Рис. 5.69. Сабвуфер на основе ПР четвертого порядка
Каждая ГГ выведена на свои разъемы на клемнике «bi-wireing», поэтому устройство может быть использовано при 2-х канальном воспроизведении. Частотная зависимость |Z| при последовательном включении ГГ показана на рис. 5.70 и демонстрирует правильность расчета и настройки ПР.
Рис. 5.70. Частотная зависимость ПР четвертого порядка на основе
2-х ГГ 25ГДН-3
Сравнительное прослушивание с низкочастотным устройством на основе профессиональной ГГ «Big» диаметром 31,5 см в оформлении фазоинвертор объемом 60 дм3 показало сравнимые результаты.
Небольшие размеры сабвуфера, напоминающего «дипломат» (ручку можно приделать), позволяют без проблем разместить его в салоне автомобиля и не тратить киловатты на возбуждение железа багажника и кузова. Размеры можно уменьшить, используя сдваивание 4-х ГГ 25ГДН-3 (или других), при этом чувствительность упадет, но в 2 раза возрастет мощность. Подобное устройство мы сейчас и рассмотрим.
160
На рис. 5.71 показана конструкция ПР четвертого порядка на сдвоенных ГГ 75ГДН-1-4, включаемых в противофазе (п. 5.5.2).
Рис. 5.71. Сабвуфер на основе ПР четвертого порядка со сдвоенными
75ГДН-1-4
Объем задней закрытой камеры составляет 27 |
, объем передней каме- |
|
ры с фазоинвертором — 35 |
, обе камеры заполнены звукопоглотителем. |
|
Частота настройки фазоинвертора fф = 42 Гц, диаметр трубы DТ = 9 см, длина
L = 31 см, вместо трубы можно установить ПИ. Каждая ГГ подключена к собственному разъему. Корпус изготовлен из MDF-плиты толщиной 18 мм и усилен ребрами жесткости.
Конструкция автомобильного сабвуфера на основе ПР 6-го порядка с ПИ
представлена на рис. 5.74.
В сабвуфере использована ГГ «Peerless» 830515 NEW. Объ мы передней и задней камер= 32равны, 28 дм=358и заполнены. звукопоглатителем, частоты настройки ПИ: ПИ Гц ПИ Гц
Рис. 5.72. Сабвуфер на основе ПР 6-го порядка с ПИ
161
ПИ диаметром 25 см изготавливаются из алюминиевого сплава толщиной
1,5 мм. Гибкости подвесов ПИ: СПИ1 =16 10−5 м/н, СПИ2 = 4 10−5 м/н. На нужную частоту ПИ настраиваются с помощью дополнительных грузов. Корпус изго-
тавливается из MDF-плиты толщиной 22 мм, усиливаются ребрами жесткости, покрывается влагозащитным лаком и обтягиваются декоративным звукопоглощающим материалом — «карпетом».
5.5.5. АС на основе акустической трансмиссионной линии (ТЛ) (акустического лабиринта (АЛ))
ТЛ (АЛ), не понятно почему, являются на сегодняшний день малораспространенными акустическими оформлениями. И хотя существуют определенные вопросы при их проектировании (п. 5.3.6), расчет и изготовление ТЛ, ненамного сложнее, например, закрытого ящика. Иногда высказываются мнения об «английском» звуке ТЛ, может быть потому, что их выпускают британские фирмы. Это не так, поскольку звук интернационален, а вот лад и гармония национальны. Вспоминаются легендарные времена до изобретения 100АС и S-90, когда говорили о специфике «японского» слуха, имея в виду звучание японских
изделий с НЧ ГГ диаметром 40 см в объеме 50–60 , не смотря на выда ю- щиеся СЧ и ВЧ излучатели.
Итак, рассмотрим разработанные АС с оформлением АЛ на основе ГГ
«Vifa» (рис. 5.73 и 5.74) [13].
Рис. 5.73. Схема АС типа «АЛ» |
Рис. 5.74. АС типа «АЛ» на основе |
на основе ГГ «Vifa» |
на основе ГГ «Vifa» |
162
Параметры ГГ и схема фильтров АС приведены в п. 5.4. Длина ТЛ — 1.95 м, площадь сечения — 160 см2 ; площадь выходного отверстия — 250 см2 . Частотная зависимость |Z| АС показана на рис. 5.75.
Рис. 5.75. Частотная зависимость |Z| АС типа «АЛ»
Первый провал на частоте f = 37 Гц соответствует частоте настройки АЛ, при более высоких частотах на зависимости |Z|=F(f) наблюдаются ряд провалов на частотах 110, 170 и 260 Гц и пиков при 133 и 195 Гц, по всей видимости, соответствующих резонансам и антирезонансам трубы. В этом и заключается главная проблема АЛ, следовательно, количество звукопоглотителя надо увеличивать, одновременно уменьшая отдачу на основном резонансе. По-моему, в «Аудиомагазине» была статья о сильных АЛ какой-то немецкой фирмы, применяющей селективный звукопоглотитель, подавляющий ненужные резонансы и почти не затрагивающий основной — это интересно.
На основе этих же ГГ были собраны полочные АС с АЛ, их конструкция представлена на рис. 5.76 [22].
Рис. 5.76. Схема малогабаритных АС на основе акустического лабиринта
163
Длина сложенной трубы — 1,75 м, площадь поперечного сечения выбрана равной эффективной площади диффузора НЧ-СЧ ГГ S = Sд = 140
. Внут-
ренние стенки АС покрыты звукопоглощающим материалом. Корпус АС выполнен из MDF-плиты, толщиной 18 мм (материала с высоким декрементом затухания), перегородки, формирующие лабиринт, из того же материала толщиной 12 мм. Для согласования механического сопротивления подвижной системы НЧ-СЧ ГГ и входного сопротивления трубы лабиринта использована, так называемая, «предрупорная камера» подобно рупорным системам [18]. На задней стенке корпуса АС расположена крышка с установленными на ней специальными клеммами, позволяющими подключать акустические кабели большого сечения. На этой крышке смонтированы разделительные фильтры. Корпус АС отделан шпоном ценных пород дерева. Съемная декоративная рамка, предохраняющая ГГ, обтянута специальной тканью, обладающей высокой акустической прозрачностью. Схема разделительных фильтров почти такая же как и в напольном варианте, рассмотренном выше, использованы конденсаторы «Audyn Cap» и катушки индуктивности с проводом диаметром 1,0 и 0,4 мм. Частотная зависимость модуля полного сопротивления |Z| АС приведена на рис. 5.77.
Рис. 5.77. Частотная зависимость |Z| малогабаритных АЛ
Как следует из этой зависимости АЛ настроен на 42 Гц, паразитных резонансов меньше, их интенсивность ниже, чем в предыдущем случае, что, по всей видимости, связано с более плотным заполнением АЛ звукопоглотителем.
Разработанные малогабаритные двухполосные АС типа «акустический лабиринт» демонстрируют весьма высокие характеристики и хорошее качество звучания в своей категории. Судя по результатам измерений, частотная характеристика модуля полного сопротивления отличается высокой стабильностью во всем диапазоне воспроизводимых частот. Это значительно упрощает подбор усилителя низкой частоты. АС успешно работали с транзисторными и ламповыми усилителями, в том числе однотактными, работающими в классе А и обладающими невысокой выходной мощностью (5–6 Вт).
164