ടിൽ-സ്മോൾ പാരാമീറ്ററുകളുടെ അളവ്. തീൽ-സ്മോൾ പാരാമീറ്ററുകളും സ്പീക്കർ അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈനും സ്പീക്കർ പാരാമീറ്ററുകൾ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും

നോക്കിയ 08.10.2021
നോക്കിയ
"ഓട്ടോസൗണ്ട്" മാസികയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തത്

സന്ദർഭം

ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിന്റെ മുമ്പത്തെ ഭാഗത്ത്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദ രൂപകൽപ്പനയുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ വശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇപ്പോൾ "ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്, ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കൂ, സഖാക്കളേ .." അത്തരമൊരു ഭാഗ്യമില്ല. ഒന്നാമതായി, സ്പീക്കർ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ, വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള പരിചരണത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ബോക്സ് മാത്രമാണ്. ഏത് സ്പീക്കറാണ് അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വരെ പലപ്പോഴും ഇത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അസാധ്യമാണ്. രണ്ടാമതായി, കാർ സബ്‌വൂഫറുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലും ഇതാണ് പ്രധാന രസകരം - ഒരു സബ്‌വൂഫറിന്റെ സവിശേഷതകൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായവ പോലും. മൂന്നാമത്തേതും ഉണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള സംഗീതത്തിനും തുല്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മൊബൈൽ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ നേടാനാകൂ. ഒരു ഓഡിയോ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലയന്റിൽനിന്ന് "ഒരു റീഡിംഗ്" എടുക്കുമ്പോൾ, അത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം താൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിൽ ക്ലയന്റ് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന വസ്തുതയാൽ ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റാളറെ സാധാരണയായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്, ലളിതവും വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ പാചകക്കുറിപ്പുകളിലേക്ക് എല്ലാം ചുരുക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല, ഇത് മൊബൈൽ ഓഡിയോ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളുടെ സൃഷ്ടിയെ കലയുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നാൽ ചില പൊതുവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ടിസിഫിർ

ഭീരുവും മടിയനും മാനുഷിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഞാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു - പ്രായോഗികമായി സൂത്രവാക്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കഴിയുന്നിടത്തോളം, ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ പോലും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും - മാനസിക കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ മറന്നുപോയ ഒരു രീതി.

ബീജഗണിതവുമായി യോജിപ്പ് അളക്കുന്നത് നിരാശാജനകമായ ഒരു ബിസിനസ്സ് അല്ലാത്ത കാർ അക്കോസ്റ്റിക്സിലെ ഒരേയൊരു കണ്ണിയാണ് സബ് വൂഫറുകൾ. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, കണക്കുകൂട്ടാതെ ഒരു സബ് വൂഫർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് അചിന്തനീയമാണ്. ഈ കണക്കുകൂട്ടലിനുള്ള പ്രാരംഭ ഡാറ്റയായി സ്പീക്കറിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏതാണ്? അതെ, സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങളെ ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്യുന്നവരല്ല, ഉറപ്പാക്കുക! കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിലുള്ള ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ഏറ്റവും ഏകദേശ സവിശേഷതകൾ പോലും കണക്കാക്കാൻ, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പാരാമീറ്ററുകൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, അവ എണ്ണമറ്റതാണ്. ഇതാണ് അനുരണന ആവൃത്തി, ചലിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ പിണ്ഡം, കാന്തിക സംവിധാനത്തിന്റെ വിടവിലെ ഇൻഡക്ഷൻ, കൂടാതെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഡസൻ സൂചകങ്ങളെങ്കിലും, മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും വളരെ വ്യക്തവുമല്ല. അപ്സെറ്റ്? അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ്, രണ്ട് ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാർ അസ്വസ്ഥരായി - റിച്ചാർഡ് സ്‌മോളും നെവിൽ തീലും. സിഫിരി പർവതങ്ങൾക്ക് പകരം സാർവത്രികവും ഒതുക്കമുള്ളതുമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു, അത് അവരുടെ പേരുകൾ ശാശ്വതമാക്കി. ഇപ്പോൾ, സ്പീക്കറിന്റെ വിവരണത്തിൽ Thiel/Small parameters (അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായി T/S) എന്നൊരു പട്ടിക കാണുമ്പോൾ - ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ അത്തരമൊരു പട്ടിക കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ - അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുക - ഇത് നിരാശാജനകമാണ്.

നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്:

സ്പീക്കർ സ്വാഭാവിക അനുരണന ആവൃത്തി Fs

മൊത്തം ഗുണമേന്മ ഘടകം Qts

വാസിന്റെ തത്തുല്യ വോളിയം.

തത്വത്തിൽ, അറിയാൻ ഉപയോഗപ്രദമായ മറ്റ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് പൊതുവേ മതിയാകും. (സ്പീക്കറിന്റെ വ്യാസം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, കാരണം അത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കൂടാതെ ഇതിനകം തന്നെ ദൃശ്യമാണ്.) "അസാധാരണമായ മൂന്ന്" എന്നതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരു പാരാമീറ്ററെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അത് ഒരു സീം ആണ്. ഇപ്പോൾ, എല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

സ്വാഭാവിക ആവൃത്തിശബ്ദ രൂപകല്പനയില്ലാതെ സ്പീക്കറിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തിയാണ്. ഇത് ഈ രീതിയിൽ അളക്കുന്നു - ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ അകലത്തിൽ സ്പീക്കർ വായുവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അനുരണനം അതിന്റേതായ സവിശേഷതകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും - ചലിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ പിണ്ഡവും സസ്പെൻഷന്റെ കാഠിന്യവും. അനുരണന ആവൃത്തി കുറവാണെങ്കിൽ സബ്‌വൂഫർ മികച്ചതായി പുറത്തുവരുമെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇത് ഭാഗികമായി മാത്രം ശരിയാണ്; ചില ഡിസൈനുകൾക്ക്, അനാവശ്യമായി കുറഞ്ഞ അനുരണന ആവൃത്തി ഒരു തടസ്സമാണ്. റഫറൻസിനായി: താഴ്ന്നത് 20 - 25 Hz ആണ്. 20 Hz-ന് താഴെ അപൂർവ്വമാണ്. ഒരു സബ് വൂഫറിന് 40 Hz-ന് മുകളിൽ ഉയർന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു.

പൂർണ്ണ നന്മ.ഈ കേസിലെ ഗുണനിലവാര ഘടകം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരമല്ല, എന്നാൽ അനുരണന ആവൃത്തിക്ക് സമീപമുള്ള സ്പീക്കറിന്റെ ചലിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇലാസ്റ്റിക്, വിസ്കോസ് ശക്തികളുടെ അനുപാതമാണ്. ഒരു സ്പ്രിംഗും ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ഉള്ള ഒരു കാറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പോലെയാണ് ചലിക്കുന്ന സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം. സ്പ്രിംഗ് ഇലാസ്റ്റിക് ശക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതായത്, അത് ആന്ദോളന പ്രക്രിയയിൽ ഊർജ്ജം ശേഖരിക്കുകയും പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ വിസ്കോസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്, അത് ഒന്നും ശേഖരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചിതറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിഫ്യൂസറും അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുതന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. മെറിറ്റിന്റെ ഉയർന്ന കണക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ശക്തികൾ പ്രബലമാണ് എന്നാണ്. ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളില്ലാത്ത ഒരു കാർ പോലെയാണ് ഇത്. ഒരു ഉരുളൻ കല്ലിലേക്ക് ഓടിച്ചാൽ മതി, ചക്രം ഒന്നിനും അനിയന്ത്രിതമായി ചാടാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഓസിലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ അന്തർലീനമായ അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ ചാടുക.

ഒരു ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോലെ, അനുരണന ആവൃത്തിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി പ്രതികരണത്തിന്റെ ഓവർഷൂട്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം, സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം വലുതും ഉയർന്നതും. ആയിരങ്ങളിൽ അളക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം, മണിയുടേതാണ്, അതിന്റെ ഫലമായി, അനുരണനം കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ആവൃത്തിയിൽ മുഴങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭാഗ്യവശാൽ, അതിൽ നിന്ന് ആരും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.

വിഗിൾ വഴി ഒരു കാറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ രീതി, ഒരു കരകൗശല രീതിയിൽ സസ്പെൻഷന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകം അളക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ക്രമത്തിൽ വെച്ചാൽ, അതായത്, സ്പ്രിംഗിന് സമാന്തരമായി ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഘടിപ്പിച്ചാൽ, സ്പ്രിംഗ് കംപ്രഷൻ സമയത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഊർജ്ജം എല്ലാം തിരികെ വരില്ല, പക്ഷേ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഭാഗികമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടും. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകത്തിലെ കുറവാണിത്. ഇപ്പോൾ ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് മടങ്ങുക. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഒന്നുമില്ലേ? ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു ... സ്പീക്കറിലെ സ്പ്രിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു ഡിഫ്യൂസർ സസ്പെൻഷനാണ്. പിന്നെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ? ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ - രണ്ടെണ്ണം, സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്പീക്കറിന്റെ പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര ഘടകം രണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ. മെക്കാനിക്കൽ ഗുണനിലവാര ഘടകം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സസ്പെൻഷൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകൃത വാഷർ, അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ ബാഹ്യ കോറഗേഷൻ വഴിയല്ല. സാധാരണയായി ഇവിടെ വലിയ നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, മെക്കാനിക്കൽ ഗുണനിലവാര ഘടകത്തിന്റെ സംഭാവന മൊത്തത്തിൽ 10 - 15% കവിയരുത്. പ്രധാന സംഭാവന മെറിറ്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിഗറിന്റേതാണ്. ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ ഓസിലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഒരു വോയ്‌സ് കോയിലിന്റെയും കാന്തത്തിന്റെയും സമന്വയമാണ്. അതിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആയതിനാൽ, അത് ഒരു മോട്ടോറിന് വേണ്ടിയുള്ളതുപോലെ, ഒരു ജനറേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, വോയ്‌സ് കോയിൽ ചലനത്തിന്റെ വേഗതയും വ്യാപ്തിയും പരമാവധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അനുരണന ആവൃത്തിക്ക് സമീപം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രത്തിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ, കോയിൽ ഒരു കറന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത്തരം ഒരു ജനറേറ്ററിനുള്ള ലോഡ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇം‌പെഡൻസാണ്, അതായത്, പ്രായോഗികമായി പൂജ്യം. എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകളിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്ക് ഇത് മാറുന്നു. അവിടെയും, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ട്രാക്ഷൻ മോട്ടോറുകൾ ജനറേറ്ററുകളുടെ മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു, അവരുടെ ലോഡ് മേൽക്കൂരയിലെ ബ്രേക്ക് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ബാറ്ററികളാണ്.

സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതധാരയുടെ വ്യാപ്തി സ്വാഭാവികമായും വലുതായിരിക്കും, വോയ്‌സ് കോയിൽ ചലിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം ശക്തമാകും. സ്പീക്കർ കാന്തം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമ്പോൾ, താഴ്ന്നതും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും തുല്യമാണ്, അതിന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകം. പക്ഷേ, തീർച്ചയായും, വിൻ‌ഡിംഗ് വയറിന്റെ നീളവും കാന്തിക സംവിധാനത്തിലെ വിടവിന്റെ വീതിയും ഈ മൂല്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, വലുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് അകാലമായിരിക്കും. കാന്തം. കൂടാതെ പ്രാഥമിക - എന്തുകൊണ്ട്? ...

അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ - സ്പീക്കറിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണമേന്മ ഘടകം 0.3 - 0.35 ൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് താഴ്ന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു; ഉയർന്നത് - 0.5 - 0.6-ൽ കൂടുതൽ.

തുല്യമായ വോളിയം.മിക്ക ആധുനിക ഉച്ചഭാഷിണി തലകളും "അക്കോസ്റ്റിക് സസ്പെൻഷൻ" തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ "കംപ്രഷൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് തെറ്റാണ്. കംപ്രഷൻ തലകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ്, അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈനായി കൊമ്പുകളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അക്കൌസ്റ്റിക് സസ്പെൻഷന്റെ ആശയം സ്പീക്കർ അത്തരം ഒരു വോള്യത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്, ഇതിന്റെ ഇലാസ്തികത സ്പീക്കറിന്റെ സസ്പെൻഷന്റെ ഇലാസ്തികതയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതിനകം സസ്പെൻഷനിലുള്ള സ്പ്രിംഗിന് സമാന്തരമായി, മറ്റൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതായി മാറുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ദൃശ്യമാകുന്ന സ്പ്രിംഗ് നിലവിലുള്ളതിന് തുല്യമായ ഇലാസ്തികതയിൽ തുല്യമായ വോളിയം ആയിരിക്കും. സസ്പെൻഷന്റെ കാഠിന്യവും സ്പീക്കറിന്റെ വ്യാസവും അനുസരിച്ചാണ് തുല്യമായ വോളിയത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. മൃദുവായ സസ്പെൻഷൻ, എയർ കുഷ്യന്റെ വലിപ്പം വലുതായിരിക്കും, അതിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്പീക്കറെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും. ഡിഫ്യൂസറിന്റെ വ്യാസത്തിലെ മാറ്റത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ഒരേ സ്ഥാനചലനത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡിഫ്യൂസർ ബോക്‌സിനുള്ളിലെ വായുവിനെ കൂടുതൽ ശക്തമായി കംപ്രസ് ചെയ്യും, അതുവഴി വായുവിന്റെ അളവിന്റെ ഇലാസ്തികതയുടെ വലിയ പരസ്പരബലം അനുഭവപ്പെടും.

ഈ സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും സ്പീക്കറിന്റെ വലുപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ ശബ്ദ രൂപകൽപ്പനയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ലഭ്യമായ വോളിയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി. വലിയ കോണുകൾ ഉയർന്ന ഔട്ട്‌പുട്ട് സബ്‌വൂഫറിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല വലിയ വോള്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. സ്കൂൾ ഇടനാഴിയുടെ അറ്റത്തുള്ള മുറിയുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള "എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ട്" എന്ന വാദം ഇവിടെ ജാഗ്രതയോടെ പ്രയോഗിക്കണം.

തത്തുല്യമായ വോളിയത്തിന് അനുരണന ആവൃത്തിയുമായി രസകരമായ ബന്ധമുണ്ട്, അത് തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. സസ്പെൻഷന്റെ കാഠിന്യവും ചലിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ പിണ്ഡവും അനുസരിച്ചാണ് അനുരണന ആവൃത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, ഡിഫ്യൂസർ വ്യാസവും അതേ കാഠിന്യവും അനുസരിച്ചാണ് തുല്യമായ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

തൽഫലമായി, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സാധ്യമാണ്. ഒരേ വലിപ്പത്തിലും ഒരേ അനുരണന ആവൃത്തിയിലും രണ്ട് സ്പീക്കറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. എന്നാൽ അവയിലൊന്നിന് മാത്രമേ കനത്ത ഡിഫ്യൂസറും കർശനമായ സസ്പെൻഷനും കാരണം ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൂല്യം ലഭിച്ചത്, മറ്റൊന്ന്, നേരെമറിച്ച്, മൃദുവായ സസ്പെൻഷനിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഡിഫ്യൂസർ. അത്തരം ഒരു ജോഡിയുടെ തുല്യമായ വോള്യം, എല്ലാ ബാഹ്യ സമാനതകളോടും കൂടി, വളരെ ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം, ഒരേ ബോക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫലങ്ങൾ നാടകീയമായി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

അതിനാൽ, സുപ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം, ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഒരു വിവാഹനിശ്ചയത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തുടങ്ങും. മോഡൽ ഇതുപോലെയായിരിക്കും - ഈ ശ്രേണിയിലെ മുമ്പത്തെ ലേഖനത്തിലെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ തരം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനായി നൂറുകണക്കിന് സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബദലുകൾ. ഈ പ്രക്രിയയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ശേഷം, റിവേഴ്സ്, അതായത്, തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്പീക്കറിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏതാണ്ട് അനായാസമായി.

അടച്ച പെട്ടി

മുകളിലുള്ള ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു അടച്ച ബോക്സ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ശബ്ദ രൂപകൽപ്പനയാണ്, എന്നാൽ പ്രാകൃതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്, നേരെമറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാറിൽ, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നിരവധി പ്രധാന ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ അതിന്റെ ജനപ്രീതി ഒട്ടും മങ്ങുന്നില്ല, അതിനാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം.

അടച്ച ബോക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീക്കറിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് ഒരൊറ്റ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു - ബോക്സിന്റെ അളവ്. വോളിയം വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ, സ്പീക്കർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ അനന്തമായ സ്ക്രീനിന്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു. പ്രായോഗികമായി, ബോക്സിന്റെ വോളിയം (അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസറിന് പിന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മറ്റ് അടച്ച വോളിയം, അല്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ലളിതമായി, എന്താണ് മറയ്ക്കാൻ ഉള്ളത് - ഒരു കാറിന്റെ തുമ്പിക്കൈ) സ്പീക്കറിന്റെ തുല്യ വോളിയം മൂന്നിരട്ടി കവിയുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം കൈവരിക്കാനാകും. കൂടുതൽ. ഈ ബന്ധം പാലിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തിയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണനിലവാര ഘടകവും സ്പീക്കർക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ തുടരും. അതിനർത്ഥം അവർ അതിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം എന്നാണ്. സ്പീക്കർ സിസ്റ്റത്തിന് 0.7 ന് തുല്യമായ മൊത്തം ഗുണനിലവാര ഘടകത്തിൽ ഏറ്റവും സുഗമമായ ആവൃത്തി പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാം. ചെറിയ മൂല്യങ്ങൾ പ്രേരണ പ്രതികരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പക്ഷേ റോൾഓഫ് ആവൃത്തിയിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ആവൃത്തി പ്രതികരണം അനുരണനത്തിനടുത്തായി ഉയരുന്നു, കൂടാതെ ക്ഷണികമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഒരു പരിധിവരെ വഷളാകുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം, ജാസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോസ്റ്റിക് വിഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 0.5 - 0.7 ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം ഉള്ള ചെറുതായി ഓവർ ഡാംപ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം മികച്ച ചോയ്സ് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, 0.8 - 0.9 ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് നേടിയ അടിഭാഗങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഉപദ്രവിക്കില്ല. അവസാനമായി, സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്നോ അതിലും ഉയർന്നതോ ആയ ഗുണനിലവാര ഘടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പ് പ്രേമികൾ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. 1.2 ന്റെ മൂല്യം, ഒരുപക്ഷേ, സംഗീതമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വിഭാഗത്തിന്റെയും പരിധിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണം.

പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ഒരു സബ്‌വൂഫർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വലുപ്പം കാരണം ഒരു നിശ്ചിത ആവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കുറഞ്ഞ ആവൃത്തികൾ ഉയരുന്നു എന്നതും ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്. ഫ്രീക്വൻസി പ്രതികരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധാരണ മൂല്യങ്ങൾ ജീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിവാൻ പോലുള്ള വലിയ കാറിന് 40 Hz ആണ്; 50 - 60 നടുക്ക്, ഒരു ചിത്രം എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ "അര" പോലെ; ടാവ്രിയയ്‌ക്കൊപ്പം ചെറിയ ഒന്നിന് 70 - 75.

ഇപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമാണ് - അനന്തമായ സ്‌ക്രീൻ മോഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ (അല്ലെങ്കിൽ Freeair, അവസാന നാമം സ്റ്റിൽവാട്ടർ ഡിസൈനുകൾ പേറ്റന്റ് നേടിയത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ), നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ 0.5 അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ ആവശ്യമാണ്. , കൂടാതെ കുറഞ്ഞത് 40 ഹെർട്സ് പരസ്യങ്ങളുടെ അനുരണന ആവൃത്തി - 60, നിങ്ങൾ പന്തയം വെക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്. അത്തരം പാരാമീറ്ററുകൾ സാധാരണയായി കർക്കശമായ സസ്പെൻഷനാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അടച്ച വോള്യത്തിൽ നിന്ന് "അക്കോസ്റ്റിക് പിന്തുണ" ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പീക്കറിനെ ഓവർലോഡിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാ ഒരു ഉദാഹരണം - Infinity കമ്പനി ഒരേ തലങ്ങളുടെ പതിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, സൂചികകൾ br (bass reflex), ib (infinite baffle) എന്നിവ റഫറൻസ്, കപ്പ സീരീസിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, Thiel-Small പാരാമീറ്ററുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, പത്ത് ഇഞ്ച് റഫറൻസിനായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ:

പാരാമീറ്റർ T/S 1000w.br 1000w.ib

Fs 26Hz 40Hz

വാസ് 83 l 50 l

അനുരണന ആവൃത്തിയും ഗുണനിലവാര ഘടകവും അനുസരിച്ച് ib പതിപ്പ് "ഉള്ളതുപോലെ" പ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും, കൂടാതെ അനുരണന ആവൃത്തിയും തത്തുല്യമായ വോളിയവും വിലയിരുത്തിയാൽ, ഈ പരിഷ്‌ക്കരണം മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ വളരെ കഠിനമാണ്, പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഘട്ടം ഇൻവെർട്ടർ, അതിനാൽ, ഫ്രീഎയർ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്.

ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, രണ്ട് തുള്ളി വെള്ളം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന സൂചിക br ഉള്ള ഒരു സ്പീക്കർ നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഓടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എന്താണ്: കുറഞ്ഞ നിലവാരമുള്ള ഘടകം കാരണം, ഏകദേശം 70 - 80 ഹെർട്സ് ആവൃത്തികളിൽ ആവൃത്തി പ്രതികരണം ഇതിനകം തന്നെ തകരാൻ തുടങ്ങും, കൂടാതെ അനിയന്ത്രിതമായ "സോഫ്റ്റ്" തലയ്ക്ക് ശ്രേണിയുടെ താഴത്തെ അറ്റത്ത് വളരെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും അത് ഓവർലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവിടെ എളുപ്പമാണ്.

അതിനാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു:

"അനന്തമായ സ്‌ക്രീൻ" മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഉയർന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം (0.5-ൽ കുറയാത്തത്), അനുരണന ആവൃത്തി (45 ഹെർട്‌സിൽ കുറയാത്തത്) എന്നിവയുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, പ്രബലമായ തരം അനുസരിച്ച് ഈ ആവശ്യകതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഗീത സാമഗ്രികളും ക്യാബിന്റെ വലിപ്പവും.

ഇപ്പോൾ "സ്വർഗ്ഗീയ" വോള്യത്തെക്കുറിച്ച്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്പീക്കർ അതിന്റെ തത്തുല്യമായ വോളിയവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു വോളിയത്തിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പീക്കർ വന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ സിസ്റ്റം സ്വന്തമാക്കും. ഒന്നാമതായി, ഒരു അടച്ച വോള്യത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അനുരണന ആവൃത്തി വർദ്ധിക്കും. കാഠിന്യം വർദ്ധിച്ചു, പക്ഷേ പിണ്ഡം അതേപടി തുടരുന്നു. നന്മയും വർദ്ധിക്കും. സ്വയം വിധിക്കുക - ഒരു ചെറിയ, അതായത്, വഴങ്ങാത്ത എയർ വോളിയത്തിന്റെ കാഠിന്യം ചേർത്ത്, സസ്പെൻഷന്റെ കാഠിന്യത്തെ സഹായിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ, രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിംഗ് ഇട്ടു, പഴയ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഉപേക്ഷിച്ചു.

വോളിയം കുറയുമ്പോൾ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകവും അതിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തിയും ഒരേ രീതിയിൽ വളരുന്നു. അതിനാൽ, 0.25 ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം ഉള്ള ഒരു സ്പീക്കർ ഞങ്ങൾ കാണുകയും 0.75 എന്ന ഗുണനിലവാര ഘടകം ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അനുരണന ആവൃത്തിയും മൂന്നിരട്ടിയാകും. അവിടെയുള്ള സ്പീക്കർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? 35 ഹെർട്സ്? അതിനാൽ, ശരിയായ വോളിയത്തിൽ, ഫ്രീക്വൻസി പ്രതികരണത്തിന്റെ ആകൃതിയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഇത് 105 ഹെർട്സ് ആയി മാറും, ഇത് ഇനി ഒരു സബ് വൂഫർ അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ അത് യോജിക്കുന്നു. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ പോലും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് നോക്കാം. അനുരണന ആവൃത്തി 25 Hz, ഗുണനിലവാര ഘടകം 0.4. ഇത് 0.75 ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകവും 47 ഹെർട്‌സിന് ചുറ്റും എവിടെയെങ്കിലും അനുരണന ആവൃത്തിയും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായി മാറുന്നു. തികച്ചും യോഗ്യൻ. ബോക്‌സിന് എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കാൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. Vas = 160 ലിറ്റർ (അല്ലെങ്കിൽ 6 cu.ft, കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്) എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

(ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫോർമുല എഴുതും - ഇത് ലളിതമാണ്, പക്ഷേ അത് അസാധ്യമാണ് - ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു). അതിനാൽ, കൗണ്ടറിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കായി, ഞാൻ ഒരു ചീറ്റ് ഷീറ്റ് നൽകും: നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാനുകളിൽ ഒരു ബാസ് സ്പീക്കർ വാങ്ങുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകർത്തി നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ ഇടുക:

ബോക്‌സിന്റെ വോളിയം വാസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അനുരണന ആവൃത്തിയും ഗുണനിലവാര ഘടകവും വർദ്ധിക്കും

1.4 തവണ 1

1.7 മടങ്ങ് 1/2

2 തവണ 1/3

3 തവണ 1/8

ഞങ്ങളോടൊപ്പം - ഏകദേശം രണ്ടുതവണ, അങ്ങനെ അത് 50 - 60 ലിറ്റർ വോളിയമുള്ള ഒരു ബോക്സായി മാറുന്നു, ഇത് അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ... നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഇത്യാദി.

സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ പുറത്തുവരണമെങ്കിൽ, സ്പീക്കർ പാരാമീറ്ററുകൾ ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യ പരിധിയിലായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം.

പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഈ ലിങ്കേജ് Fs / Qts സൂചകത്തിലേക്ക് കുറച്ചു.

Fs/Qts മൂല്യം 50 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, ഒരു അടഞ്ഞ ബോക്സിനായി സ്പീക്കർ ജനിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബോക്സിന്റെ ആവശ്യമായ അളവ് ചെറുതായിരിക്കും, താഴ്ന്ന Fs അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വാസ്.

"നാച്ചുറൽ റിക്ലൂസുകളുടെ" ബാഹ്യ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, കനത്ത ഡിഫ്യൂസറുകളും സോഫ്റ്റ് സസ്പെൻഷനുകളും (ഇത് കുറഞ്ഞ അനുരണന ആവൃത്തി നൽകുന്നു), വളരെ വലിയ കാന്തങ്ങളല്ല (ഗുണനിലവാരം വളരെ കുറവല്ലാത്തതിനാൽ), നീളമുള്ള ശബ്ദ കോയിലുകൾ (അതിനാൽ അടച്ച ബോക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ കോൺ ട്രാവൽ, വളരെ വലിയ മൂല്യങ്ങളിൽ എത്താം).

ഘട്ടം ഇൻവെർട്ടർ

മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ജനപ്രിയ ശബ്ദ രൂപകൽപന ഒരു ഘട്ടം ഇൻവെർട്ടറാണ്, കൗണ്ടറിലെ എല്ലാ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങളോടെയും അത് കണക്കാക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ അവനുവേണ്ടി ചലനാത്മകതയുടെ അനുയോജ്യത കണക്കാക്കാൻ - നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കണക്കുകൂട്ടലിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പൊതുവായി പ്രത്യേകം സംസാരിക്കും.

ഈ തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സ്പീക്കറിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ മാത്രമല്ല, ഘട്ടം ഇൻവെർട്ടറിന്റെ സജ്ജീകരണത്തിലൂടെയുമാണ്. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യു-ഘടകത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ്, ഇത് തുരങ്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിലെ മാറ്റത്തിലൂടെ, സ്ഥിരമായ ബോഡി വോളിയത്തിൽ പോലും ഗണ്യമായി മാറും. ഫേസ് ഇൻവെർട്ടർ, ഒരു അടഞ്ഞ ബോക്‌സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സ്പീക്കറിനേക്കാൾ അടുത്തുള്ളതോ അതിലും താഴ്ന്നതോ ആയ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാവുന്നതിനാൽ, തലയുടെ സ്വന്തം അനുരണന ആവൃത്തി മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിരിക്കാൻ "അനുവദനീയമാണ്". ഇതിനർത്ഥം, ഒരു നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം, ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞ കോൺ, അതിന്റെ ഫലമായി, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രേരണ പ്രതികരണം, ഇതാണ് ഘട്ടം ഇൻവെർട്ടറിന് വേണ്ടത്, കാരണം അതിന്റെ "സഹജമായ" ക്ഷണികമായ പ്രതികരണം മികച്ചതല്ല, അടച്ച ബോക്സിനേക്കാൾ മോശമല്ല. കുറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം 0.35-ൽ കൂടാത്ത, കഴിയുന്നത്ര താഴ്ന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. ഇത് ഒരേ Fs / Qts-ലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു, ഒരു ബാസ് റിഫ്ലെക്സിനായി ഒരു സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ലളിതമാണ്:

90 അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ Fs / Qts മൂല്യമുള്ള സ്പീക്കറുകൾ ഒരു ഫേസ് ഇൻവെർട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്.

ഒരു ഘട്ടം വിപരീതമായ പാറയുടെ ബാഹ്യ അടയാളങ്ങൾ: ലൈറ്റ് ഡിഫ്യൂസറുകളും ശക്തമായ കാന്തങ്ങളും.

ബാൻഡ്പാസുകൾ (വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ)

സ്ട്രിപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ, അവയുടെ എല്ലാ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കും (ഇത് മറ്റ് തരങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഏറ്റവും വലിയ കാര്യക്ഷമതയുടെ അർത്ഥത്തിലാണ്) കണക്കാക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കൂടാതെ മതിയായ അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കാറിന്റെ ആന്തരിക ശബ്ദശാസ്ത്രവുമായി അവയുടെ സവിശേഷതകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നത് തിരിയാം. ഒരു പിച്ച് നരകത്തിലേക്ക്, അതിനാൽ ഈ തരം ഉപയോഗിച്ച് അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈനിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, പാറകൾക്ക് മുകളിലൂടെ പോയി സ്പീക്കർ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ശുപാർശകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, എന്നിരുന്നാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ കൈകളെ ബന്ധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കൈകൾ ഇപ്പോഴും കെട്ടഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലും ചൊറിച്ചിലും ആണെങ്കിൽ: സിംഗിൾ ബാൻഡ്‌പാസുകൾക്ക്, ഫേസ് ഇൻവെർട്ടറുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്പീക്കറുകൾ അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ ഇരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി-സ്ട്രിപ്പ് ഉള്ളവയ്ക്ക്, അവ സമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഭികാമ്യമാണ്. Fs / Qts മൂല്യം 100 ഉം അതിലും ഉയർന്നതും.

ഉപയോഗപ്രദമായ വിഷയങ്ങൾ:

  • 19.01.2006 15:47 # 0+

    നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫോറത്തിൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ:

    1. ആദ്യ പോസ്റ്റിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുക.
    2. സന്ദേശങ്ങളിലെ നിബന്ധനകളും ജനപ്രിയ മോഡലുകളും ദ്രുത നുറുങ്ങുകളും മാഗ്വിക്കിപീഡിയയിലെയും കാറ്റലോഗിലെയും പ്രസക്തമായ ലേഖനങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
    3. ഫോറം പഠിക്കാൻ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല - ഫയലുകളും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഉൾപ്പെടെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളടക്കവും അതിഥികൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.

    ആശംസകൾ,
    കാർ ഓഡിയോ ഫോറം റേഡിയോ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

  • പാരാമീറ്ററുകൾ തീലെ & സ്മോൾ

    ഇത് A.N അവതരിപ്പിച്ച പരാമീറ്ററുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. തീലെയും പിന്നീട് ആർ.എച്ച്. ചെറുത്, കംപ്രഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിഡ്-ലോ-ഫ്രീക്വൻസി ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഹെഡുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കാൻ കഴിയും, അതായത്. ഡിഫ്യൂസറിൽ രേഖാംശ വൈബ്രേഷനുകൾ സംഭവിക്കാത്തപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പിസ്റ്റണിനോട് ഉപമിക്കാം.

    Fs (Hz) - തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ഉച്ചഭാഷിണി തലയുടെ സ്വാഭാവിക അനുരണന ആവൃത്തി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, അതിന്റെ പ്രതിരോധം പരമാവധി ആണ്.

    Fc (Hz) - ഒരു അടഞ്ഞ കാബിനറ്റിനുള്ള അക്കോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തി.

    Fb (Hz) - ഘട്ടം ഇൻവെർട്ടർ അനുരണന ആവൃത്തി.

    F3 (Hz) - ഹെഡ് ഔട്ട്പുട്ട് 3 dB കുറയുന്ന കട്ട്ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി.

    വാസ് (ക്യുബിക് മീറ്റർ) - തുല്യ അളവ്. ഇത് ഹെഡ്-എക്സൈറ്റഡ് ക്ലോസ്ഡ് വോളിയം, ഹെഡ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് തുല്യമായ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി Cms ആണ്.

    D (m) - ഫലപ്രദമായ ഡിഫ്യൂസർ വ്യാസം.

    Sd (sq.m) - ഫലപ്രദമായ ഡിഫ്യൂസർ ഏരിയ (ഏകദേശം 50-60% നിർമ്മാണ മേഖല).

    Xmax (m) - പരമാവധി ഡിഫ്യൂസർ സ്ഥാനചലനം.

    Vd (cub.m) - ആവേശകരമായ വോളിയം (Xmax-ന്റെ Sd-ന്റെ ഉൽപ്പന്നം).

    റീ (ഓം) - നേരിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിലേക്കുള്ള തല കറങ്ങുന്ന പ്രതിരോധം.

    Rg (Ohm) - വയറുകളും ഫിൽട്ടറുകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനം കണക്കിലെടുത്ത് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ്.

    ക്യുഎംഎസ് (അളവില്ലാത്ത മൂല്യം) - അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ (എഫ്എസ്) ഉച്ചഭാഷിണി തലയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഗുണനിലവാര ഘടകം, മെക്കാനിക്കൽ നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

    Qes (ഡൈമൻഷനില്ലാത്ത മൂല്യം) - അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ (Fs) ഉച്ചഭാഷിണി തലയുടെ വൈദ്യുത ഗുണനിലവാര ഘടകം, വൈദ്യുത നഷ്ടം കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

    Qts (ഡൈമൻഷനില്ലാത്ത മൂല്യം) - അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ (Fs) ഉച്ചഭാഷിണി തലയുടെ മൊത്തം ഗുണനിലവാര ഘടകം, എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

    ക്യുഎംസി (അളവില്ലാത്ത മൂല്യം) - അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ (എഫ്എസ്) അക്കോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഗുണനിലവാര ഘടകം, മെക്കാനിക്കൽ നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

    ക്യുസി (അളവില്ലാത്ത മൂല്യം) - അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ (എഫ്എസ്) അക്കോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വൈദ്യുത ഗുണനിലവാര ഘടകം, വൈദ്യുത നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

    ക്യുടിസി (അളവില്ലാത്ത മൂല്യം) - അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ (എഫ്എസ്) അക്കോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തം ഗുണനിലവാര ഘടകം, എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

    Ql (അളവില്ലാത്ത മൂല്യം) - ആവൃത്തിയിലുള്ള (Fb) ശബ്ദ സംവിധാനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകം, ചോർച്ച നഷ്ടം കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

    Qa (അളവില്ലാത്ത മൂല്യം) - ആഗിരണ നഷ്ടം കണക്കിലെടുത്ത് ആവൃത്തിയിലുള്ള (Fb) ശബ്ദ സംവിധാനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകം.

    ക്യുപി (അളവില്ലാത്ത മൂല്യം) - മറ്റ് നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ (എഫ്ബി) അക്കോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകം.

    N0 (അളവില്ലാത്ത മൂല്യം, ചിലപ്പോൾ %) - സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക കാര്യക്ഷമത (സി.പി.ഡി.).

    Cms (m/N) - ഉച്ചഭാഷിണി തലയുടെ ചലിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ വഴക്കം (മെക്കാനിക്കൽ ലോഡിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാനചലനം).

    എംഎംഎസ് (കിലോഗ്രാം) - ചലിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ പിണ്ഡം (ഡിഫ്യൂസറിന്റെ പിണ്ഡവും അതിനൊപ്പം ആന്ദോളനം ചെയ്യുന്ന വായുവും ഉൾപ്പെടുന്നു).

    Rms (kg / s) - തലയുടെ സജീവ മെക്കാനിക്കൽ പ്രതിരോധം.

    ബി (Tl) - വിടവിലെ ഇൻഡക്ഷൻ.

    L (m) എന്നത് വോയിസ് കോയിൽ കണ്ടക്ടറുടെ ദൈർഘ്യമാണ്.

    Bl (m/N) - കാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ കോഫിഫിഷ്യന്റ്.

    പാ - അക്കോസ്റ്റിക് പവർ.

    പെ - വൈദ്യുത ശക്തി.

    C=342 m/s - സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ വായുവിലെ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത.

    P=1.18 kg/m^3 - സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ വായു സാന്ദ്രത.

    കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്‌ടൻസാണ് Le.

    കോയിലിന്റെ നീളം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച മാഗ്നെറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സാന്ദ്രതയുടെ മൂല്യമാണ് BL.

    dB-യിലെ ശബ്ദ സമ്മർദ്ദ നിലയാണ് Spl.

  • വീണ്ടും: തീൽ-സ്മോൾ പാരാമീറ്ററുകളും സ്പീക്കറിന്റെ ശബ്ദ രൂപകല്പനയും.

    BassBox 6.0 PRO കൂൾ പ്രോഗ്രാം 12mb സ്പീക്കറിന്റെ അക്കൗസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം, സീരിയൽ നമ്പർ * .txt ഫയലിൽ ഉണ്ട്:

    പ്രോഗ്രാമിന് ധാരാളം നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഡിൻ പാരാമീറ്ററുകളുടെ ഒരു വലിയ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്, ഇതിന് മതിൽ കനം കണക്കിലെടുത്ത് വോളിയം കണക്കാക്കാൻ കഴിയും. പൊതുവെ വളരെ സുഖകരമാണ്.

  • സ്മോൾ-തീലെ പാരാമീറ്ററുകൾ

    സ്മോൾ-തീലെ പാരാമീറ്ററുകൾ

    1970 വരെ, താരതമ്യ ഉച്ചഭാഷിണി പ്രകടന ഡാറ്റ നേടുന്നതിന് എളുപ്പവും താങ്ങാനാവുന്നതും വ്യവസായ നിലവാരമുള്ളതുമായ രീതികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലബോറട്ടറികൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തിഗത പരിശോധനകൾ വളരെ ചെലവേറിയതും സമയമെടുക്കുന്നതുമായിരുന്നു. അതേ സമയം, ഉച്ചഭാഷിണികളിൽ താരതമ്യ ഡാറ്റ നേടുന്നതിനുള്ള രീതികൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ശരിയായ മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായി വിവരിക്കാനും വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ന്യായമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും ആവശ്യമാണ്.
    ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഡിസൈൻ 1970-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, നെവിൽ തീലെയും റിച്ചാർഡ് സ്മോളും ചേർന്ന് AES കോൺഫറൻസിൽ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിംഗ് കമ്മീഷനിലെ ചീഫ് ആർ ആൻഡ് ഡി എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു തീലെ. അക്കാലത്ത്, ഫെഡറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലബോറട്ടറിയുടെ (ഫെഡറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലബോറട്ടറി) ചുമതലയുള്ള അദ്ദേഹം ഓഡിയോ, വീഡിയോ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെയും സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിശകലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. സിഡ്‌നി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു സ്മോൾ.
    ഒരു പ്രത്യേക ലൗഡ്‌സ്പീക്കറുമായി കാബിനറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾ ഊഹിച്ച പാരാമീറ്ററുകൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുക എന്നതായിരുന്നു തീലെയുടെയും സ്മോളിന്റെയും ലക്ഷ്യം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അളവുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഫലം: വലിപ്പം, പരമാവധി ഔട്ട്‌പുട്ട് പവർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ഉച്ചഭാഷിണി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും.
    "സ്മോൾ-തീലെ പാരാമീറ്ററുകൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പാരാമീറ്ററുകളുടെ ലിസ്റ്റ്: Fs, Re, Le, Qms, Qes, Qts, Vas, Cms, Vd, BL, Mms, Rms, EBP, Xmax / Xmech, Sd, Zmax, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി (ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്) ഫ്രീക്. റേഞ്ച്), റേറ്റുചെയ്ത പവർ (പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്), സെൻസിറ്റിവിറ്റി (സെൻസിറ്റിവിറ്റി).

    fs

    റി

    ഈ പരാമീറ്റർ ഒരു ഓമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്ന ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ഡിസി പ്രതിരോധത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും DCR എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രതിരോധ മൂല്യം ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ നാമമാത്രമായ ഇം‌പെഡൻസിനേക്കാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കുറവാണ്, ഇത് ആംപ്ലിഫയർ ഓവർലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നതിനാൽ പല വാങ്ങലുകാരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ഇൻഡക്‌ടൻസ് ആവൃത്തിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, നിരന്തരമായ പ്രതിരോധം ലോഡിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

    ലെ

    ഈ പരാമീറ്റർ mH (മില്ലിഹെൻറി) ൽ അളക്കുന്ന വോയ്‌സ് കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്‌റ്റൻസുമായി യോജിക്കുന്നു. സ്ഥാപിത സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച്, ഇൻഡക്റ്റൻസ് 1 kHz ആവൃത്തിയിൽ അളക്കുന്നു. ആവൃത്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, വോയ്‌സ് കോയിൽ ഒരു ഇൻഡക്‌ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, ഇം‌പെഡൻസ് റീ മൂല്യത്തിന് മുകളിൽ ഉയരും. തൽഫലമായി, ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ തടസ്സം ഒരു സ്ഥിരമായ മൂല്യമല്ല. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ആവൃത്തിയിൽ മാറുന്ന ഒരു വക്രമായി ഇതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം. അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ (Fs) പരമാവധി ഇം‌പെഡൻസ് മൂല്യം (Zmax) സംഭവിക്കുന്നു.

    Q പാരാമീറ്ററുകൾ

    വാസ്/സെ.മീ

    ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ വോള്യത്തിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ (തുല്യമായ വോളിയം) അതേ പ്രതിരോധം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വായുവിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് വാസ് പാരാമീറ്റർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഉച്ചഭാഷിണിക്കുള്ള സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ഘടകം Cms എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈർപ്പവും താപനിലയും അനുസരിച്ച് വായു മർദ്ദം മാറുന്നതിനാൽ അളക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് വാസ്, അതിനാൽ അളക്കാൻ വളരെ ഉയർന്ന ടെക് ലാബ് ആവശ്യമാണ്. സെന്റീമീറ്റർ ന്യൂട്ടണിന് (m/N) മീറ്ററിൽ അളക്കുന്നു, കൂടാതെ മെക്കാനിക്കൽ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഡിഫ്യൂസറിന്റെ ചലനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ശക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ സസ്പെൻഷന്റെ കാഠിന്യം അളക്കുന്നതിന് Cms യോജിക്കുന്നു. Cms, Q-പാരാമീറ്ററുകളുടെ അനുപാതം, കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വർധിച്ച സുഖസൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ഡ്രൈവിംഗ് പ്രകടനവും തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഓഡിയോ സിഗ്നലിന്റെ കൊടുമുടികളും താഴ്ച്ചകളും റോഡിലെ ബമ്പുകളായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനം ഒരു കാറിന്റെ നീരുറവകൾക്ക് സമാനമാണ് - വലിയ പാറകൾ നിറഞ്ഞ റോഡിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് നേരിടാൻ ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.

    വി.ഡി

    ഈ പരാമീറ്റർ ഡിഫ്യൂസർ (പീക്ക് ഡയഫ്രം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വോളിയം) വഴി പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ കഴിയുന്ന വായുവിന്റെ പരമാവധി അളവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Xmax (കാന്തിക വിടവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വോയ്‌സ് കോയിലിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ പരമാവധി നീളം) Sd (കോണിന്റെ പ്രവർത്തന ഉപരിതലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം) കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. Vd ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് അളക്കുന്നത്. സബ്‌വൂഫറുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന Vd മൂല്യങ്ങളുണ്ട്.

    BL

    ഒരു മീറ്ററിൽ ടെസ്‌ലയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരാമീറ്റർ ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ചാലകശക്തിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഉച്ചഭാഷിണിക്ക് എത്ര പിണ്ഡം "ഉയർത്താൻ" കഴിയുമെന്ന് BL വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പരാമീറ്റർ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അളക്കുന്നു: ഉച്ചഭാഷിണിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഡിഫ്യൂസറിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നു, പ്രയോഗിച്ച ശക്തിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിലവിലെ ശക്തി അളക്കുന്നു - ഗ്രാമിലെ പിണ്ഡം ആമ്പിയറുകളിലെ നിലവിലെ ശക്തിയാൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. BL പാരാമീറ്ററിന്റെ ഉയർന്ന മൂല്യം വളരെ ഉയർന്ന ഉച്ചഭാഷിണി ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    മില്ലിമീറ്റർ

    ഈ പരാമീറ്റർ കോൺ അസംബ്ലിയുടെ ഭാരവും ലൗഡ് സ്പീക്കർ കോൺ പ്രവർത്തന സമയത്ത് ചലിക്കുന്ന വായുപ്രവാഹത്തിന്റെ പിണ്ഡവും ചേർന്നതാണ്. കോൺ അസംബ്ലിയുടെ ഭാരം കോൺ, സെന്റർ ചെയ്യുന്ന വാഷർ, വോയ്സ് കോയിൽ എന്നിവയുടെ ഭാരത്തിന്റെ ആകെത്തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ഡിഫ്യൂസർ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച വായു പ്രവാഹത്തിന്റെ പിണ്ഡം കണക്കാക്കുമ്പോൾ, Vd പാരാമീറ്ററിന് അനുയോജ്യമായ വായുവിന്റെ അളവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

    rms

    ഈ പരാമീറ്റർ ഉച്ചഭാഷിണി സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രതിരോധ നഷ്ടം വിവരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ഉച്ചഭാഷിണി സസ്പെൻഷന്റെ ആഗിരണം ചെയ്യാവുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ അളവാണ്, ഇത് N/s/m-ൽ അളക്കുന്നു.

    ഇ.ബി.പി

    ഈ പരാമീറ്റർ Qs കൊണ്ട് ഹരിച്ച Fs-ന് തുല്യമാണ്. സ്പീക്കർ കാബിനറ്റുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഫോർമുലകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും തന്നിരിക്കുന്ന ഉച്ചഭാഷിണിക്ക് ഏത് കാബിനറ്റ് മികച്ചതാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ - അടച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടം ഇൻവെർട്ടർ ഡിസൈൻ. EBP മൂല്യം 100-നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബാസ്-റിഫ്ലെക്‌സ് എൻക്ലോഷറിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അത്തരം ഒരു ഉച്ചഭാഷിണി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. EBP 50-ന് അടുത്താണെങ്കിൽ, അടച്ച കാബിനറ്റിൽ ഈ ഉച്ചഭാഷിണി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ നിയമം ഒരു ആരംഭ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് കൂടാതെ ഒഴിവാക്കലുകൾക്ക് വിധേയമാണ്.

    Xmax/Xmech

    പരാമീറ്റർ പരമാവധി രേഖീയ വ്യതിയാനം നിർവ്വചിക്കുന്നു. വോയിസ് കോയിൽ കാന്തിക വിടവിൽ നിന്ന് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉച്ചഭാഷിണി ഔട്ട്പുട്ട് നോൺ-ലീനിയർ ആയി മാറുന്നു. സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൽ ഒരു നോൺ-ലീനിയറിറ്റി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, കാന്തിക വിടവിലെ വോയിസ് കോയിലിന്റെ തിരിവുകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷത്തിൽ വക്രീകരണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. Xmax നിർണ്ണയിക്കാൻ, നിങ്ങൾ കാന്തത്തിന്റെ മുകളിലെ കട്ടിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ വോയിസ് കോയിലിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ നീളം കണക്കാക്കുകയും പകുതിയായി വിഭജിക്കുകയും വേണം. സിഗ്നലിന്റെ രേഖീയത നിലനിർത്തുമ്പോൾ ഉച്ചഭാഷിണിക്ക് നൽകാനാകുന്ന പരമാവധി ശബ്ദ മർദ്ദം (SPL) നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ പരാമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതായത് നോർമലൈസ്ഡ് THD മൂല്യം.
    Xmech നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ വോയ്‌സ് കോയിൽ ട്രാവൽ അളവുകൾ എടുക്കുന്നു: ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്രീകൃത വാഷർ തകരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വോയ്‌സ് കോയിൽ സംരക്ഷിത പിൻ കവറിന് നേരെ നിലകൊള്ളുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വോയ്‌സ് കോയിൽ കാന്തിക വിടവിൽ നിന്ന് നീങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫിസിക്കൽ കോൺ. പരിമിതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലഭിച്ച കോയിൽ സ്ട്രോക്ക് ദൈർഘ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് പകുതിയായി വിഭജിക്കുകയും തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മൂല്യം ഡിഫ്യൂസറിന്റെ പരമാവധി മെക്കാനിക്കൽ സ്ഥാനചലനമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    എസ്.ഡി

    ഈ പരാമീറ്റർ ഡിഫ്യൂസറിന്റെ പ്രവർത്തന ഉപരിതലത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയുമായി യോജിക്കുന്നു. cm2 ൽ അളന്നു.

    Zmax

    ഈ പരാമീറ്റർ അനുരണന ആവൃത്തിയിലുള്ള ഉച്ചഭാഷിണി പ്രതിരോധവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

    പ്രവർത്തന ആവൃത്തി ശ്രേണി (ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആവൃത്തി ശ്രേണി)

    ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി അളക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പല രീതികളും സ്വീകാര്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആവൃത്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ഓഫ്-ആക്സിസ് റേഡിയേഷൻ വ്യാസത്തിന് ആനുപാതികമായി കുറയുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടത്തിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉച്ചഭാഷിണി വലുപ്പത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായി ഈ പ്രഭാവം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ആവൃത്തി പട്ടിക കാണിക്കുന്നു.

    File:///C:/Documents%20and%20Settings/artemk01klg/Desktop/1.jpg

    റേറ്റുചെയ്ത പവർ (പവർ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ)

    ഒരു ഉച്ചഭാഷിണി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമീറ്ററാണ്. എമിറ്റർ അതിന് നൽകിയ സിഗ്നലിന്റെ ശക്തിയെ ചെറുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായും അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, അതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിയെ ഒരു മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉച്ചഭാഷിണി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഉച്ചഭാഷിണിക്ക് എത്ര പവർ ഉണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ചൂട് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവാണ്. വോയ്‌സ് കോയിലിന്റെ വലുപ്പം, കാന്തത്തിന്റെ വലുപ്പം, ഘടനയുടെ വെന്റിലേഷൻ, അതുപോലെ വോയ്‌സ് കോയിലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈടെക് ആധുനിക സാമഗ്രികൾ എന്നിവയാണ് കാര്യക്ഷമമായ താപ വിസർജ്ജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഡിസൈൻ സവിശേഷതകൾ. വലിയ വോയിസ് കോയിലും കാന്തം അളവുകളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ താപ വിസർജ്ജനം നൽകുന്നു, അതേസമയം വെന്റിലേഷൻ ഘടനയെ തണുപ്പിക്കുന്നു.
    ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ശക്തി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ചൂടിനെ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടാതെ, ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങളും പ്രധാനമാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, 1 kW പവർ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെ ഉപകരണത്തിന് നേരിടാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഈ മൂല്യം എത്തുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, ഘടനാപരമായ കേടുപാടുകൾ കാരണം ഇത് പരാജയപ്പെടും: വോയ്‌സ് കോയിൽ പിന്നിലെ മതിലിന് നേരെ വിശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വോയ്‌സ് കോയിൽ കാന്തിക വിടവിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക, കോൺ രൂപഭേദം വരുത്തും, മുതലായവ. e. മിക്കപ്പോഴും, വളരെ ശക്തമായ ലോ-ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. തകരാറുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആവൃത്തി ശ്രേണി, Xmech പാരാമീറ്റർ, അതുപോലെ റേറ്റുചെയ്ത പവർ എന്നിവ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

    സംവേദനക്ഷമത

    മുഴുവൻ ഉച്ചഭാഷിണി സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും ഈ പരാമീറ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശക്തിയുടെ സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപകരണം എത്ര കാര്യക്ഷമമായും ഏത് വോളിയത്തിലും ശബ്ദം പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഉച്ചഭാഷിണി നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ പരാമീറ്റർ കണക്കുകൂട്ടാൻ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു - ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഒന്നുമില്ല. സെൻസിറ്റിവിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ 1 W ന്റെ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ ശബ്ദ സമ്മർദ്ദ നില അളക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ 1 മീറ്റർ ദൂരം പൊടി തൊപ്പിയിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഉച്ചഭാഷിണി സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നും കണക്കാക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഇക്കാരണത്താൽ, ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ സംവേദനക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

    നിന്ന് എടുത്തത്

  • എല്ലാവർക്കും ഹായ്! ഇന്ന് ഞാൻ കാർ സബ് വൂഫറുകളുടെ പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് അവ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം? നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കറിനായി ബോക്സ് ശരിയായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് അവ ആവശ്യമാണ്. ഭാവി ബോക്‌സിനായി നിങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, സബ്‌വൂഫർ മുഴങ്ങും, ഉച്ചത്തിലുള്ളതും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ബാസ് ഉണ്ടാകില്ല. പൊതുവേ, 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 80 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസികൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്പീക്കർ സിസ്റ്റമാണ് സബ് വൂഫർ. ഒരു സബ്‌വൂഫർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാറിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബാസ് ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. സ്പീക്കറുകൾ, തീർച്ചയായും, വൂഫർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് സൌമ്യമായി, ദുർബലമായി മാറ്റുന്നു. മറുവശത്ത്, ഒരു സബ്‌വൂഫർ, ലോ-ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് സ്പീക്കറുകൾ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, ഫ്രണ്ട്, റിയർ സ്പീക്കറുകൾ മീഡിയം, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസികൾ മാത്രം പ്ലേ ചെയ്യും. ഇതിന് നന്ദി, നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദത്തിലെ വികലത ഒഴിവാക്കാനും സംഗീതത്തിന്റെ കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ള ശബ്ദം നേടാനും കഴിയും.

    ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൂഫറിന്റെ പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു സബ് വൂഫർ ബോക്സ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ധാരണ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഇതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു: FS (സ്പീക്കർ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി), VAS (തുല്യമായ വോളിയം), QTS (പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര ഘടകം). കുറഞ്ഞത് ഒരു പാരാമീറ്ററിന്റെ മൂല്യം അജ്ഞാതമാണെങ്കിൽ, ഈ സ്പീക്കർ നിരസിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം. ബോക്സിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

    അനുരണന ആവൃത്തി (Fs)

    റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നത് അലങ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത വൂഫറിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തിയാണ്, അതായത്. ഒരു ഷെൽഫ് ഇല്ലാതെ, ഒരു ബോക്സ് ... ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അളക്കുന്നു: സ്പീക്കർ വായുവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നിടത്തോളം. അതിനാൽ അതിന്റെ അനുരണനം സ്വയം മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, അതായത്. അതിന്റെ ചലിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തിലും സസ്പെൻഷന്റെ കാഠിന്യത്തിലും. കുറഞ്ഞ അനുരണന ആവൃത്തി നിങ്ങളെ ഒരു മികച്ച സബ് വൂഫർ നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല; ചില ഡിസൈനുകൾക്ക്, വളരെ കുറഞ്ഞ അനുരണന ആവൃത്തി ഒരു തടസ്സം മാത്രമായിരിക്കും. റഫറൻസിനായി: കുറഞ്ഞ അനുരണന ആവൃത്തി 20-25 Hz ആണ്. അനുരണന ആവൃത്തി 20 Hz-ൽ താഴെയുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ കണ്ടെത്തുന്നത് അപൂർവമാണ്. ശരി, 40 Hz-ന് മുകളിൽ, ഒരു സബ്‌വൂഫറിന് ഇത് വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും.

    മൊത്തം ഗുണനിലവാര ഘടകം (Qts)

    ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരമല്ല, മറിച്ച് അനുരണന ആവൃത്തിക്ക് സമീപമുള്ള വൂഫറിന്റെ ചലിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിസ്കോസ്, ഇലാസ്റ്റിക് ശക്തികളുടെ അനുപാതമാണ്. ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറും സ്പ്രിംഗും ഉള്ള കാറിന്റെ സസ്പെൻഷനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ് ചലിക്കുന്ന സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം. സ്പ്രിംഗ് ഇലാസ്റ്റിക് ശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതായത്, അത് ചലന പ്രക്രിയയിൽ ഊർജ്ജം ശേഖരിക്കുകയും പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാകട്ടെ, ഷോക്ക് അബ്സോർബർ വിസ്കോസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്; അത് ഒന്നും ശേഖരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചിതറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിഫ്യൂസറും അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ആന്ദോളനം ചെയ്യുമ്പോൾ സമാനമായ ഒരു പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാര ഘടകത്തിന്റെ ഉയർന്ന മൂല്യം, ശക്തമായ ഇലാസ്റ്റിക് ശക്തികൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളില്ലാത്ത ഒരു കാർ പോലെയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ബമ്പിലേക്ക് ഓടും, ചക്രങ്ങൾ ഒരു സ്പ്രിംഗിൽ ചാടും. ചലനാത്മകതയുടെ കാര്യത്തിൽ, അനുരണന ആവൃത്തിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി പ്രതികരണത്തിലെ ഓവർഷൂട്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം, സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം ആയിരങ്ങളിൽ അളക്കുന്നു, മണിയിൽ മാത്രം. അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ മാത്രമേ ഇത് മുഴങ്ങുകയുള്ളൂ. ഒരു കാറിന്റെ സസ്‌പെൻഷൻ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതു മാർഗ്ഗം, അത് വശത്ത് നിന്ന് വശത്തേക്ക് കുലുക്കുക എന്നതാണ്, ഇത് ഒരു സസ്പെൻഷന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച മാർഗമാണ്. സ്പ്രിംഗ് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഊർജ്ജത്തെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ നശിപ്പിക്കുന്നു, അതായത്. അവൾ തിരിച്ചു വരില്ല. പാഴായിപ്പോകുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകമാണ്. സ്പ്രിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു - അതിന്റെ പങ്ക് ഡിഫ്യൂസർ സസ്പെൻഷനാണ് വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എവിടെയാണ്? അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അവ സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര ഘടകം രണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ.

    മെക്കാനിക്കൽ ഗുണനിലവാര ഘടകം സാധാരണയായി സസ്പെൻഷൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകൃത വാഷർ. ചട്ടം പോലെ, ഇവിടെ നഷ്ടം വളരെ കുറവാണ്, കൂടാതെ മൊത്തം ഗുണനിലവാര ഘടകം മെക്കാനിക്കൽ ഒന്നിന്റെ 10-15% മാത്രമാണ്.

    അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വൈദ്യുത ഗുണനിലവാര ഘടകമാണ്. സ്പീക്കർ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും കർക്കശമായ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ കാന്തത്തിന്റെയും വോയ്‌സ് കോയിലിന്റെയും ടാൻഡം ആണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആയതിനാൽ, വോയ്‌സ് കോയിൽ ചലനത്തിന്റെ വേഗതയും വ്യാപ്തിയും പരമാവധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അനുരണന ആവൃത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ജനറേറ്റർ പോലെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ, കോയിൽ ഒരു കറന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ജനറേറ്ററിന്റെ ലോഡ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസാണ്, അതായത്. പൂജ്യം. ഇലക്‌ട്രിക് ട്രെയിനുകളിലെ അതേ ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്കാണ് ഫലം. അവിടെ, ഏകദേശം അതേ രീതിയിൽ, ട്രാക്ഷൻ മോട്ടോറുകൾ ജനറേറ്റർ മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു, കൂടാതെ മേൽക്കൂരയിലെ ബ്രേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ബാറ്ററികൾ ലോഡ് ആണ്. ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതധാരയുടെ അളവ് കാന്തികക്ഷേത്രത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കാന്തികക്ഷേത്രം ശക്തമാകുന്തോറും വൈദ്യുതധാരയും കൂടുതലായിരിക്കും. തൽഫലമായി, സ്പീക്കർ കാന്തം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണനിലവാര ഘടകം കുറയുന്നു. പക്ഷേ, കാരണം ഈ മൂല്യം കണക്കാക്കുമ്പോൾ, വിൻ‌ഡിംഗ് വയറിന്റെ നീളവും കാന്തിക സംവിധാനത്തിലെ വിടവിന്റെ വീതിയും കണക്കിലെടുക്കണം, കാന്തത്തിന്റെ വലുപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്തിമ നിഗമനം ശരിയായിരിക്കില്ല.

    റഫറൻസിനായി: കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ ഗുണനിലവാര ഘടകം 0.3-ൽ കുറവായിരിക്കും, ഉയർന്നത് 0.5-ൽ കൂടുതലായിരിക്കും.

    തുല്യ വോളിയം (വാസ്)

    മിക്ക ആധുനിക സ്പീക്കറുകളും "അക്കോസ്റ്റിക് സസ്പെൻഷൻ" എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ലൗഡ് സ്പീക്കർ സസ്പെൻഷന്റെ ഇലാസ്തികതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വായുവിന്റെ അത്തരമൊരു അളവ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് കാര്യം. അതായത്, സ്പീക്കർ സസ്പെൻഷനിൽ മറ്റൊരു സ്പ്രിംഗ് ചേർക്കുന്നു. പുതിയ സ്പ്രിംഗ് പഴയതിന് ഇലാസ്തികതയിൽ തുല്യമാണെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു വോള്യം തുല്യമായിരിക്കും. സ്പീക്കറിന്റെ വ്യാസവും സസ്പെൻഷന്റെ കാഠിന്യവും അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

    മൃദുവായ സസ്പെൻഷൻ, എയർ തലയണയുടെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ്, അതിന്റെ സാന്നിധ്യം തലയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ഡിഫ്യൂസറിന്റെ വ്യാസം മാറ്റുമ്പോൾ ഇതേ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ഡിഫ്യൂസർ, അതേ സ്ഥാനചലനത്തിൽ, ബോക്സിലെ വായു കൂടുതൽ ശക്തമായി കംപ്രസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കൂടുതൽ തിരിച്ചടി അനുഭവപ്പെടും. ഒരു സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, കാരണം ബോക്സിന്റെ വോളിയം അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ ഡിഫ്യൂസർ, സബ്‌വൂഫറിന്റെ ഉയർന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും, എന്നാൽ ബോക്സിന്റെ അളവുകളും ആകർഷകമായിരിക്കും. തത്തുല്യമായ വോളിയം അനുരണന ആവൃത്തിയുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഏതൊരാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുമെന്ന് അറിയാതെ. ചലിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ പിണ്ഡവും സസ്പെൻഷന്റെ കാഠിന്യവും അനുസരിച്ചാണ് അനുരണന ആവൃത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, സസ്പെൻഷന്റെ അതേ കാഠിന്യവും ഡിഫ്യൂസറിന്റെ വ്യാസവും അനുസരിച്ചാണ് തുല്യമായ വോളിയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇത് ഇതുപോലെ മാറാം: ഒരേ വലുപ്പത്തിലും ഒരേ അനുരണന ആവൃത്തിയിലും രണ്ട് വൂഫറുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവയിലൊന്നിന്, അനുരണന ആവൃത്തി കനത്ത കോണിനെയും ഹാർഡ് സസ്പെൻഷനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ലൈറ്റ് കോണിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മൃദു സസ്പെൻഷൻ. തത്തുല്യമായ വോള്യം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ഒരേ ബോക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫലങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

    വൂഫറുകളുടെ അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഞാൻ അൽപ്പം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    ) ചലനാത്മകത. തുടക്കക്കാരനായ കാർ ഓഡിയോ ടിങ്കറിന് താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതികൾ മതിയാകും കൂടാതെ കുറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് T/S അളവുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ അളക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്:

    • ഒന്ന് (1) ആംപ്ലിഫയർ
    • ഒരു (1) ടോൺ ജനറേറ്റർ
    • ഒന്ന് (1) ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ
    • ഒന്ന് (1) 5 വാട്ട് റെസിസ്റ്റർ (ഏകദേശം 4 അല്ലെങ്കിൽ 8 ഓംസ്)
    • രണ്ട് (2) ജോഡി അലിഗേറ്റർ വയറുകൾ

    മൾട്ടിമീറ്റർ ആവൃത്തിയും വോൾട്ടേജ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, കറന്റ് എന്നിവയും അളക്കാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം. ഔട്ട്‌പുട്ട് പവറിൽ ഒരു മാറ്റത്തിനും സാധ്യതയില്ലാതെ 20 Hz മുതൽ 200 Hz വരെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ആംപ്ലിഫയറിന് കഴിയണം, കൂടാതെ 4 ohms-ൽ കൂടുതൽ ലോഡുകളോട് അത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഫ്രീക്വൻസി ടോൺ ജനറേറ്ററിന് ഒരു സിഗ്നൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയണം, ആവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മാറില്ല.

    തീൽ-ചെറിയ പാരാമീറ്റർ അളക്കൽ രീതി

    1. സ്പീക്കറിന്റെ പ്രതിരോധം (റീ) നേരിട്ട് അളക്കുക.
    2. റെസിസ്റ്ററിലുടനീളം പ്രതിരോധം (രൂപ) അളക്കുക.
    3. ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുകളിലേക്ക് ടോൺ ജനറേറ്റർ ബന്ധിപ്പിക്കുക.
    4. ആംപ്ലിഫയറിന്റെ അക്കോസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലുകളിലേക്ക് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ബന്ധിപ്പിക്കുക.
    5. ടോൺ ജനറേറ്റർ ഏകദേശം 100 Hz ആയി സജ്ജമാക്കുക.
    6. ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് Vs ആയി സജ്ജമാക്കുക, ഇവിടെ Vs~0.5 മുതൽ 1.0 വോൾട്ട് വരെ. നിങ്ങളുടെ മീറ്ററിന്റെ കൃത്യതയെ ആശ്രയിച്ച്, വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
    7. എവിടെയാണ് എന്ന് കണക്കാക്കുക = Vs/(വീണ്ടും+ രൂപ)
    8. ഇനിപ്പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക (ആവശ്യമെങ്കിൽ അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച്):
      • ആംപ്ലിഫയറിലെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു കാൽ അറ്റാച്ചുചെയ്യുക
      • സ്പീക്കറിലെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് റെസിസ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗ് അറ്റാച്ചുചെയ്യുക
      • സ്പീക്കറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ ആംപ്ലിഫയറിലെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക
      • റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഓരോ വശത്തേക്കും മൾട്ടിമീറ്റർ ലീഡുകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യുക
    9. റെസിസ്റ്ററിലുടനീളം വോൾട്ടേജ് മിനിമം ലെവലിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുക.
    10. ഞങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസി മൂല്യം ശരിയാക്കുന്നു, Fs
    11. ഞങ്ങൾ റെസിസ്റ്ററിലുടനീളം വോൾട്ടേജ് ശരിയാക്കുന്നു, Vm
    12. സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറന്റ്, Im = Vm/Rs, കണക്കാക്കുക
    13. അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ സ്പീക്കറിന്റെ ഇം‌പെഡൻസ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു, РRm = (Vs-Vm) / Im
    14. നമുക്ക് -3dB കറന്റ് ലഭിക്കുന്നു, Ir = (Im*Is)^0.5
    15. r0=Is/Im കണക്കാക്കുക
    16. -3dB വോൾട്ടേജ് കണക്കാക്കുക, Vr = Ir*Rs
    17. നമുക്ക് Fl, Fh ഫ്രീക്വൻസികൾ ലഭിക്കുന്നു, അതിനായി റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് Vr ആണ്
    18. ഉറപ്പാക്കുക (Fl*Fh)^0.5 = Fs
    19. എല്ലാം അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ, Qes, Qms, Qts എന്നിവ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കാം:
      • Qms = Fs*(r0^0.5)/(Fh-Fl)
      • ചോദ്യങ്ങൾ = (Qms/(r0-1))*(വീണ്ടും/(Rs+Re))
      • Qts = Qms*Qes/(Qms+Qes)

    സ്വയമേവ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക ഉപയോഗിക്കാം:

    വാസ് അളക്കൽ (സ്പീക്കറിന് തുല്യമായ വോളിയം)

    വാസ് അളക്കാൻ, സ്പീക്കറിന്റെ നാമമാത്ര വലുപ്പവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അറിയപ്പെടുന്ന വോളിയത്തിന്റെ നല്ല, ഉറപ്പുള്ള ഒരു എൻക്ലോസർ ഉപയോഗിക്കണം. കോൺ പുറത്തേക്കുള്ള സ്പീക്കർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, കോൺടാക്റ്റുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് നൽകുക. അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സ്പീക്കറിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടം കണക്കിലെടുത്ത് കേസിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക. ഈ സ്ഥാനത്ത് അനുരണന ആവൃത്തി അളക്കുക.

    വാസ് = Vb((Fb/Fs)^2 - 1)

    സ്പീക്കർ കോണിന്റെ വോളിയവും ബോക്‌സിന്റെ വോളിയവുമാണ് VB
    Fb - ബോക്സിലെ സ്പീക്കറിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തി

    എനിക്ക് ശേഖരിക്കണം സബ് വൂഫർ, എന്നാൽ ലളിതമല്ല, പക്ഷേ നന്നായി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ, എല്ലാവരും ഇതിനകം പ്രഗത്ഭരായിട്ടുണ്ട്: ഇൻസ്റ്റാളറുകളും അമച്വർമാരും, കൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടെന്നും തോന്നുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് ജെബിഎൽ സ്പീക്കർ ഷോപ്പ്. ഒരു "പക്ഷേ" മാത്രം - പരാമീറ്ററുകളൊന്നുമില്ല തീൽ-ചെറിയനീ ദൂരെ എത്തുകയില്ല.

    നിർഭാഗ്യവശാൽ, വിലകുറഞ്ഞതും പ്രത്യേകിച്ച് രസകരവുമായ സ്പീക്കറുകൾ പലപ്പോഴും അക്കങ്ങളില്ലാതെ കൈകളിൽ വീഴുന്നു. നിർമ്മാണ വർഷത്തെ ആശ്രയിച്ച് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നതും സംഭവിക്കുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന നിർമ്മാതാക്കളിൽ പോലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു.
    പൊതുവേ, ഈ അളവുകൾ അളക്കാനുള്ള കഴിവ് അമിതമായിരിക്കില്ല.പരമ്പരാഗത അളവെടുപ്പ് രീതികൾ പല സ്രോതസ്സുകളിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ ഒരു രഹസ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ ജെബിഎൽ സ്പീക്കർ ഷോപ്പ്വോൾട്ടേജുകൾ, ആവൃത്തികൾ, ഗുണനിലവാര ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, അന്തിമ മൂല്യങ്ങൾ സ്വമേധയാ കണക്കാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ "വിസാർഡ്" ഉണ്ട്: നിങ്ങൾ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും പ്രോഗ്രാമിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം.

    ഞാൻ തന്നെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു, എല്ലാം മികച്ചതാണ്, അളവുകൾ മാത്രം ആവശ്യമാണ്:
    a) ഒരു ജനറേറ്റർ
    b) ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ,
    സി) എസി വോൾട്ട്മീറ്റർ,
    d) കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ.

    ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എവിടെയോ പോയിന്റ് സി) പലരുടെയും ഗവേഷണ തീവ്രത ഇതിനകം അൽപ്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല. അളവെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, ആവൃത്തികളുടെയും വോൾട്ടേജുകളുടെയും ആവശ്യമായ മൂല്യങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ "പിടിക്കൽ" ഒരു കഫം വ്യക്തിയെപ്പോലും ക്ഷീണിപ്പിക്കും: ഒരു സ്പീക്കറിന് അരമണിക്കൂറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു ദിനചര്യയിൽ സമയം കളയുന്നത് നാണക്കേടാണ്, അതിനാൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇടറിവീണപ്പോൾ സ്പീക്കർ വർക്ക് ഷോപ്പ്, സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു.

    കൊള്ളാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സൗണ്ട് കാർഡും പ്രാഥമിക കേബിളുകളുമുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമാണ്.ആദ്യ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ സത്യസന്ധമായി ശ്രമിച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ നിരാശനായി. അതായത്, പ്രോഗ്രാം തന്നെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ സഹായം എന്തോ ആണ്. ഞാനത് ഇരുപത് തവണ വായിച്ചു, അതും ഇതും പരീക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്തുചെയ്യണം - സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ അതേ വിലയുള്ള ചീസിന് സമാനമാണ്.

    പ്രോഗ്രാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ ഒരു പുതിയ ലിങ്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ, മാസങ്ങളോളം ഞാൻ സാധാരണ രീതികളിൽ "മൂന്ന് കണക്കുകൾ" അളക്കുന്നത് തുടർന്നു. അമച്വർമാർക്കിടയിൽ RASKA ചാമ്പ്യൻ നന്ദി കോസ്റ്റ്യ നിക്കിഫോറോവ്അവൻ അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്. ചുവടെയുള്ള വിവരണം എന്റെ സ്വന്തം, പ്രിഫിക്‌സിന്റെ ലളിതവൽക്കരിച്ച പതിപ്പും പ്രോഗ്രാമുമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ നിർദ്ദേശവുമാണ്.

    ഇത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു - ഒരു വിളിപ്പേര് ഒരു വ്യക്തിയോട് പറ്റിനിൽക്കുമ്പോൾ, അത് അവന്റെ ദിവസാവസാനം വരെ അവനെ വേട്ടയാടുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൽ, ഇതും സംഭവിച്ചു - " പെട്ടി", അത്രമാത്രം. കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. സ്കീം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്

    പ്രയോഗിച്ച ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ.
    X1 - ഒരു സൗണ്ട് കാർഡിന്റെ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് (Spkr ഔട്ട്) ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു കണക്റ്റർ, സാധാരണയായി ഒരു "മിനി-ജാക്ക്". ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നുള്ള വലത്, ഇടത് ചാനലുകളുടെ സിഗ്നൽ ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതിനാൽ കണക്ടറിന്റെ ഒന്നുകിൽ പിൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ബാഹ്യ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഈ കണക്ടറിനെ ഒരേ സമയം സൗണ്ട് കാർഡ് ഔട്ട്‌പുട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കരുത്!

    നിങ്ങൾ ഒരു ബാഹ്യ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ X2, X3 ആവശ്യമാണ്. അൽപ്പം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓപ്ഷനാണ്. അനുയോജ്യമായ "നിര" ടെർമിനലുകൾ, വെയിലത്ത് സ്ക്രൂ. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഒരു ബാഹ്യ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധിക കേബിൾ "മിനി-ജാക്ക് - രണ്ട് തുലിപ്സ്" ആവശ്യമാണ്.

    X4, X5 - X2, X3 ന് സമാനമായ ടെർമിനലുകൾ. പഠനവിഷയം അവരോടൊപ്പം ചേരും. ഒരു ജോടി അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ടെർമിനലുകൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

    X6 ഒരു "മിനി-ജാക്ക്" ആണ്, അത് സൗണ്ട് കാർഡിന്റെ ലൈൻ-ഇൻ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. വലത്, ഇടത് ചാനലുകളുടെ വയറിംഗ് ഞാൻ നൽകുന്നില്ല - ഇപ്പോൾ, അത് പോലെ ബന്ധിപ്പിക്കുക, ഞങ്ങൾ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കും. കണക്ടറിലേക്കുള്ള വയർ ഷീൽഡ് ആയിരിക്കണം.

    R1, R2 - പ്രോഗ്രാം കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റഫറൻസായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററുകൾ. റേറ്റിംഗുകൾ ഒരു പ്രത്യേക പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ല കൂടാതെ 7.5 മുതൽ 12 ഓം വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, MLT-2 തരം.
    പ്രോഗ്രാം അജ്ഞാതമായ ഇം‌പെഡൻസിനെ "താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന" റെസിസ്റ്ററാണ് R3. അതിനാൽ, ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ മൂല്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിന് ആനുപാതികമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാർ സ്പീക്കറുകൾ അളക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, R3 ന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 4 ohms എടുക്കാം. R1 എന്നതിന് സമാനമായി പവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

    R4, R5, R6, R7 - ഏതെങ്കിലും ശക്തി. പ്രതിരോധങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടാം, R4 / R6 \u003d R5 / R7 \u003d 10 ... 15 എന്നത് പ്രധാനമാണ്. സൗണ്ട് കാർഡിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ സിഗ്നലിനെ ദുർബലമാക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈഡറാണിത്.

    രണ്ട് റഫറൻസ് പ്രതിരോധങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ SA1 ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് കാലിബ്രേഷനായി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോഗിൾ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം, സമാന്തരമായി നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ P2K ഇട്ടു.

    SA2 ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇത് വിശ്വസനീയവും സുസ്ഥിരവുമായ സമ്പർക്കം നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ഫലങ്ങളുടെ കൃത്യത പ്രധാനമായും ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

    അതിനാൽ," പെട്ടി» ശേഖരിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓമ്മീറ്റർ ആവശ്യമാണ്, സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൃത്യത, വെയിലത്ത് ഒരു അളക്കുന്ന പാലം. പട്ടിക അനുസരിച്ച് എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും സ്വിച്ചുകൾ സജ്ജമാക്കുകയും സൂചിപ്പിച്ച പ്രതിരോധങ്ങൾ അളക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

    സ്ഥാനം
    സ്വിച്ച്
    സ്ഥാനം
    സ്വിച്ച്
    പ്രതിരോധംപ്രതിരോധം
    SA1SA2X4-X5X2-X4
    CAL1മുകളിലെതാഴത്തെ10 4
    CAL2താഴത്തെതാഴത്തെ5 4
    ലൂപ്പ്ഏതെങ്കിലുംമുകളിലെഅനന്തത0
    IMPഏതെങ്കിലുംശരാശരിഅനന്തത4

    പ്രവർത്തന സമയത്ത് ഇതിന് കൃത്യമായി അളന്ന പ്രതിരോധ മൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. അവ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്, അതുപോലെ എല്ലാ സ്വിച്ചുകളുടെയും ഇൻപുട്ടുകളുടെയും ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെയും ഉദ്ദേശ്യം, നേരിട്ട് കേസിൽ - മെമ്മറി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നില്ല.

    സിസ്റ്റത്തിന്റെ തത്വം വളരെ ലളിതമാണ്.പ്രോഗ്രാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നോയിസ് സിഗ്നൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ R3 വഴി പഠന വിധേയമായ വസ്തുവിലേക്ക് ആംപ്ലിഫയർ വഴി നൽകുന്നു. പ്രോഗ്രാം ഒരു ചാനലിലെ വോൾട്ടേജിനെ (അപ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് R3) മറ്റൊന്നിലെ വോൾട്ടേജുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു (താഴ്ന്ന ഔട്ട്പുട്ട് R3, അളന്ന വസ്തുവിന്റെ മുകളിലെ ഔട്ട്പുട്ട്). അജ്ഞാതമായ ഇം‌പെഡൻസ് കണക്കാക്കാൻ വോൾട്ടേജുകളുടെ കേവല മൂല്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അവയുടെ അനുപാതമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആശയത്തിന്റെ സമർത്ഥമായ ലാളിത്യം. അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധങ്ങൾ (R2, R2-R1) മുഖേനയുള്ള പ്രാഥമിക കാലിബ്രേഷന് നന്ദി, തികച്ചും സ്വീകാര്യമായ അളവെടുപ്പ് കൃത്യത കൈവരിക്കുന്നു.

    ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദ കാർഡിലേക്ക് "ബോക്സ്" അറ്റാച്ചുചെയ്യാം. ആദ്യമായി, നിങ്ങൾ ഒരു ബാഹ്യ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കരുത്: പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തത്വം മനസിലാക്കാൻ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല. തത്വം വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഇനി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകില്ല.

    പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരണങ്ങൾ
    ഒരുപക്ഷേ, ക്രമീകരണത്തിന്റെ വിവരണം മറ്റൊരാൾക്ക് വളരെ വിശദമായി തോന്നാം, പക്ഷേ, പ്രാക്ടീസ് കാണിക്കുന്നതുപോലെ, മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും ക്രമത്തിൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സൗകര്യപ്രദമാണ്, അല്ലാതെ “നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിനകം അറിയാം, എല്ലാം ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്, പൊതുവേ, മിടുക്കരായ ആളുകൾ അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കും.

    പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യ സമാരംഭത്തിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ശബ്‌ദ കാർഡ് "പൂർണ്ണ ഡ്യുപ്ലെക്സ് മോഡ്" പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതായത്, ഒരേ സമയം ശബ്‌ദം പ്ലേ ചെയ്യാനും റെക്കോർഡുചെയ്യാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. പരിശോധിക്കാൻ, മെനു ഇനം ഓപ്‌ഷനുകൾ-വിസാർഡ്-ചെക്ക് സൗണ്ട് കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യും. ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ബോർഡിനായി നോക്കുകയോ ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരും.

    എല്ലാം ക്രമത്തിലാണെങ്കിൽ, വോളിയം കൺട്രോൾ (ലെവൽ കൺട്രോൾ) തുറക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓപ്ഷനുകൾ-പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കൊപ്പം, വോളിയം നിയന്ത്രണവും തരംഗവും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കും നിശബ്ദമാക്കുക. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റീരിയോ, ടോൺ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ "അധിക" ഓപ്ഷനുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വോളിയം നിയന്ത്രണം മധ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് സജ്ജമാക്കുക. അവസാനമായി, ചിത്രം 2 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വോളിയം കൺട്രോൾ വിൻഡോ നീക്കുക.


    അരി. 2


    അരി. 3

    ഇപ്പോൾ വോളിയം നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പകർപ്പ് തുറക്കുക. ഓപ്ഷനുകൾ-പ്രോപ്പർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, റെക്കോർഡിംഗ് മോഡ് (റെക്കോർഡിംഗ്) സജ്ജമാക്കുക. വിൻഡോയുടെ പേര് റെക്കോർഡിംഗ് നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് (ലെവൽ) മാറും. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, റെക്കോർഡിംഗ്, ലൈൻ-ഇൻ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും നിശബ്ദമാക്കുക. ലെവൽ നിയന്ത്രണം പരമാവധി സ്ഥാനത്തേക്ക് സജ്ജമാക്കുക. അപ്പോൾ, ഒരുപക്ഷേ, ലെവൽ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ. കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ റെക്കോർഡിംഗ് വിൻഡോ നീക്കുക.

    ശരിയായ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ലെവലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് സജ്ജീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, റിസോഴ്സ്-ന്യൂ-സിഗ്നൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പുതിയ സിഗ്നൽ സൃഷ്ടിക്കുക. അടയാളം 1 പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പേര് നൽകുക. സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി, sinusoidal സിഗ്നൽ തരം (Sine) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും, അത് ഞങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. പുതിയ സിഗ്നലിന്റെ പേര് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ദൃശ്യമാകണം (ഇടതുവശത്തുള്ളത്).

    ഒരു സിഗ്നലോ സ്പീക്കറോ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ, അത് തുറക്കണം. ഇതിന് ഇരട്ട-ക്ലിക്ക് മതിയെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? പ്രോഗ്രാം ഇന്റർഫേസിന്റെ സവിശേഷതകളിലൊന്ന് ഇവിടെയാണ്: ഒരു ഉറവിടം തുറക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇടത് മൌസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് റിസോഴ്സ് നാമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ വലത് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് തുറക്കുക ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ F2 അമർത്തുക. വലത് ബട്ടൺ വീണ്ടും അമർത്തി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നൽകുക. അവിടെ നിങ്ങൾ Sine ടാബ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് 500 Hz ആവൃത്തി മൂല്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സിഗ്നൽ ഘട്ടം - 0. ശരി.

    "ബോക്സ്" സ്വിച്ചുകൾ LOOP സ്ഥാനത്തേക്ക് സജ്ജമാക്കുക (പട്ടിക അനുസരിച്ച്). സിഗ്നൽ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം, സൗണ്ട്-റെക്കോർഡ് മെനു നൽകുക - റെക്കോർഡ് ഡാറ്റ ഡയലോഗ് ദൃശ്യമാകും. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ നൽകുക. 3. ശരി ക്ലിക്കുചെയ്യുക; ഒരു സ്പീക്കർ ടെസ്റ്റ് ടെർമിനലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ "സ്പൈക്ക്" കേൾക്കും.

    പ്രോജക്റ്റ് ട്രീ നോക്കാം. അടയാളം 1 ൽ ആരംഭിക്കുന്ന പേരുകളുള്ള നിരവധി പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും. sing1.in.l എന്ന പേരിലുള്ള ഉറവിടം തുറക്കുക. വലതുവശത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന ചാർട്ടിൽ, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. X ആക്സിസ് ടാബ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്കെയിൽ വിഭാഗം പരമാവധി മൂല്യമായ 10 ആയി സജ്ജീകരിക്കുക. തുടർന്ന് Y ആക്സിസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ മൂല്യ ശ്രേണികൾ യഥാക്രമം 32K, 32K എന്നിങ്ങനെ സജ്ജമാക്കുക. ശരി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഗ്രാഫ് സൈനസോയ്ഡൽ ആന്ദോളനങ്ങളുടെ 4.5 കാലഘട്ടങ്ങൾ പോലെയായിരിക്കണം. sing1.in.r റിസോഴ്സിനും ഇതുതന്നെ ചെയ്യുക.

    ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പിംഗ് സംഭവിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ നില കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, വോളിയം നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഓരോ തവണയും റെക്കോർഡിംഗ് നടപടിക്രമം ആവർത്തിക്കുക (സൗണ്ട്-റെക്കോർഡ് എഗെയ്ൻ മെനു ഇനം) കൂടാതെ sign1.in.r, sign1.in.l ഗ്രാഫുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക. ദൃശ്യമായ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പരിമിതി (സാധാരണയായി ~ 20 K ലെവലിൽ), നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ ലെവൽ ചെറുതായി കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ലെവൽ ക്രമീകരണ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

    യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ, ഇടത്, വലത് ചാനലുകളുടെ കത്തിടപാടുകൾ ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ രചയിതാവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തു, പക്ഷേ പിന്നീട് അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാലിബ്രേഷനിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് - അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയം "വലത്-ഇടത്" പരിശോധിക്കും.

    ആദ്യം, ടെസ്റ്റ് ടെർമിനലുകളുമായി (X4, X5) ഒന്നും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. തുടർന്ന് ഓപ്‌ഷൻ-പ്രിഫറൻസസ് മെനു തുറന്ന് അവിടെയുള്ള മെഷർമെന്റ്‌സ് ടാബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സാമ്പിൾ റേറ്റ് വലത് വശത്തേക്കും സാമ്പിൾ വലുപ്പം 8192 ആയും സജ്ജീകരിക്കുക. വോളിയം 100 ആയി സജ്ജീകരിക്കണം. ഭാവിയിൽ, യഥാർത്ഥ അളവുകൾക്കായി, കൂടുതൽ കൃത്യതയ്ക്കായി, നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ സാമ്പിൾ സൈസ് സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരിയാണ്, ഇത് ഫയൽ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പിൾ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ഇത് അളവുകളുടെ മുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കും, എന്നാൽ സബ്‌വൂഫറുകൾക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായും അപ്രധാനമാണ്.

    ഇനി നമുക്ക് ചാനൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഓപ്ഷൻ - കാലിബ്രേറ്റ്-ചാനൽ വ്യത്യാസം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. അടുത്തതായി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളോട് പറയും. ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഫോൾഡറിന്റെ Measurement.Calib വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും (പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ). എന്താണ് കൃത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പ്രായോഗികമായി അസന്തുലിതാവസ്ഥ പത്തിലൊന്നിന്റെ ക്രമത്തിലാണ് (മാനമില്ലാത്ത യൂണിറ്റുകളിൽ) പുറത്തുവരുന്നത്, കൂടാതെ ഓരോ ചാനലുകളുടെയും ഔട്ട്പുട്ടിലെ സിഗ്നൽ ലെവൽ ഈ മേഖലയിലാണ്. ഒരേ യൂണിറ്റുകളുടെ 20,000. ഈ അനുപാതം സ്വീകാര്യമായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

    കൂടുതൽ - ഏറ്റവും രസകരമായത്. അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അളക്കും. ഓപ്‌ഷനുകൾ-മുൻഗണനകൾ നൽകി ഇം‌പെഡൻസ് ടാബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. റഫറൻസ് റെസിസ്റ്റർ ഫീൽഡിൽ, ടെർമിനലുകൾ X2, X4 എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ അളന്ന പ്രതിരോധ മൂല്യം നൽകുക. അടുത്ത ഫീൽഡിൽ (സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ) നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂല്യം നൽകാം, ഉദാഹരണത്തിന് 0.2, തുടർന്ന് പ്രോഗ്രാം തന്നെ അത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് അവിടെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. ഇനി ടെസ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബോക്സ് സ്വിച്ചുകൾ CAL1 മോഡിലേക്ക് സജ്ജമാക്കി ടെർമിനലുകളിൽ അളക്കുന്ന റഫറൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് R2 ന്റെ മൂല്യം നൽകുക. (നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനകം മറന്നുപോയോ? എന്നാൽ ഇത് എഴുതാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു.) അടുത്ത ബട്ടൺ അമർത്തി അതേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുക, എന്നാൽ CAL2 മോഡിൽ. വഴിയിൽ, കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അളക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ലെവൽ നിയന്ത്രണത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അവിടെ "ചുവന്ന ബാറുകൾ" ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ, ഞാൻ വോളിയം ലെവൽ ചെറുതായി കുറയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾ കാലിബ്രേഷൻ ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം, വികസന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വളരെയധികം സമയമെടുക്കും, പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമുമായുള്ള രണ്ട് സെഷനുകൾക്ക് ശേഷം, എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ എടുക്കൂ.

    അതിനാൽ, പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ റഫറൻസ്, സീരീസ് റെസിസ്റ്ററുകളുടെ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾ നൽകിയ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, 3.9-ന് പകരം 4.2 ഓം) - എല്ലാം ശരിയാണ്. ഉറപ്പാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ കൂടി പ്രക്രിയയിലൂടെ പോയി യഥാർത്ഥ അളവുകളിലേക്ക് പോകാം. പ്രോഗ്രാം വ്യക്തമായ അസംബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ), നിങ്ങൾ X6 കണക്റ്ററിൽ വലത്, ഇടത് ചാനലുകൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുകയും ക്രമീകരണം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും വേണം. അതിനുശേഷം, ഒരു ചട്ടം പോലെ, എല്ലാം സാധാരണമായിത്തീരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ചില സഹപ്രവർത്തകർ പ്രോഗ്രാം ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സ്ഥിരമായ വിമുഖത കാണിച്ചു. സൗണ്ട് കാർഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും - എനിക്കറിയില്ല. നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവ മറികടക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴികളും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക, ഞങ്ങൾ അവ ഒരു പതിവുചോദ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നൽകും (എനിക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു).

    അവർ സജ്ജമായെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റർ എടുക്കുന്നു, IMP സ്ഥാനത്തേക്ക് ടോഗിൾ സ്വിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച അടയാളം 1 സിഗ്നൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, മെഷർ-പാസിവ് ഘടക മെനു ഇനം ... എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടോ? അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഘടകമാണ് കണക്റ്റുചെയ്‌തതെന്ന് പ്രോഗ്രാം തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ മൂല്യം “ലളിതമായ രേഖാമൂലമുള്ള രൂപത്തിൽ” നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുതരം പ്രാകൃത സന്തോഷം തോന്നുന്നു.

    നിഷ്ക്രിയ ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് കൃത്യത, മിതമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 10-15% ആണ്. ക്രോസ്ഓവറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്, ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മതിയാകും.

    ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കറുകളിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ എല്ലാം വളരെ ലളിതവും ലളിതവുമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സ്പീക്കർ (റിസോഴ്സ്-ന്യൂഡ്രൈവർ) സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിന് ഒരു പേര് നൽകുക, അത് തുറക്കുക (ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, F2 കീ). ഇനി നമുക്ക് മെഷർ മെനു പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം. തത്വത്തിൽ, പ്രോഗ്രാം (അതിന്റെ സൂചന) സ്പീക്കറിന്റെ ഇം‌പെഡൻസുകൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര അവസ്ഥയിൽ (ഫ്രീ - എയർ) ലഭിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, തുടർന്ന് അടച്ച ബോക്സിൽ, ഈ സ്പീക്കറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ബോക്സ് വോളിയത്തിന്റെ മൂല്യം നൽകുക, തുടർന്ന് കണക്കാക്കുക തീലെ - ചെറിയ പാരാമീറ്ററുകൾ (ഇതിനായി, സ്പീക്കർ തുറന്ന്, നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ മെനുവിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്). എന്നിരുന്നാലും, തത്തുല്യമായ വോളിയത്തിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ പ്രോഗ്രാം വിസമ്മതിക്കുന്നതിനാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ മറ്റൊരു അപകടത്തെ നേരിട്ടു (സ്ഥിര മൂല്യം 1000 ലിറ്റർ). സാരമില്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഇം‌പെഡൻസ് ഗ്രാഫുകളിൽ നിന്ന് Fs, Fc എന്നിവയുടെ അനുരണന ആവൃത്തികളുടെ മൂല്യങ്ങൾ എടുക്കുകയും അറിയപ്പെടുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് വാസ് സ്വമേധയാ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: V as =V b ((F c /F s) 2 - 1). ആരെങ്കിലും ഇതിനകം പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ടാകാം, അവർ പറയുന്നു, ഇവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ സ്വയം എന്തെങ്കിലും കണക്കാക്കണം - പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണമായും “മാനുവൽ” രീതി ഉപയോഗിച്ച് എത്ര കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാവി പതിപ്പുകളിൽ ഇതും മറ്റ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന പിശകുകളും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    ഞാൻ വിവരിച്ച ലളിതവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ ഉപകരണം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റാളറിന്റെ ജോലി എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, അവൻ Brüel & Kjær മായി മത്സരിക്കില്ല, എന്നാൽ എല്ലാത്തിനുമുപരി, വളരെ ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

    ആവർത്തിക്കുക - നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടിവരില്ല.
    ഒ. ലിയോനോവ്

    വായനക്കാരുടെ വോട്ട്

    ലേഖനം 21 വായനക്കാർ അംഗീകരിച്ചു.

    വോട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക.

    നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്‌വൂഫർ കണക്കാക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ ഇവയാണ്:

    • സ്പീക്കർ അനുരണന ആവൃത്തി fs(ഹെർട്സ്)
    • തുല്യമായ വോളിയം വാസ്(ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് അടി)
    • പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര ഘടകം Qts
    • ഡിസി പ്രതിരോധം റി(ഓം)

    കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ സമീപനത്തിന്, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്:

    • മെക്കാനിക്കൽ ഗുണനിലവാര ഘടകം Qms
    • വൈദ്യുത ഗുണനിലവാര ഘടകം ചോദ്യം
    • ഡിഫ്യൂസർ ഏരിയ എസ്.ഡി(m2) അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാസം ഡയ(സെമി)
    • സംവേദനക്ഷമത എസ്പിഎൽ(dB)
    • ഇൻഡക്‌ടൻസ് ലെ(ഹെൻറി)
    • പ്രതിരോധം Z(ഓം)
    • കൊടുമുടി ശക്തി പെ(വാട്ട്)
    • ചലിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പിണ്ഡം മില്ലിമീറ്റർ(ജി)
    • ആപേക്ഷിക കാഠിന്യം സെ.മീ(മീറ്റർ/ന്യൂട്ടൺ)
    • മെക്കാനിക്കൽ പ്രതിരോധം rms(കിലോ/സെക്കൻഡ്)
    • മോട്ടോർ പവർ BL

    ഈ പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വളരെ സങ്കീർണ്ണമല്ലാത്ത അളവെടുക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ കാൽക്കുലേറ്ററോ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ അളക്കാനോ കണക്കാക്കാനോ കഴിയും, അത് വേരുകൾ എടുത്ത് ശക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും. അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും സ്പീക്കറുകളുടെ സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള കൂടുതൽ ഗൗരവമായ സമീപനത്തിന്, കൂടുതൽ ഗൗരവമായ സാഹിത്യം വായിക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ "സൃഷ്ടിയുടെ" രചയിതാവിന് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രത്യേക അറിവുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള സമാഹാരമാണ് - വിദേശവും റഷ്യൻ.

    Re, Fs, Fc, Qes, Qms, Qts, Qtc, Vas, Cms, Sd എന്നിവ അളക്കുന്നു.

    ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ അളക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്:

    • വോൾട്ട്മീറ്റർ
    • ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ
    • ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ
    • ശക്തമായ (കുറഞ്ഞത് 5 വാട്ട്സ്) 1000 ഓം റെസിസ്റ്റർ
    • കൃത്യമായ (+- 1%) 10 ഓം റെസിസ്റ്റർ
    • വയറുകളും ക്ലാമ്പുകളും മറ്റ് ചപ്പുചവറുകളും ഒരൊറ്റ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ.

    തീർച്ചയായും, ഈ പട്ടിക മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മിക്ക ഓസിലേറ്ററുകൾക്കും അവരുടേതായ ഫ്രീക്വൻസി സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ടർ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ജനറേറ്ററിന് പകരം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സൗണ്ട് കാർഡും ആവശ്യമായ പവറിന്റെ 0 മുതൽ 200 ഹെർട്സ് വരെ സിനസോയ്ഡൽ സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉചിതമായ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉപയോഗിക്കാം.

    അളവുകൾക്കുള്ള സ്കീം

    കാലിബ്രേഷൻ:

    ആദ്യം നിങ്ങൾ വോൾട്ട്മീറ്റർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, സ്പീക്കറിന് പകരം, 10 ഓംസിന്റെ പ്രതിരോധം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ജനറേറ്റർ നൽകുന്ന വോൾട്ടേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, 0.01 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് നേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. റെസിസ്റ്റർ മറ്റൊരു മൂല്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ, വോൾട്ടേജ് ഓംസിലെ പ്രതിരോധ മൂല്യത്തിന്റെ 1/1000 ന് തുല്യമായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, 4 ഓംസിന്റെ കാലിബ്രേഷൻ പ്രതിരോധത്തിന്, വോൾട്ടേജ് 0.004 വോൾട്ട് ആയിരിക്കണം. ഓർക്കുക! കാലിബ്രേഷനുശേഷം, എല്ലാ അളവുകളും പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ജനറേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്.

    റെ കണ്ടെത്തൽ

    ഇപ്പോൾ, കാലിബ്രേഷൻ റെസിസ്റ്റന്റിന് പകരം ഒരു സ്പീക്കർ ബന്ധിപ്പിച്ച് ജനറേറ്ററിൽ 0 ഹെർട്സിന് അടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ട് കറന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. വോൾട്ട്മീറ്റർ റീഡിംഗിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഓമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റീ അളക്കാനും കഴിയും.

    Fs, Rmax എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നു

    ഈ സമയത്ത് സ്പീക്കറും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ അളവുകളും ശൂന്യമായ ഇടത്തിലായിരിക്കണം. ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തി അതിന്റെ പീക്ക് ഇം‌പെഡൻസിൽ നിന്നാണ് (Z- സ്വഭാവം) കണ്ടെത്തുന്നത്. അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ജനറേറ്ററിന്റെ ആവൃത്തി സുഗമമായി മാറ്റുകയും വോൾട്ട്മീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗുകൾ നോക്കുകയും ചെയ്യുക. വോൾട്ട് മീറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് പരമാവധി ആകുന്ന ആവൃത്തി (ആവൃത്തിയിൽ കൂടുതൽ മാറ്റം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിലേക്ക് നയിക്കും) ഈ സ്പീക്കറിന്റെ പ്രധാന അനുരണന ആവൃത്തി ആയിരിക്കും. 16cm വ്യാസമുള്ള സ്പീക്കറുകൾക്ക്, ഈ ആവൃത്തി 100Hz-ൽ താഴെയായിരിക്കണം. ആവൃത്തി മാത്രമല്ല, വോൾട്ട്മീറ്ററിന്റെ വായനകളും എഴുതാൻ മറക്കരുത്. 1000 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ, മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ കണക്കാക്കാൻ ആവശ്യമായ Rmax എന്ന അനുരണന ആവൃത്തിയിൽ അവ സ്പീക്കറിന് ഇം‌പെഡൻസ് നൽകും.

    ഈ പരാമീറ്ററുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന സൂത്രവാക്യങ്ങൾ വഴി കണ്ടെത്തുന്നു:


    നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഇത് അധിക പാരാമീറ്ററുകൾ Ro, Rx, മുമ്പ് അറിയപ്പെടാത്ത F1, F2 എന്നിവയുടെ അളവെടുപ്പ് എന്നിവയുടെ തുടർച്ചയായ കണ്ടെത്തലാണ്. സ്പീക്കർ ഇം‌പെഡൻസ് Rx ആയ ആവൃത്തികളാണ് ഇവ. Rx എല്ലായ്പ്പോഴും Rmax-നേക്കാൾ കുറവായതിനാൽ, രണ്ട് ആവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകും - ഒന്ന് Fs-നേക്കാൾ അല്പം കുറവാണ്, മറ്റൊന്ന് അൽപ്പം വലുതാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അളവുകൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം:

    കണക്കാക്കിയ ഫലം മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയതിൽ നിന്ന് 1 ഹെർട്‌സിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ എല്ലാം ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ നിരവധി അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ കണ്ടെത്തി കണക്കാക്കുകയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യാം:

    1. സ്പീക്കറിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തി 50Hz-ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു മിഡ്ബാസായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിന് അവകാശമുണ്ട്. അത്തരമൊരു സ്പീക്കറിലെ സബ്‌വൂഫറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി മറക്കാൻ കഴിയും.
    2. സ്പീക്കറിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തി 100 Hz-നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു ലോ-ഫ്രീക്വൻസി സ്പീക്കറല്ല. 3-വേ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസികൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
    3. സ്പീക്കറിന്റെ Fs / Qts അനുപാതം 50-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, അടച്ച ബോക്സുകളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ സ്പീക്കർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 100-ൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ - ഒരു ഫേസ് ഇൻവെർട്ടറിലോ ബാൻഡ്പാസുകളിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി. മൂല്യം 50 നും 100 നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് - സ്പീക്കർ ഏത് തരത്തിലുള്ള അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈനാണ്. ഇതിനായി പ്രത്യേക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, വ്യത്യസ്ത ശബ്ദ രൂപകൽപ്പനയിൽ അത്തരം ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ ശബ്ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫിക്കായി അനുകരിക്കാൻ കഴിയും. ശരിയാണ്, തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല - Vas, Sd, Cms, L.

    ഡിഫ്യൂസറിന്റെ ഫലപ്രദമായ വികിരണം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഉപരിതലമാണിത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആവൃത്തികൾക്ക് (പിസ്റ്റൺ ആക്ഷൻ സോണിൽ), ഇത് ഡിസൈനുമായി യോജിക്കുന്നു, ഇതിന് തുല്യമാണ്:

    ഈ കേസിലെ ആരം R ഒരു വശത്ത് റബ്ബർ സസ്പെൻഷന്റെ വീതിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തുള്ള റബ്ബർ സസ്പെൻഷന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് പകുതി ദൂരം ആയിരിക്കും. റബ്ബർ സസ്പെൻഷന്റെ പകുതി വീതിയും ഒരു വികിരണ പ്രതലമാണെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ചതുരശ്ര മീറ്ററാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതനുസരിച്ച്, ആരം മീറ്ററിൽ അതിലേക്ക് പകരം വയ്ക്കണം.

    ഇതിന് ആദ്യ പരിശോധനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വായനയുടെ ഫലങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 1000 Hz ആവൃത്തിയിൽ വോയ്‌സ് കോയിലിന്റെ ഇം‌പെഡൻസ് (ഇം‌പെഡൻസ്) ആവശ്യമാണ്. റിയാക്ടീവ് ഘടകം (XL) സജീവമായ Re-യിൽ നിന്ന് 900 കോണിൽ വേർതിരിക്കുന്നതിനാൽ, നമുക്ക് പൈതഗോറിയൻ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിക്കാം:

    Z (ഒരു നിശ്ചിത ആവൃത്തിയിലുള്ള കോയിൽ പ്രതിരോധം), Re (കോയിൽ ഡിസി പ്രതിരോധം) എന്നിവ അറിയപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഫോർമുല ഇതിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു:

    എഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റിയാക്‌ടൻസ് XL കണ്ടെത്തി, ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡക്‌ടൻസ് കണക്കാക്കാം:

    വാസ് അളവുകൾ

    തുല്യ വോളിയം അളക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ രണ്ടെണ്ണം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്: "അഡ്ഡഡ് മാസ്" രീതിയും "അഡ്ഡഡ് വോളിയം" രീതിയും. അവയിൽ ആദ്യത്തേതിന് മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭാരത്തിന്റെ നിരവധി ഭാരം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫാർമസി സ്കെയിലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം തൂക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 1,2,3, 5 കോപെക്കുകളുടെ പഴയ ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, കാരണം ഗ്രാമിലെ അത്തരമൊരു നാണയത്തിന്റെ ഭാരം മുഖവിലയുമായി യോജിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ രീതിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്പീക്കർ ദ്വാരമുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന വോളിയത്തിന്റെ എയർടൈറ്റ് ബോക്സ് ആവശ്യമാണ്.

    അധിക പിണ്ഡത്തിന്റെ രീതി ഉപയോഗിച്ച് വാസ് കണ്ടെത്തൽ

    ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡിഫ്യൂസർ ഭാരം ഉപയോഗിച്ച് തുല്യമായി ലോഡുചെയ്‌ത് അതിന്റെ അനുരണന ആവൃത്തി അളക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് F "s എന്ന് എഴുതുക. ഇത് Fs-നേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം. പുതിയ അനുരണന ആവൃത്തി 30% -50% കുറവാണെങ്കിൽ നല്ലത്. ഭാരം കോൺ വ്യാസത്തിന്റെ ഓരോ ഇഞ്ചിനും ഏകദേശം 10 ഗ്രാം തൂക്കം എടുക്കുന്നു. അതായത്, 12 "തലയ്ക്ക്, ഏകദേശം 120 ഗ്രാം ഭാരം ആവശ്യമാണ്.



    വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

    മുകളിൽ