Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penceramah

Komen artikel Komen artikel

Kepala dinamik frekuensi rendah meluas 25GDN-1-4 (nama lama 10GD-34, analog moden 25ZT-1-4), rajah. 1, dipasang dalam sistem akustik dua hala 6AS-2, 6AS-9, 10AS-9, 6MAS-4, dalam semua pengubahsuaian S-30 dan lain-lain sebagai pautan LF - MF. Kepala 6GDV-1-16 (3GD-2) sering berfungsi sebagai pautan frekuensi tinggi [1]. Dalam beberapa edisi sistem pembesar suara tiga hala 35AC-1, ia digunakan sebagai pautan julat pertengahan. Walau bagaimanapun, kualiti bunyi sistem ini dalam julat frekuensi pertengahan meninggalkan banyak yang diingini. Radio amatur telah berulang kali membangkitkan isu meningkatkan kualiti bunyi pembesar suara berdasarkan kepala ini.

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
a)

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
b)
nasi. Rajah 1. Dinamik kepala frekuensi rendah 25GDN-1-4 (10GD-34): a - pandangan umum; b) - dimensi dan dimensi pemasangan.

Tindak balas kekerapan kepala 25GDN-1-4 mempunyai penyelewengan yang ketara dalam julat pertengahan. Bermula dari 1 kHz, peningkatan lancar dalam tekanan bunyi, dan di atas 4,5 kHz, penurunan mendadak (Rajah 2). Penapis pembesar suara siri S-30 mempunyai frekuensi silang 5 kHz, manakala 6AC-2 mempunyai frekuensi silang 10 kHz. Akibatnya, kami mengalami penurunan yang ketara dalam julat frekuensi ini, yang seterusnya merendahkan kualiti bunyi pemancar dengan ketara. Di samping itu, penutup habuk tidak mempunyai ketegaran yang diperlukan, terutamanya yang logam polimer. Pada amplitud besar getaran sistem bergerak, klik dan lantunan boleh didengari. Kepala 6GDV-1-16 mempunyai frekuensi resonans asas 4,5 kHz dan tidak boleh beroperasi pada frekuensi ini dan berhampirannya tanpa herotan, sebagai kelemahan, kehadiran beberapa desis harus diperhatikan.

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
nasi. 2. Tindak balas kekerapan kepala tekanan bunyi dinamik 25GDN-1-4 (10GD-34)

Untuk meningkatkan had atas julat frekuensi pembesar suara kepada 10-12 kHz, anda boleh, sebagai contoh, menggunakan kon tambahan yang dimasukkan ke dalam penyebar (Gamb. 3). Dalam kes ini, pada frekuensi tinggi, kon utama tidak lagi berfungsi kerana sambungannya yang agak fleksibel dengan gegelung suara, dan peresap kecil, agak tegar dan ringan, dimasukkan ke dalam operasi [2].

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
nasi. 3. Pembesar suara dengan peresap tambahan.

Sistem pembesar suara keluarga S-90 mempunyai kelemahan tipikal. Artikel "Pemodenan AC 35AC-012 (S-90)" [3] menerangkan kaedah untuk menghapuskannya untuk kepala 15GD-11A (20GDS-1-8) secara struktur hampir serupa dengan 25GDN-1-4, yang boleh berjaya digunakan pada yang terakhir - gantikan penutup habuk asli dengan penutup dari kepala 10GDSh-1-4 (10GD-36K), yang mempunyai bentuk kon - tanduk (Rajah 4). Diameter gegelung suaranya sangat rapat - 25,7 mm untuk 10GDSh-1-4, dan 25,4 mm untuk 25GDN-1-4.

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
nasi. 4. Tanduk pasif frekuensi tinggi (kon) 10GDSh-1-4.

Kerja dijalankan mengikut urutan berikut. Mula-mula, penutup habuk direndam dengan pelarut 646 atau 647. Ia dikeluarkan dengan berhati-hati dengan pisau bedah (Rajah 5, a). Adalah dinasihatkan untuk menggunakan alat yang tidak boleh dimagnetkan. Pergerakan objek keluli yang tidak berhati-hati boleh merosakkan elemen pembesar suara! Lap dengan kapas yang dicelup dalam pelarut yang sama, peresap gam. Lumurkan bahagian bawah tanduk dan bahagian atas gegelung suara dengan gam Moment. Keringkan selama 10-15 minit. Sekali lagi, kedua-dua bahagian disapu dan disambungkan serta-merta, menekan dengan daya tertentu (Rajah 5, b).

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
a)

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
b)
Rajah 5. Kepala dinamik frekuensi rendah 25GDN-1-4: a - menanggalkan penutup habuk; b - melekatkan tanduk.

Reka bentuk tanduk telah dibangunkan untuk kepala dinamik 10GDSh-1. Untuk 25GDN-1-4 ia harus dilaraskan. Pelarasan terdiri daripada memotong tepinya secara beransur-ansur, mengukur, selepas setiap pemotongan, tindak balas frekuensi pembesar suara. Operasi diulang sehingga keluk tindak balas frekuensi paling sekata diperoleh dalam frekuensi tengah. Dengan memotong kira-kira 10 mm tepi tanduk, ukuran diambil. Keratan kedua dan seterusnya perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati, memotong tidak lebih daripada 3 - 1 mm (dalam susunan menurun). Akibatnya, permukaan sisi tanduk di dalam adalah kira-kira 7 mm (dari elemen kalis debu penutup ke tepi trim) - rajah. 6, a. Pemangkasan dilakukan dengan gunting kuku, kerana ia ternyata alat yang paling boleh diterima untuk jenis kerja ini, ia mempunyai permukaan pemotongan bulat kecil. Tepi yang dipotong, untuk mengeras, diresapi dengan gam BF-2, sedikit dicairkan dengan etil alkohol.

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
a)

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
b)

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
c)
nasi. Rajah 6. Pembentukan tanduk kepala dinamik 25GDN-1-4: a - proses pemotongan; b - pengukuran ketinggian dinding; c - lihat pada peringkat penyiapan.

Pengukuran tindak balas kekerapan dibuat menggunakan mikrofon pemeluwap (sebaik-baiknya mengukur), diletakkan pada paksi yang sama dengan kepala *, dalam lingkungan 30 - 40 cm, komputer dan program RightMark 6.2.3. Mikrofon disambungkan ke input talian kad bunyi komputer, dan pembesar suara disambungkan ke penguat pembesar suara komputer. Jalankan program RightMark 6.2.3 dan ukur tindak balas frekuensi tekanan bunyi [4,5].

Penapisan sedemikian membolehkan untuk mengembangkan jalur frekuensi yang dihasilkan semula oleh kepala 25GDN-1-4 kepada 10 kHz (!), dan menyingkirkan nada struktur penutup habuk. Apabila mendengar dan membandingkan kepala yang diubah suai dengan yang asal, pengembangan yang ketara bagi jalur pembiakan frekuensi tinggi ditemui, yang diperhatikan pada graf tindak balas frekuensi tekanan bunyi - rajah. 7. Walaupun terdapat ralat pengukuran, herotan isyarat yang diperkenalkan oleh penguat, mikrofon, persekitaran, kita boleh membuat kesimpulan bahawa hasil yang diinginkan telah dicapai.

Penapisan kepala dinamik 25GDN-1-4
nasi. 7. Tindak balas kekerapan kepala tekanan bunyi kepala dinamik 25GDN-1-4 dilengkapi dengan pemancar tambahan.

Kepala dinamik 25GDN-1-4 selepas penghalusan sedemikian boleh digunakan sebagai frekuensi rendah, frekuensi pertengahan dan jalur lebar, kedua-dua dalam pembesar suara komputer dan dalam kereta (ia mudah dipasang di tempat biasa di bawah akustik pintu depan kebanyakan model kereta), subwufer bersaiz kecil, dsb. 

Catatan. Untuk menghapuskan kesan negatif litar pintas akustik pada hasil pengukuran, kepala 25GDN-1-4 diletakkan di dalam kotak dengan dinding belakang terbuka, ditutup dengan bahan penyerap bunyi dari luar dan dari dalam. Pembesar suara dipasang pada panel hadapan dari luar. Jika tidak, udara yang bergema di dalam lubang kepala akan menyebabkan herotan. Pada graf tindak balas frekuensi, ini menunjukkan dirinya dalam bentuk puncak dan penurunan.

Kesusasteraan

  1. Burko V., Lyamin P. Sistem akustik isi rumah: operasi dan pembaikan. Manual rujukan. Minsk, "Belarus", 1996, hlm. 224.
  2. Sapozhkov M. Akustik. Buku teks untuk sekolah menengah. M., "Komunikasi", 1978, hlm. 138.
  3. Marchenko V. Pemodenan AC 35AC-012 (S-90). radioradar.net/radiofan/audio_equipment/35ac_012.html
  4. Marchenko V. Mengukur mikrofon. radioradar.net/radiofan/measuring_technics/measuring_microphone.html
  5. Afonin S. Penciptaan sistem akustik di rumah. M., "Eksimo", 2008, hlm. 90-96.

Pengarang: Vladimir Marchenko

Lihat artikel lain bahagian Penceramah.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Mengawal objek menggunakan arus udara 04.05.2024

Perkembangan robotik terus membuka prospek baharu bagi kami dalam bidang automasi dan kawalan pelbagai objek. Baru-baru ini, saintis Finland membentangkan pendekatan inovatif untuk mengawal robot humanoid menggunakan arus udara. Kaedah ini menjanjikan untuk merevolusikan cara objek dimanipulasi dan membuka ufuk baharu dalam bidang robotik. Idea untuk mengawal objek menggunakan arus udara bukanlah perkara baru, tetapi sehingga baru-baru ini, melaksanakan konsep sedemikian masih menjadi cabaran. Penyelidik Finland telah membangunkan kaedah inovatif yang membolehkan robot memanipulasi objek menggunakan jet udara khas sebagai "jari udara". Algoritma kawalan aliran udara, yang dibangunkan oleh pasukan pakar, adalah berdasarkan kajian menyeluruh tentang pergerakan objek dalam aliran udara. Sistem kawalan jet udara, yang dijalankan menggunakan motor khas, membolehkan anda mengarahkan objek tanpa menggunakan fizikal ...>>

Anjing tulen jatuh sakit tidak lebih kerap daripada anjing tulen 03.05.2024

Menjaga kesihatan haiwan peliharaan kita adalah aspek penting dalam kehidupan setiap pemilik anjing. Walau bagaimanapun, terdapat andaian umum bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit berbanding anjing campuran. Penyelidikan baru yang diketuai oleh penyelidik di Texas School of Veterinary Medicine dan Sains Bioperubatan membawa perspektif baru kepada soalan ini. Kajian yang dijalankan oleh Projek Penuaan Anjing (DAP) terhadap lebih daripada 27 anjing pendamping mendapati bahawa anjing baka tulen dan campuran secara amnya berkemungkinan sama untuk mengalami pelbagai penyakit. Walaupun sesetengah baka mungkin lebih terdedah kepada penyakit tertentu, kadar diagnosis keseluruhan adalah hampir sama antara kedua-dua kumpulan. Ketua doktor haiwan Projek Penuaan Anjing, Dr. Keith Creevy, menyatakan bahawa terdapat beberapa penyakit terkenal yang lebih biasa dalam baka anjing tertentu, yang menyokong tanggapan bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Memori RRAM dibangunkan 26.07.2014

Jumlah memori yang dikurniakan dengan telefon pintar moden, agak baru-baru ini, akan menjadi iri bukan sahaja PC desktop, tetapi juga pelayan atau stesen kerja. Sebaliknya, satu atau dua gigabait memori adalah perkara kecil dengan latar belakang perkembangan pakar dari Universiti Rice.

Para saintis telah membangunkan memori capaian rawak rintangan (RRAM) yang jauh lebih tinggi ketumpatannya daripada mana-mana memori yang sedang dihasilkan. Ia juga penting bahawa peralatan sedia ada sesuai untuk pembuatan memori baru. Para saintis telah pun beralih kepada pengeluar dengan cadangan untuk melesenkan pembangunan itu.

Di antara elektrod logam memori baru, diperbuat daripada emas atau platinum, terdapat dielektrik - silikon oksida berliang, di mana sel memori terbentuk. Di bawah tindakan voltan yang digunakan pada elektrod, saluran pengalir terbentuk atau dimusnahkan di dalam sel, mengubah keadaan sel.

Penggunaan silikon oksida membolehkan penggunaan teknologi yang terbukti, mengurangkan kos tenaga untuk menulis semula, dan menjadikan ingatan tahan terhadap haba. Dari segi penggunaan kuasa, voltan bekalan memori telah dikurangkan kepada 2 V - kira-kira 13 kali berbanding sampel sebelumnya. Dari segi ketumpatan, ingatan baharu berkali-kali lebih tinggi daripada, contohnya, ingatan kilat. Seperti memori kilat, sel berlapis. Tetapi jika boleh menyimpan sehingga tiga bit dalam satu sel memori TLC NAND, maka sehingga sembilan bit dalam sel RRAM. Menurut peserta projek, cip sebesar setem pos boleh mempunyai jumlah terabait.

Berita menarik lain:

▪ Pemain media Zidoo X7

▪ Meluluskan pengecas standard tunggal untuk semua alat

▪ penglihatan buatan

▪ Rahsia panjang umur ginkgo

▪ Kuasa angin moden di Eropah

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Dokumentasi normatif mengenai perlindungan buruh. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Herbert Marshall McLuhan. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Bagaimana untuk melegakan tekanan dan pelepasan? Jawapan terperinci

▪ pasal Cashier with cash register. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Penunjuk kekuatan isyarat ringkas pada IN13. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa dan rangkaian elektrik. Keperluan am. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024