Главная >  Амплитудно и частотная характеристика АС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Вариант параметров, представленный в табл. 4.5 под номером 3, соответствует АЧХ, изображенной на рис. 4.4 [4 4, 4.1,5].

В связи с тем, что передаточная функция фазоинверсной системы может описываться как произведение двух передаточных функций второго порядка и корректирующий фильтр описывается также передаточной функцией второго порядка, существует три варианта сочетаний передаточных функций фильгра и системы. В табл. 4.6 представлены пара.метры фазоипверспой системы шестого порядка, соответствующие одной из трех возможных комбинаций [4.4, 4.15].

Сравнивая характеристики фазоинверсных и закрытых систем, можно сделать следующие выводы:

Таблица 45

Вид annpoKOiMauHH

i: С

3 4 5

Квазичетаертого

порядка

По Баттерворту

По Чебышеву

По Чебышеву

По Чебышеву

0,050 0,400 1,000

0,392 0,478 0,727 1,010 1,320

1,390 0,701 0,200 0,091 0,044

1,100 1,000 0,824 0,745 0,693

0 834 1,000 1,440 1,900 2,320

1,250 1,000 0,760 0,686 0,651

9 10

Квазичетвертого порядка

По Баттерворту По Чебышеву По Чебышеву По Чебышеву

0,050 0,400 1,000

0,371 0,447 0,657 0,882 1,102

1,77! 1,000 0,387 0,243 0,190

1,087 1,000 0,855 0,803 0,781

0,830 1,000 1,470 1,972 2,464

1,245 1,000 0,774 0,713 0,690

Таблица 4б

Вид аппроксимации

1 \ws

2 3 4 5

Квазипятого порядка

По Баттерворту По Чебышеву По Чебышеву По Чебышеву

0,060 0,400 1,000

0,286 0,312 0,408 0,495 0,584

2,830 2,270 1,040 0,669 0,604

1,010 1,000 0,847 0,730 0,659

1,341 1,932 4,156 6,150 8,000

1,324 1,373 1,000 1,000 0,594 0,578 0,474 0,459 0,419 0,404

9 10

Квазипятого порядка

По Баттерворту По Чебышеву По Чебышеву По Чебышеву

0,050 0,400 1,000

0,275 0,299 0,385 0,461 0,536

3,337 2,732 1,362 0,926 0,747

1,012 1,000

0,863 0,761 0,704

1,347 1,932 4,156 6, 152 8,004

1,324 1,378 1,000 1,000 0,599 0,583 0,484 0,468 0 433 0,417



при заданных одинаковых объемах корпуса и равных нижних граничных частотах фазоииверсная система имеет КПД на 3 дБ больше закрытой;

при заданных одинаковых КПД и нижней граничной частоте фазоннверсная система имеет меньший объем корпуса;

при заданных одинаковых КПД и объеме корпуса фазоииверсная система имеет в 1,26 раза более низкую граничную частоту;

при одинаковых требованиях к максимальной акустической мощности (или к максимальному уровню звукового давления), величина максимального смещения диффузора и соответственно величина объемного смешения у фазоинверсной системы существенно меньше в области частоты настройки фазоинвертора.

При равных объемах корпуса и одинаковых граничных частотах громкоговоритель фазоинверсной системы имеет более легкую подвижную систему и больший коэффициент электромеханической связи В1. Это и объясняет больший КПД фазоинверсной системы. При одинаковых требованиях к максимальному звуковому давлению и при условии равенства эффективных площадей диффузоров громкоговорителей, громкоговоритель фазоинверсной системы имеет меньшее максимальное смещение подвижной системы. Системы закрытого типа должны иметь относительно большое значение отношения гнбкостей а, если требуется обеспечить максимальную чувствительность, тогда как у фазоинверсных систем о имеет меньшие значения, т. е. при близких значениях объемов корпуса систем громкоговорители фазоинверсных систем имеют меньшую гибкость.

Применение фильтров-корректоров верхних частот первого и второго порядка, включенных иа входе усилителя звуковой частоты для закрытых и фазоинверсных систем, позволяет существенно уменьшить максимальное смещение диффузора громкоговорителя и тем самым снизить нелинейные искажения.

Сказанное выше отнюдь ие означает, что следует отказаться от разработки закрытых систем и отдать предпочтение только системам фазоинверсного типа. Бесспорным преимуществом закрытых систем является простота их конструкции, они менее капризны в настройке, имеют меньшие фазовые и переходные искажения в области иизкях частот, имеют меньшую амплитуду смещения подвижной системы громкоговорителя в области иифраиизких частот.

4.3. ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ НИЗКОЧАСТОТНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Поскольку объем корпуса, КПД и нижняя граничная частота закрытых и фазоинверсных систем связаны приведенными ранее жесткими соотношениями (4.22), (4.41), воспроизведение самых ниэжих частот звзгкового диапазона требует применения корпусов очень больших размеров или приводит к созданию систем с очень S-105 137



низким кпд, Стремление уменьшить габариты системы и снизить нижнюю граничную частоту без уменьшения КПД системы заставляет разработчиков АС постоянно искать новые методы коррекции характеристик АС в области низких частот. Коррекция с форсированием низких частот позволяет путем подачи большей мощности на низкочастотный громкоговоритель снизить нижнюю граничную частоту системы, чо приводит к увеличению нелинейных нскажеиий из-за возросшей амплитуды смещения подвижной системы. Применение ЭМОС связано с рядом трудностей, таких как обеспечение достаточной глубины отрицательной обратной связи, сложность конструирования датчика ЭМОС, вносящего малые собственные искажения, трудность применения ЭМОС в системах выше второго порядка, например, фазоинверсных, связанную с обеспечением устойчивости системы и т. д. Сравнительно недавно появился новый тип [(изкочастотных систем, в которых используется параметрическая коррекция, т. е. электронное управление механическими параметрами низкочастотных громкоговорителей в оформлении любого типа. Эти системы, получившие название АСЕ-Bass (Amplifier Controlled Euphonic Bass), позволяют снижать нижнюю граничную частоту без увеличения габаритов корпуса с использованием громкоговорителей, собственная резонансная частота которых может быть много выше нижней граничной частоты системы [4.5]. Принцип действия системы заключается в том, что низкочастотный

-1г>к=1-

-J-Ov--rv-v-v

-сгь

Рис. 4.18. Система с электронным управлением параметрами низкочастотного громкоговорителя-

а) эквивалентная электромеханическая схема с источником тока; 6) эквивалентная механическая схема; в) эквивалеитиая электромеханическая схема с НС точинком напряжения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 45 46 47 48 49 50 51 52 53