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Elegir el calibre adecuado

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El último paso después de comprar e instalar el complejo de audio es conectar los bloques y conectar la acústica. ¿Qué cable elegir y cómo conectarlo? Los fabricantes europeos de altavoces rara vez dicen nada sobre los requisitos de parámetros y dimensiones del cable de altavoz. Los americanos, de Estados Unidos y Canadá, cuya acústica está ampliamente representada en el mercado ruso, suelen indicar el tamaño. Sin embargo, se parece a esto: "use un cable de calibre 16 - 18 para conectar la acústica, si la longitud es superior a 3 metros".

A veces las instrucciones son más específicas: “recomendamos utilizar cable de calibre 18 o más grueso para longitudes inferiores a 8 metros y cable de calibre 16 o más grueso para longitudes superiores a 8 metros”. En este caso, el calibre se refiere al tamaño del cable de acuerdo con AWG (American Wire Gauge). Cuanto menor sea el número AWG, más grueso será el cable.

Entonces, ¿cuánto será en los milímetros habituales? Proporcionamos una tabla comparativa de algunos de los cables más utilizados.

Todos ustedes en cada prueba de acústica tienen la oportunidad de observar la dependencia de la frecuencia de la impedancia del altavoz. De hecho, es un módulo de resistencia, ya que la característica de fase de la impedancia de entrada de un altavoz tradicional con filtros cruzados y cabezales dinámicos también cambia con la frecuencia. Cambia de tal manera que en algunas frecuencias el amplificador lo siente como una simple resistencia, en otras, como capacitancia y resistencia, y en otras, como inductancia y resistencia.

La parte más difícil son las bajas frecuencias. Para la gran mayoría de los altavoces modernos, los woofers funcionan capturando la región de resonancias mecánicas (la resistencia a estas frecuencias aumenta en función de la frecuencia), pero la siguiente resonancia más peligrosa es la electromecánica, en la que la impedancia es mínima y casi igual a la resistencia de CC. . Para algunos cabezales, su valor puede ser inferior a 4 ohmios. Cuanto menor sea la impedancia de salida interna del amplificador de potencia, más eficazmente se suprimirán (amortiguarán) las oscilaciones naturales del parche en la frecuencia de resonancia.

Quizás recuerde un parámetro del amplificador como factor de amortiguación. Esta es la relación entre la impedancia nominal del altavoz y la impedancia de salida del amplificador y, por lo tanto, puede variar para sistemas con diferentes clasificaciones de impedancia. Según algunos datos, el valor del coeficiente de amortiguación debería ser de varias decenas. En una publicación tan popular como Audio Cyclopedia de Howard Traman, se indica que debe ser al menos 20.

Ahora, si miras la tabla y haces un cálculo simple para acústica con una resistencia de 4 ohmios y un amplificador con un factor de amortiguación de 20, queda claro que incluso un cable de altavoz de medio metro de calibre 17 (sección 1 mm²) empeorará el factor de amortiguación en un 10%. Y la resistencia de un segmento de tres metros de dicho cable de uso frecuente ya aumentará la resistencia del amplificador en un tercio y, con los valores indicados en el ejemplo, reducirá casi a la mitad el factor de amortiguación. Para un amplificador con un factor de amortiguación grande, es decir Con una impedancia de salida menor, el efecto de un cable de altavoz de este calibre será aún mayor.

También se "discute" a menudo la influencia del efecto de superficie en la calidad de la reproducción del sonido, más a menudo llamado efecto piel en los círculos audiófilos. Para la mayoría de los cables de altavoz trenzados, este efecto parece insignificante.

En general, las pérdidas del cable determinan su resistencia, inductancia y capacitancia, y la conductancia de fuga del aislamiento (todo por unidad de longitud). Por lo tanto, la mejor de todas las opciones sería un cable de altavoz corto, grueso y trenzado (es posible con conductores separados aislados). En cualquier sistema se utilizan tanto interconexiones como cables de altavoz. ¿Cuál debería ser la alineación entre ellos? Según los expertos involucrados en el desarrollo y producción de cables de audio especiales, es mejor tener un cable de interconexión largo y un cable de altavoz corto. Esto, por ejemplo, implica el uso en un sistema de sonido estéreo de alta calidad de un preamplificador y dos amplificadores de potencia monobloque ubicados muy cerca de los altavoces. En este caso, la solución fundamental al problema de los cables de altavoz puede ser el uso de sistemas de altavoces activos.

Pero volvamos a la discusión sobre la conectividad en sistemas más simples. Los conectores de dos pines para conectar acústica, generalmente aceptados hace veinte años, no estaban diseñados para alta potencia. En el momento de su desarrollo, 10 vatios por canal se consideraban una potencia "normal" para un amplificador estéreo. Dichos conectores permitían el uso únicamente de cables eléctricos ordinarios del tipo "fideos" con una sección transversal pequeña y, por lo tanto, se han hundido en el olvido. La misma suerte corrieron los clips de resorte en el equipo de bloque japonés. Aunque, para ser justos, hay que aclarar que estos clips se utilizan con fuerza en centros de música y para conectar canales adicionales (central y trasero) en algunos receptores de AV.

La mayoría de los dispositivos modernos están equipados con terminales de tornillo que permiten la conexión de cables con núcleos de varios diámetros. Directamente, sin adaptador ni terminal, se puede conectar un cable con un diámetro de hasta 3 mm. Si retira los enchufes y utiliza enchufes adaptadores unipolares, podrá conectarlos fácilmente con un cable de 6 mm.

Efecto en la piel

La esencia del efecto piel es que al aumentar la frecuencia, la corriente se desplaza desde el espesor del conductor hasta su superficie. Por cierto, de aquí proviene el nombre "piel": en un contexto técnico, el significado de la palabra inglesa piel es la capa exterior, la cáscara. El parámetro más simple que caracteriza el efecto piel es la relación de resistencia por unidad de longitud de cable para corriente continua y alterna (Rac/Rdc).

La profundidad a la que la densidad de corriente es 1/e veces menor que en la superficie se llama profundidad de la piel. Aquí, e es la base del logaritmo natural y es igual a aproximadamente 2,72. A bajas frecuencias, la profundidad de la piel es mucho mayor que el radio, lo que significa que la corriente es igual en toda la sección transversal del conductor. La influencia del efecto piel puede llegar a ser perceptible cuando la proporción es significativamente mayor que la unidad. Decimos "puede" porque sólo sucederá cuando el aumento de la resistencia produzca un cambio audible en el sonido. Para frecuencias superiores a 15 kHz, Rac/Rdc se convierte en 1,1 utilizando un cable sólido de calibre 15.

Para un cable trenzado, y solo esos cables se utilizan para conectar la acústica, es muy difícil hablar de un valor específico de la profundidad del revestimiento. Los múltiples tejidos y contactos entre conductores individuales que forman un núcleo conductor de electricidad no permiten calcular y evaluar con precisión su valor. En menor medida, el efecto piel afecta a un cable de varios hilos, en el que cada conductor central individual tiene una capa aislante, es decir, en un cable litz. Con él, al menos teóricamente, es posible calcular con precisión el valor de la superficie, que será mayor en relación con un núcleo único con la misma sección transversal. Por cierto, el uso generalizado de dicho cable en los inductores de receptores de radio (es decir, en altas frecuencias) estuvo determinado precisamente por el pequeño efecto de la piel.

Таблица

número AWG

Diámetro, pulgadas

Diámetro, mm

Sección transversal, mm²

Resistencia, ohmios/m

6

0,162

4,11

13,3

0,00130

7

0,144

3,66

10,5

0,00163

8

0,128

3,26

8,36

0,00206

9

0,114

2,91

6,63

0,00260

10

0,102

2,59

5,26

0,00328

11

0,0907

2,30

4,17

0,00413

12

0,0808

2,05

3,31

0,00521

13

0,0720

1,83

2,62

0,00657

14

0,0641

1,63

2,08

0,00829

15

0,0571

1,45

1,65

0,0104

16

0,0508

1,29

1,31

0,0132

17

0,0453

1,15

1,04

0,0166

18

0,0403

1,02

0,823

0,0210

19

0,0359

0,912

0,653

0,0264

20

0,0320

0,812

0,518

0,0333

21

0,0285

0,723

0,410

0,0420

22

0,0253

0,644

0,326

0,0530

Literatura

Estéreo y Vídeo. 9/septiembre/1999

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Los revestimientos reflectantes del calor para vidrio se conocen desde hace mucho tiempo y se utilizan a menudo en las ventanas de los edificios orientados al sur.

Cuando hace calor, rechazan los rayos infrarrojos del sol, manteniendo una temperatura aceptable en las habitaciones. Pero, desafortunadamente, en invierno, cuando el calentamiento por los rayos del sol no estaría de más, estas gafas continúan reflejando el calor.

No es así como se comporta un nuevo revestimiento de vidrio desarrollado por químicos ingleses del University College London y la Universidad de Liverpool. Hace varias décadas, los científicos descubrieron que el dióxido de vanadio, que transmite rayos infrarrojos a temperaturas normales, se vuelve opaco a estos rayos si se calienta por encima de los 68 grados centígrados.

Los químicos ingleses, al agregar trazas de tungsteno al dióxido de vanadio, pudieron reducir la temperatura de transición a 29 grados centígrados. Cuando el vidrio recién revestido se calienta a esta temperatura, comienza a reflejar los rayos de calor. Mientras tanto, la temperatura del vidrio es más baja, los pasa y calienta la habitación. Se estima que en los días soleados de invierno, los apartamentos en el lado sur de los edificios con ventanas de este tipo pueden ahorrar hasta la mitad de los costos de calefacción.

El revestimiento se aplica manteniendo la lámina de vidrio recién hecha y aún caliente en una atmósfera de dos gases: oxicloruro de vanadio y hexacloruro de tungsteno a presión atmosférica.

Deben superarse dos problemas antes de que pueda comenzar la producción en masa del nuevo vidrio. Primero, el recubrimiento autoajustable le da al vidrio un tinte amarillento verdoso. Para neutralizarlo, se pueden introducir colorantes azules en el vidrio. En segundo lugar, el nuevo revestimiento se puede lavar al lavar las ventanas. Aparentemente, será necesario proteger el vidrio termorregulador en ambos lados con láminas de vidrio ordinario.

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Comentarios sobre el artículo:

Vladimir Ilyin
Si simplifica completamente las recomendaciones, le daré este consejo. El límite de visibilidad de las mejoras con aumento de la sección transversal del conductor de composición pasa de 1,7 mm para el cobre a 2 mm. Si desea garantías de amortiguamiento, puede colocar un conductor de hasta 2,3 - 2,5 mm. Un aumento adicional en la sección transversal no da una ganancia perceptible al oído con potencias de señal razonables. Luego viene el rango de potencia, en el que el calentamiento de la bobina de la cabeza dinámica destruye la integridad de la distinción y la inteligibilidad de la señal. Para una mejor comprensión, estudie la literatura especial sobre cabezales dinámicos profesionales (efecto de compresión).


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