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Nueva profesión "Lámpara de Ilich"

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La idea de utilizar una lámpara incandescente en un circuito emisor de alta frecuencia en un sistema automotriz multibanda surgió después de una larga lucha para suprimir la sensibilidad de los cabezales de alta frecuencia mediante otros métodos disponibles. Todos ellos se basaron en el uso de resistencias.

El primer circuito cruzado de RF parecía clásico (Fig. 1):

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Después de escuchar brevemente composiciones musicales, llegué a la conclusión de que a niveles de volumen elevados, el nivel de presión sonora HF prevalecía sobre otras frecuencias hasta tal punto que surgía malestar. Tuve que usar los controles de tono o simplemente apagar la música. Por mi naturaleza, no quería ninguno de los dos, así que me uní a la lucha por un sonido “cómodo”.

Lo primero que apareció en el crossover fue una resistencia conectada en serie con el altavoz (Fig. 2). Se tuvo que seleccionar nuevamente el capacitor porque la resistencia de carga cambió y la frecuencia de corte cambió junto con ella. Se ha reducido la presión sonora.

Pero no se logró la “comodidad”. Apareció el efecto contrario. A niveles de volumen elevados, los componentes de alta frecuencia eran moderados, pero cuando se bajaba el volumen, la propia mano alcanzaba los controles de tono.

Tuve que probar otra opción para regular la presión del sonido: desviar el cabezal con una resistencia de 10 a 30 ohmios (Fig. 3). A veces se utiliza este método. Cuanto menor sea el valor de la resistencia de la derivación, mayor será la supresión.

Pero el panorama resultó ser algo diferente de lo esperado. La joroba resonante se suprime en su mayor parte y el cambio de nivel general es insignificante. El efecto sobre la respuesta de frecuencia tampoco es malo, pero el problema principal no se ha resuelto. Sin controles de tono, nada funcionó.

Las resistencias o circuitos en serie y en paralelo en este caso se denominan disipadores. (disipar significa dispersar). No sólo disipan potencia, sino que también absorben productos de distorsión de intermodulación en dinámica. Por eso su influencia en el carácter del sonido debería ser especialmente notable en los tweeters económicos (Ed.)

El control de tono, en esencia, es un aumento o disminución de la presión sonora en una determinada banda de frecuencia, según el modelo específico de la unidad principal. Las capacidades de ajuste son diferentes para cada uno: en algunos dispositivos serían suficientes, en otros no. También existe la opinión de que el uso de controles de tono incorporados empeora el sonido del sistema debido a la corrección de la respuesta de frecuencia de la unidad principal y distorsiones de fase adicionales.

Además, existen restricciones en cuanto al esquema de instalación acústica utilizado. Cuando se utiliza un frontal de dos bandas, cuando la banda de ajuste coincide casi por completo con el área de funcionamiento del cabezal HF, ajustar la presión del sonido con el control de tono no es tan crítico. Pero en sistemas con tres bandas, dicho ajuste no puede dar el efecto deseado, ya que su uso distorsionará la respuesta de frecuencia del cabezal de rango medio, parte de la banda de trabajo del cual necesariamente cae en la zona de control de tono de agudos.

Como salida, en estos casos se justifica el uso de un ecualizador con un número suficiente de bandas de control. Es posible que el uso de un ecualizador simple de 7 a 9 bandas no produzca el efecto deseado. Los ecualizadores más desarrollados ya cuestan mucho dinero, lo que, incluso se podría decir, excluye por completo su uso en la mayoría de las instalaciones de aficionados. Aunque, si consideramos el sistema en su conjunto, el uso de un ecualizador multibanda reducirá el tiempo de configuración completa de todo el sistema. Pero no es de esto de lo que estamos hablando ahora.

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Surgió una idea: utilizar lámparas incandescentes para limitar el nivel de componentes de alta frecuencia en volúmenes elevados. Cuando se calienta, la resistencia de la espiral aumentará y la potencia será limitada. En los crossovers, a veces se utilizan barreters para protegerse contra sobrecargas: las mismas lámparas, pero llenas de hidrógeno. El hidrógeno promueve una rápida restauración de la baja resistencia del filamento. En este caso, debido a un cambio brusco en la resistencia, se alterará la dinámica de reproducción de alta frecuencia. Si utiliza una lámpara normal, se producirá una compresión suave del rango de alta frecuencia. El filamento tiene inercia térmica dependiendo de su masa. Cuanto más potente es la lámpara, mayor es la inercia térmica.

Inicialmente se simuló el uso de una bombilla como disipador en un ordenador mediante el programa MicroCap. El circuito cruzado tomó la siguiente forma (Fig.4):

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Figura 6.

Circuito con resistencia en serie. El mismo circuito se utilizó para simular el funcionamiento de un crossover con una bombilla.

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Figura 7. Circuito de resistencia de derivación

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Se simuló el circuito cruzado, el cabezal se reemplazó por un circuito equivalente (para tener en cuenta la influencia de la inductancia del propio cabezal). Luego se obtuvieron gráficos de respuesta en frecuencia para todas las opciones comentadas anteriormente.

Los resultados del modelado de la respuesta de frecuencia se muestran en el gráfico (Fig. 8): A bajo volumen, la resistencia de la bombilla es de aproximadamente 0,5 ohmios. La respuesta de frecuencia del crossover en esta sección prácticamente coincide con la respuesta de frecuencia del crossover sin resistencia.

En los gráficos de respuesta de frecuencia se puede ver que se produce una disminución de la presión de -3 dB para todas las curvas aproximadamente a la misma frecuencia. Para la versión con resistencia en derivación, se cambió la clasificación del capacitor, ya que la frecuencia de corte en la clasificación considerada aumentó.

  • Curva 1: respuesta de frecuencia del crossover sin resistencia.
  • Curva 2: respuesta de frecuencia de un crossover con una resistencia en serie de 1,2 ohmios.
  • Curva 3: respuesta de frecuencia de un crossover con una resistencia en derivación de 16 ohmios y un condensador de 3,5 μF.
  • Curva 4: respuesta de frecuencia de un crossover con bombilla. Se supone que la resistencia de la lámpara como resultado del calentamiento de la bobina es de 4 ohmios.
  • Curva 5: respuesta de frecuencia de un crossover con bombilla. Se supone que la resistencia de la lámpara como resultado del calentamiento de la bobina es de 6 ohmios.

Después de la “parte teórica” pasé a la práctica. Fue necesario medir la resistencia de las lámparas a diferentes voltajes. Al configurar una corriente diferente con un reóstato, medí el voltaje en la lámpara, la intensidad de la corriente y calculé la resistencia usando la ley de Ohm. Para tres tipos de lámparas se obtuvieron los siguientes resultados (Fig. 9-11):

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Los gráficos indican el valor de voltaje a partir del cual comienza un ligero calentamiento del centro de la espiral.

resultados

Después de realizar cambios en el circuito de mi crossover, comencé a escuchar. Permítanme recordarles que la "comodidad" del sonido se determinaba de oído. No estaba previsto el uso de un analizador RTA durante este proceso debido a su ausencia incluso a escala de ciudad. Sólo de oído. Si, después de una escucha prolongada, no hay ningún deseo de utilizar los controles de tono o apagar la fuente de "irritación", entonces creo que se ha logrado el objetivo.

En mi sistema, la instalación de bombillas de las lámparas de iluminación interior, me parece, dio el efecto esperado. El efecto "silbido" desapareció y no fue necesario utilizar los controles de tono al subir o bajar el volumen.

Publicación: www.bluesmobil.com/shikhman

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Gosh
Desde hace más de 5 años utilizo acústica con bombillas en el enlace de HF. El resultado es satisfactorio. Rara vez uso controles de tonos agudos, depende del formato del archivo que se esté reproduciendo.


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