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Nuova professione "Lampada di Ilyich"

L'arte dell'audio

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L'idea di utilizzare una lampada a incandescenza in un circuito di emissione ad alta frequenza in un sistema automobilistico multi-banda è nata dopo una lunga lotta per sopprimere la sensibilità delle testine ad alta frequenza con altri metodi disponibili. Tutti erano basati sull'uso di resistenze.

Il primo circuito crossover RF sembrava classico (Fig. 1):

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Dopo aver ascoltato brevemente le composizioni musicali, sono giunto alla conclusione che a livelli di volume elevati, il livello di pressione sonora HF prevaleva sulle altre frequenze a tal punto da provocare disagio. Dovevo usare i controlli di tono o semplicemente spegnere la musica. Per mia natura, non volevo nessuno dei due, quindi mi sono unito alla lotta per un suono “confortevole”.

La prima cosa che è apparsa nel crossover è stata una resistenza collegata in serie all'altoparlante (Fig. 2). È stato necessario selezionare nuovamente il condensatore perché la resistenza di carico è cambiata e con essa è cambiata la frequenza di taglio. La pressione sonora è stata ridotta.

Ma il “comfort” non è stato raggiunto. È apparso l'effetto opposto. A livelli di volume aumentati, le componenti ad alta frequenza erano moderate, ma quando il volume veniva abbassato, la mano stessa raggiungeva i controlli di tono.

Ho dovuto provare un'altra opzione per regolare la pressione sonora: deviare la testa con una resistenza di 10-30 Ohm (Fig. 3). Questo metodo viene talvolta utilizzato. Più basso è il valore della resistenza di shunt, maggiore è la soppressione.

Ma il quadro si è rivelato leggermente diverso dal previsto. La gobba risonante è per lo più soppressa e il cambiamento di livello complessivo è trascurabile. Anche l'effetto sulla risposta in frequenza non è male, ma il problema principale non è stato risolto. Senza controlli di tono, niente ha funzionato.

Resistori o circuiti in serie e in parallelo in questo caso sono chiamati dissipatori. (dissipare significa disperdere). Non solo dissipano la potenza, ma assorbono anche i prodotti di distorsione di intermodulazione in dinamica. Quindi la loro influenza sul carattere del suono dovrebbe essere particolarmente evidente nei tweeter economici (NdR).

Il controllo del tono, in sostanza, è un aumento o una diminuzione della pressione sonora in una determinata banda di frequenza, a seconda del modello specifico dell'unità principale. Le capacità di regolazione sono diverse per ognuno: su alcuni dispositivi sarebbero sufficienti, su altri no. Si ritiene inoltre che l'uso dei controlli di tono integrati peggiori il suono del sistema a causa della correzione della risposta in frequenza dell'unità principale e di ulteriori distorsioni di fase.

Inoltre, esistono restrizioni sullo schema di installazione acustica utilizzato. Quando si utilizza un frontale a due bande, quando la banda di regolazione coincide quasi completamente con l'area operativa della testata HF, la regolazione della pressione sonora con il controllo del tono non è così critica. Ma nei sistemi con tre bande, tale regolazione non può dare l'effetto desiderato, poiché il suo utilizzo distorcerà la risposta in frequenza della testata dei medi, parte della cui banda di lavoro cade necessariamente nella zona di controllo dei toni acuti.

Come soluzione in questi casi è giustificato l'uso di un equalizzatore con un numero sufficiente di bande di controllo. L'uso di un semplice equalizzatore a 7-9 bande potrebbe non dare l'effetto desiderato. Gli equalizzatori più sviluppati costano già denaro significativo, il che, si potrebbe addirittura dire, ne esclude completamente l'uso nella maggior parte delle installazioni amatoriali. Tuttavia, se consideriamo il sistema nel suo insieme, l'uso di un equalizzatore multibanda ridurrà i tempi di configurazione completa dell'intero sistema. Ma non è di questo che stiamo parlando adesso.

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È nata un'idea: utilizzare lampade a incandescenza per limitare il livello dei componenti HF a volumi elevati. Una volta riscaldata, la resistenza della spirale aumenterà e la potenza sarà limitata. Nei crossover, a volte vengono utilizzate barreter per proteggersi dal sovraccarico: le stesse lampade, ma riempite di idrogeno. L'idrogeno favorisce il rapido ripristino della bassa resistenza del filamento. In questo caso, a causa di un brusco cambiamento nella resistenza, la dinamica della riproduzione delle alte frequenze verrà interrotta. Se si utilizza una lampada normale, si verificherà una compressione uniforme della gamma delle alte frequenze. Il filamento ha un'inerzia termica che dipende dalla sua massa. Più potente è la lampada, maggiore è l'inerzia termica.

L'utilizzo di una lampadina come dissipatore è stato inizialmente simulato su un computer utilizzando il programma MicroCap. Il circuito crossover ha assunto la seguente forma (Fig. 4):

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Ris.5

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Circuito con resistenza in serie. Lo stesso circuito è stato utilizzato per simulare il funzionamento di un crossover con una lampadina.

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Fig.7. Circuito resistore shunt

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È stato simulato il circuito di crossover, la testina è stata sostituita con un circuito equivalente (per tenere conto dell'influenza dell'induttanza della testina stessa). Quindi sono stati ottenuti i grafici della risposta in frequenza per tutte le opzioni discusse sopra.

I risultati della modellazione della risposta in frequenza sono mostrati nel grafico (Fig. 8): A basso volume, la resistenza della lampadina è di circa 0,5 Ohm. La risposta in frequenza del crossover in questa sezione coincide praticamente con la risposta in frequenza del crossover senza resistenza.

Dai grafici della risposta in frequenza si può vedere che una diminuzione della pressione di -3 dB per tutte le curve avviene approssimativamente alla stessa frequenza. Per la versione con resistenza di shunt, il valore nominale del condensatore è stato modificato, poiché la frequenza di taglio al valore considerato è aumentata.

  • Curva 1 - risposta in frequenza del crossover senza resistenza.
  • Curva 2 - risposta in frequenza di un crossover con una resistenza in serie di 1,2 Ohm.
  • Curva 3 - risposta in frequenza di un crossover con una resistenza di shunt di 16 Ohm e un condensatore di 3,5 μF.
  • Curva 4 - risposta in frequenza di un crossover con una lampadina. Si presume che la resistenza della lampada derivante dal riscaldamento della bobina sia di 4 ohm.
  • Curva 5 - risposta in frequenza di un crossover con una lampadina. Si presume che la resistenza della lampada derivante dal riscaldamento della bobina sia di 6 ohm.

Dopo la “parte teorica” sono passato alla pratica. Era necessario misurare la resistenza delle lampade a diverse tensioni. Impostando una corrente diversa con un reostato, ho misurato la tensione sulla lampada, l'intensità della corrente e ho calcolato la resistenza secondo la legge di Ohm. Per tre tipologie di lampade si sono ottenuti i seguenti risultati (Fig. 9-11):

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I grafici indicano il valore di tensione al quale inizia un leggero riscaldamento del centro della spirale.

Giudizio

Dopo aver apportato modifiche al circuito del mio crossover, ho iniziato ad ascoltare. Lascia che ti ricordi che il "comfort" del suono era determinato dall'orecchio. Durante questo processo non era previsto l'uso di un analizzatore RTA a causa della sua assenza anche su scala cittadina. Solo a orecchio. Se, dopo un ascolto prolungato, non si desidera utilizzare i controlli di tono o disattivare la fonte di “irritazione”, allora ritengo che l'obiettivo sia stato raggiunto.

Nel mio sistema, l'installazione delle lampadine delle lampade di illuminazione interna, mi sembra, ha dato l'effetto atteso. L'effetto “fischio” è scomparso e non è stato necessario utilizzare i controlli di tono per aumentare o diminuire il volume.

Pubblicazione: www.bluesmobil.com/shikhman

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Da più di 5 anni utilizzo l'acustica con lampadine nel collegamento HF. Il risultato è soddisfacente. Uso raramente i controlli dei toni alti, dipende dal formato del file in riproduzione.


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