、接着の緩んだ吸音タブレット、前面パネルの無線布地の緩み、または削りくず、おがくず、小さなゴミなどが原因で発生します。 異物、ディフューザーとラジオファブリックの間に挟まれました。 スピーカーシステムを使用する前に、特定された原因をすべて取り除く必要があります。

    そして、あなたが怠け者ではなく、推奨されたことをすべて実行すれば、50ワットと100ワットの圧縮スピーカーの所有者がうらやむような素晴らしいサウンドが得られることを著者は保証します。

    カウンターアパーチャの特徴は、ほぼ全方向から音がリスナーに届くため、印象的な臨場感を生み出す一方で、サウンドステージの情報を十分に伝えることができないことです。 そのため、部屋中を飛び回るピアノの感触や、仮想空間のその他の不思議についてのリスナーからの話が生まれました。

    カウンターパーチャー

    長所:波の音響効果の重要な使用による、壮大な容積知覚の広いゾーン、自然な音色。

    マイナス点:音響空間は、レコードの録音時に想定されたサウンドステージとは著しく異なります。

    その他...

    これでスピーカー設計のオプションのリストが終了したと考えている場合は、電気音響スピーカーの設計に対する熱意を大幅に過小評価していることになります。 私は最も一般的なソリューションのみを説明し、迷宮に近いもの、つまり伝送線路、帯域共振器、音響抵抗パネルを備えたハウジング、負荷パイプなどは舞台裏に残しておきました。


    Bowers & Wilkins の Nautilus は、最も珍しい、高価で評判の高いスピーカー システムの 1 つです。 設計タイプ - ローディングパイプ

    この種のエキゾチシズムは非常にまれですが、場合によっては、本当にユニークなサウンドを持つデザインとして実現されます。 そうでない場合もあります。 重要なことは、特定のブランドのイデオロギーが何と言おうと、傑作は凡庸と同様にすべてのデザインに存在するということを忘れないことです。



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