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Diseños de altavoces. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Altavoces simples

En los casos en que no sea posible comprar un altavoz con las características requeridas, deberá hacerse de forma independiente. Esto requerirá uno o más parches dinámicos del mismo tipo y un diseño acústico relativamente simple: una caja de madera. En condiciones de aficionados, lo mejor es utilizar cabezas dinámicas de banda ancha. Los altavoces con controladores dinámicos de banda ancha son más fáciles de fabricar que los altavoces que utilizan varios controladores diferentes. Es cierto que los altavoces caseros basados ​​en cabezales de banda ancha tienen un rango operativo más estrecho de frecuencias reproducibles, desde aproximadamente 50-60 Hz hasta 14-16 kHz.

Recientemente, los cabezales de banda ancha han sido desarrollados y están siendo producidos por la industria, sobre la base de los cuales se pueden construir altavoces unidireccionales con un rango de frecuencia operativo muy amplio.

Exteriormente, tanto los altavoces industriales como los caseros suelen diseñarse en forma de paralelepípedo. El panel frontal está cubierto con una tela suelta de algodón o sintética. La caja del altavoz está hecha de tableros o tableros de partículas de 15-20 mm de espesor.

Para altavoces caseros, puede usar cabezas dinámicas, cuya lista y características se dan en la tabla. Los primeros dígitos en la designación del cabezal indican su potencia nominal.

La elección de los cabezales y su número en el altavoz está determinada por su propósito y la potencia nominal requerida. En este caso, hay que tener en cuenta tanto la impedancia nominal del cabezal como la impedancia del altavoz en su conjunto. Si se supone que debe usar solo una cabeza, su potencia nominal no debe ser inferior a la potencia nominal del amplificador de graves con el que funcionará el altavoz, y la resistencia de la cabeza no debe ser inferior a la resistencia de carga mínima del amplificador. . Como muestra la práctica, el cabezal de cuatro vatios 4GD-4, 4GD-35 o 4GD-36 es el más adecuado para un altavoz de este tipo. En casos extremos, puede utilizar el cabezal ZGD-38E.

Tabla 1
Diseños de altavoces
(haga clic para agrandar)

Cabe señalar que los cabezales dinámicos soportan sobrecargas importantes en términos de potencia de entrada. Entonces, los jefes de los nuevos desarrollos ZGD-38E, 4GD-35, 4GD-36 en el pasaporte también tienen un parámetro como el poder de la placa de identificación. La potencia nominal del cabezal ZGD-38E es de 5 W, y la de los cabezales 4GD-35 y 4GD-36 es VW cada uno. En el extranjero, el análogo del poder de la placa de identificación de las cabezas es su poder máximo.

Pero a pesar del margen de resistencia mecánica disponible, no se debe sobrecargar el cabezal, ya que en este caso el nivel de distorsión no lineal de la señal de audio aumenta notablemente. Por lo general, el coeficiente de distorsión no lineal de la cabeza a la potencia nominal no supera el 5-10%. Cuando se alcanza la potencia de la placa de identificación, el coeficiente de distorsión no lineal puede alcanzar un valor cuando se vuelven perceptibles por el oído.

En los casos en que se requiera crear un altavoz con una potencia nominal superior a la que permite un cabezal, se instalan varios cabezales idénticos (normalmente de dos a cuatro), conectados eléctricamente entre sí en serie, en paralelo o mixtos. La potencia nominal de un altavoz de este tipo es igual a la suma de las potencias nominales de los cabezales.

Sería un error suponer que la presencia incluso de los mejores controladores garantiza la alta calidad del altavoz. Para ello, también es necesario seleccionar el diseño acústico adecuado, es decir, el diseño óptimo de la caja del altavoz para estos cabezales. Además del panel frontal en el que se instala la cabeza o varias cabezas, los paneles laterales, traseros, inferiores y superiores, el diseño de la caja puede incluir particiones internas, varios revestimientos absorbentes y otros detalles. Hay varios tipos de diseño acústico del altavoz, que tienen sus propias características de diseño, ventajas y desventajas.

En primer lugar, el diseño general del altavoz está determinado por el número de cabezales. Si hay varias cabezas en él y están colocadas una cerca de la otra, dicho altavoz se denomina radiador de grupo. Este nombre significa que a frecuencias más bajas y parcialmente a frecuencias medias, los conos de los parches oscilan casi en fase, por lo que aumenta la salida acústica del altavoz. En las frecuencias más bajas, el aumento del retroceso es un múltiplo del número de cabezas.

Esta característica de los radiadores grupales se ha utilizado de manera efectiva durante mucho tiempo en equipos profesionales de amplificación de sonido, por ejemplo, en instalaciones de cine y, recientemente, en diseños de aficionados. El rango operativo de las frecuencias reproducibles de tales altavoces se amplía desde abajo en comparación con los altavoces con un solo cabezal. Al mismo tiempo, la eficiencia de reproducción de bajas frecuencias. Depende en gran medida del tamaño y el diseño de la caja del altavoz. En promedio, podemos suponer que para bajar el límite inferior del intervalo de operación de frecuencias reproducibles, es necesario aumentar el tamaño de la caja.

No obstante, se conocen diseños de altavoces que, con dimensiones externas de la caja relativamente pequeñas, tienen un valor muy bajo de la frecuencia reproducible más baja. La Figura 1 muestra varias opciones de diseño acústico para un cabezal. Los altavoces con varios cabezales se pueden organizar de forma similar. La opción más simple es una caja sin pared trasera (Fig. 1a). El cabezal se instala en el panel frontal de la caja con el difusor abriéndose hacia adelante, hacia el oyente. Las vibraciones de sonido excitadas por la superficie posterior del difusor están en oposición de fase con las vibraciones de su superficie frontal. Para que las vibraciones acústicas útiles de la superficie frontal del difusor no sean suprimidas como resultado de la superposición de vibraciones de la superficie posterior sobre ellas, la caja debe tener la profundidad suficiente para que las ondas acústicas de la parte posterior del difusor alcancen el plano. del panel frontal con un cierto retraso en comparación con las ondas directas, es decir, con un cambio de fase. En la frecuencia reproducible más baja, este cambio debe ser de 90°, para una frecuencia más alta será mayor.

Los altavoces sin pared trasera aprovechan bien las capacidades energéticas del cabezal, pero tienen un inconveniente: la calidad de su trabajo se ve afectada por la presencia de paredes y otros objetos ubicados cerca de la abertura trasera de la caja. Por lo tanto, estos altavoces no deben instalarse a menos de 30-40 cm de la pared.

Los altavoces con pared trasera o altavoces cerrados están libres de este inconveniente. El altavoz puede ser una caja sellada, en cuyo panel frontal está instalado un cabezal dinámico (Fig. 1, b). Para evitar reflejos sonoros no deseados en la superficie interior de la caja, ésta se cubre con una gruesa capa de material fonoabsorbente (lana natural o mineral, lana, fieltro, etc.). Pero dicho altavoz tiene otro inconveniente: un aumento en la frecuencia de resonancia de aproximadamente 2-3 veces y el estrechamiento asociado del rango de frecuencia de funcionamiento. Este inconveniente se elimina mediante el uso de cabezales de compresión especiales con una frecuencia de resonancia natural muy baja, solo 15-25 Hz. Después de la instalación en una caja cerrada, su frecuencia de resonancia aumenta a un valor aceptable: 50-60 Hz.

Diseños de altavoces
Ris.1

Los cabezales de compresión, además de ser relativamente caros y escasos, tienen otro gran inconveniente: la baja eficiencia. Los mejores cabezales de compresión desarrollan una presión sonora estándar de no más de 0,1 Pa, es decir, su eficiencia es unas 4 veces menor que la de los cabezales convencionales con una presión estándar de 0,2 Pa. El funcionamiento de estos altavoces requiere una gran potencia, normalmente de al menos 10-20 W, y el volumen del sonido no será superior al de un altavoz de 3-4 W con cabezales convencionales. Pero dicho altavoz tendrá un tamaño relativamente pequeño.

¿Es posible hacer un altavoz libre de estas deficiencias? ¡Poder! Este es un altavoz con un inversor de fase, cuyo dispositivo se muestra en la fig. 1 en. En el panel frontal de este altavoz hay un orificio más con una sección transversal cercana a la zona de apertura del difusor principal o algo más pequeña. Este agujero puede tener forma redonda o rectangular. El agujero es la boca de la tubería-túnel unida desde el interior de la caja al panel frontal.

La principal ventaja del inversor de fase es que las vibraciones acústicas provocadas por la superficie posterior del difusor, a la salida del orificio a determinadas frecuencias, están en fase con las vibraciones creadas por la superficie frontal del difusor. Como resultado, la eficiencia del altavoz aumenta significativamente. Por lo general, se seleccionan las dimensiones de la caja (más precisamente, su volumen interno), la sección transversal de la abertura del inversor de fase y la longitud del túnel para que la rotación de fase de 180 ° de la radiación trasera de la cabeza corresponda a una frecuencia cerca de la frecuencia de resonancia de la cabeza. Cuando se cumple esta condición, el intervalo de trabajo de las frecuencias reproducibles se expande hacia abajo.

Previamente, la longitud de trabajo del túnel del desfasador se eligió igual al grosor del panel frontal de la caja, por lo que la cabeza dinámica se coordinó con el inversor de fase eligiendo el área del orificio del inversor de fase y las dimensiones externas de la caja. Como resultado, los altavoces eran muy voluminosos. Ahora se usa mucho un túnel en un inversor de fase, extendiendo el camino de las ondas acústicas antes de salir de la caja. Al cambiar la longitud del túnel, es posible seleccionar con mucha precisión los parámetros de la caja del altavoz en relación con un cabezal en particular, incluso con sus dimensiones relativamente pequeñas.

Cabe señalar que el cálculo exacto de las dimensiones de la caja del altavoz bass reflex es muy difícil. Por lo tanto, en condiciones de aficionado es conveniente utilizar el nomograma que se muestra en la Fig. 2. Vincula de manera única el volumen interno de la caja del altavoz, la frecuencia de resonancia del cabezal dinámico, el área de apertura del inversor de fase y la longitud del túnel. A continuación se discutirá cómo usar el nomograma, al considerar los diseños de altavoces caseros.

Diseños de altavoces
Ris.2

Los altavoces con laberinto (ver Fig. 1, d) y con bocina (ver Fig. 1, e) son los de diseño más complejo. Aquí, al igual que en el inversor de fase, se aprovechan las oscilaciones excitadas por la parte trasera del difusor para aumentar el retorno en las frecuencias más bajas. El laberinto aumenta la longitud del camino recorrido por la onda acústica dentro de la caja. Un rasgo característico del laberinto es que su área de sección transversal permanece casi constante en todo momento. En este caso, la longitud total de la trayectoria de la onda de sonido debe ser igual a un cuarto de la longitud de onda en la frecuencia más baja del rango de frecuencia de funcionamiento, generalmente igual a la frecuencia de resonancia del propio cabezal. El cálculo muestra que a una frecuencia de resonancia de 80 Hz, la longitud del laberinto debe ser de 1 m, a 40 Hz - 2 m, a 20 Hz - 4 m Por lo tanto, a las frecuencias más bajas, la longitud del laberinto es significativa .

También se instalan varios deflectores en el altavoz con una bocina para aumentar la longitud del camino recorrido por la onda acústica excitada por la superficie posterior del difusor, pero la sección transversal del laberinto no permanece invariable, sino que aumenta a medida que se acerca a la salida. Este diseño del laberinto hace posible emparejar relativamente suavemente la presión relativamente alta detrás de la cabeza con la presión atmosférica en la salida de la bocina, lo que mejora la eficiencia de convertir energía eléctrica en energía acústica a bajas frecuencias. La longitud del cuerno debe ser lo más grande posible.

En la literatura de aficionados, puede encontrar descripciones de varios diseños de altavoces, pero la gran mayoría de ellos están hechos en forma de caja cerrada con inversor de fase, caja cerrada con inversor de fase o radiador de grupo. Los altavoces con laberinto y bocina son difíciles de fabricar, requieren cálculos complejos para un cabezal específico, lo que dificulta su repetición en condiciones de aficionados. A continuación se muestran altavoces caseros con un número diferente de cabezas que pueden aprovechar las capacidades energéticas de los amplificadores de bajo, cuyas descripciones se dieron anteriormente.

Altavoces con una cabeza

En la fig. 3 muestra dos opciones de diseño para el panel frontal de un altavoz con un inversor de fase, en el que se utiliza el cabezal ZGD-38E o 4GD-4 4GD-35, 4GD-36 (las dimensiones para esta opción se dan entre paréntesis). En la primera versión del altavoz, el rango de frecuencia de funcionamiento se extiende de 80 Hz a 12,5 kHz y la impedancia es de 4 ohmios. En la segunda versión del altavoz, la frecuencia más baja del intervalo operativo corresponde a 35-60 Hz. La resistencia del altavoz también es de 4 ohmios (para algunas copias de cabezas 4GD-36, la resistencia es de 8 ohmios, que se indica en el pasaporte adjunto a la cabeza).

Diseños de altavoces
Ris.3

Cabe señalar que aquí se indican los límites garantizados del intervalo de frecuencia, en la práctica suele ser más amplio y alcanza 14 o incluso 16 kHz.

El panel frontal del altavoz puede estar hecho de madera contrachapada de 12-15 mm de espesor o aglomerado de 18-20 mm. La caja está hecha del mismo material y ensamblada sobre tornillos con pegado obligatorio de todas las costuras. Lo mejor es utilizar caseína o cola sintética. La cabeza se instala en la superficie interior del panel frontal y se sujeta con tornillos. Es recomendable poner un aro de fieltro o tela gruesa debajo de la cabeza. La profundidad de la caja se determina en función del volumen del altavoz requerido, el material disponible y consideraciones estéticas. Para un altavoz con cabezal ZGD-38E, la profundidad óptima es de 200 mm, y para 4GD-4, 4GD-35 y 4GD-36 - 270 mm.

Después de armar la caja, todas las costuras deben sellarse con masilla y pegamento. Desde el interior, se debe pegar a las paredes una capa de material absorbente de 3-5 cm de espesor hecha de algodón o tela de lana, acolchada con una o dos capas de tela ligera de algodón, como una gasa, para que las fibras y los hilos no no caer sobre la cabeza. El túnel inversor de fase puede estar hecho de madera contrachapada de 5 mm de espesor o cartón duro grueso.

Conociendo las dimensiones de la caja y la frecuencia de resonancia de la cabeza, se puede usar el nomograma de la Fig. 2 determinar la longitud del túnel de forma que se asegure la mejor reproducción de las bajas frecuencias. Mostremos esto con ejemplos.

Sea el volumen interno de la caja de 25 dm3 y la sección transversal de la abertura del inversor de fase de 0,84 dm2. La frecuencia de resonancia del cabezal ZGD-38E es de 80 Hz. Para hallar la longitud del túnel, primero hallamos el punto de intersección de la recta inclinada 80 Hz con la vertical trazada por la marca 25 dm3. Luego, desde un punto correspondiente a una sección de 0,84 dm2, bajamos la vertical hasta la intersección con la horizontal trazada por el punto obtenido anteriormente. El punto de su intersección en la zona de curvas La longitud del túnel da el valor deseado. Según las construcciones realizadas, la longitud del túnel debe ser igual a 7 cm.

Para un altavoz con un cabezal de cuatro vatios, el volumen interno del altavoz es de aproximadamente 48 dm3, la sección del orificio del inversor de fase es de 1,3 dm2 y la frecuencia de resonancia del cabezal es cercana a los 60 Hz. Construcciones similares en el nomograma muestran que la longitud del túnel debe ser igual a 9 cm En los casos en que no es posible encontrar un resultado aceptable la primera vez, es necesario cambiar el volumen o el área de la sección transversal de el agujero y repita la construcción de nuevo.

Como muestra la práctica, un altavoz con un inversor de fase proporciona un aumento adicional en la eficiencia de convertir la energía eléctrica en energía acústica a bajas frecuencias en unas 3-4 veces, es decir, en 5-6 dB. Este aumento es equivalente a reducir el límite inferior del rango de frecuencia reproducible en aproximadamente un 20-30 %.

Por supuesto, lograr tales resultados solo es posible si se cumplen todos los requisitos, y en condiciones de aficionado es difícil. Las desviaciones en el tamaño y la frecuencia de resonancia pueden afectar el resultado final. Hasta cierto punto, las desviaciones se pueden compensar seleccionando la longitud del túnel. Para hacer esto, el túnel se hace con un margen de 1,5-2 cm de longitud y luego, cuando se ajusta, se corta el margen hasta que se obtiene el mejor sonido de las frecuencias más bajas. Para no desmontar el altavoz cada vez que se acorta el túnel, se puede recomendar sacar temporalmente el túnel. Es cierto que esto cambiará un poco el volumen total de la caja, pero le permitirá encontrar rápida y convenientemente la longitud óptima del túnel. Luego se vuelve a instalar dentro de la caja y finalmente se fija con pegamento.

El panel frontal debe cubrirse por fuera con una tela suelta. Se prelava, se tiñe de un color oscuro (generalmente negro o marrón), se alisa y se estira sobre el panel ligeramente húmedo. Fije la tela en la parte posterior del panel con clavos pequeños y pegamento. Después del secado, la tela se ajustará firmemente y de manera uniforme al panel.

El panel frontal debe encajar cómodamente contra los bordes del cajón sin espacios. Por lo general, para este propósito, cuatro listones con una sección de 20x20 mm de madera duradera se unen a la superficie interna de las paredes de la caja, y el panel frontal ya está sujeto con tornillos.

Altavoces con dos cabezas

Las características eléctricas de un altavoz con un solo controlador están completamente determinadas por sus propiedades. Aumentar el número de cabezales permite ajustar estas características. Puede cambiar la impedancia de los altavoces. Si conecta las bobinas de voz de los cabezales en serie de fase, la resistencia se duplicará en comparación con la resistencia de un cabezal. Con la inclusión en fase-paralelo de los cabezales, la resistencia del altavoz se reduce a la mitad. Además, en ambos casos, su potencia nominal aumenta. Por ejemplo, si usa dos cabezales ZGD-38E, la potencia nominal será de 6 W (placa de identificación de 10 W) y la resistencia puede ser de 2 u 8 ohmios. Como se muestra arriba, la resistencia del altavoz generalmente no se elige por debajo de 4 ohmios, por lo que 8 ohmios deben considerarse óptimos. Cuando utilice dos cabezales 4GD-35, la potencia nominal será de 8 W (placa de identificación de 16 W), resistencia de 8 ohmios.

En la fig. 4 muestra la disposición del panel frontal de un altavoz con dos cabezas ZGD-38E y 4GD-35 o 4GD-36. En el primer caso (Fig. 4, a), la profundidad de la caja es de 300 mm, para la variante con cabezales de cuatro vatios (Fig. 4, b) - 200 mm. Los orificios del inversor de fase en este altavoz son redondos, y los túneles con un grosor de pared de 3-4 mm están hechos en forma de cilindro pegado con papel grueso o cartón. Hay cuatro túneles en el primer altavoz, dos en el segundo. Esto se hizo para simplificar la fabricación del inversor de fase. El cálculo tiene en cuenta el área total de sus agujeros. De acuerdo con el nomograma, la longitud de cada uno de los cuatro túneles de la primera versión del altavoz debe ser de 5 cm, y cada uno de los dos de la segunda - 5,5 cm Los túneles están pegados en piezas cilíndricas de madera con un diámetro de 36 y 72 mm, respectivamente.

Diseños de altavoces
Fig.4 (haga clic para ampliar)

Si es necesario, el panel frontal también se puede hacer con dos piezas de madera contrachapada o aglomerado. Una posible unión de dos partes se muestra en la Fig. 4 mediante una línea discontinua. En el interior del panel, la junta debe reforzarse con una capa de madera contrachapada o aglomerado del mismo espesor, de 60-80 mm de ancho, o con un listón de pino de sección 20X50 mm.

Las dimensiones de los altavoces permiten colocar en ellos un amplificador de graves y una fuente de alimentación independiente. Para hacer esto, se cerca un compartimento del tamaño requerido en la caja. La disminución del volumen del altavoz se compensa con el correspondiente alargamiento de los túneles inversores de fase. Este diseño de altavoz es muy conveniente para varias instalaciones electroacústicas portátiles. Es recomendable montar un asa para transportar el altavoz en el panel superior de la caja.

Los altavoces de doble unidad son algo mejores para reproducir frecuencias más bajas. Esta mejora para los diseños descritos anteriormente comienza con una frecuencia de 800-1000 Hz y alcanza un máximo (el retroceso casi se duplica) en frecuencias por debajo de los 300 Hz. A su vez, esto expande las bandas de frecuencia reproducidas en aproximadamente media octava hacia frecuencias más bajas.

Como se mencionó anteriormente, la fabricación de un altavoz bass-reflex es relativamente compleja. Por lo tanto, si desea realizar un diseño simple de un altavoz con una potencia nominal relativamente grande, es recomendable elegir una de las variantes de un altavoz tipo radiador de grupo que contiene cuatro o seis cabezales del mismo tipo. Dichos altavoces tienen una potencia considerable, permiten una impedancia variable en un amplio rango y reproducen bien las bajas frecuencias cuando se utiliza una caja simple sin pared trasera.

Grupo emisor de cuatro cabezales

La figura 5 muestra el diseño del panel frontal del altavoz, en el que se instalan cuatro cabezales idénticos de cuatro vatios (4GD-4, 4GD-35, 4GD-36). Su potencia nominal es de 16 W (pasaporte - hasta 30 W), la resistencia depende del tipo de cabezales elegidos y del método de conexión de sus bobinas de voz (puede ser igual a 8 o 32 ohmios para 4GD-4 y 4 o 16 ohmios para el resto). El altavoz reproduce eficazmente frecuencias desde 45-50 Hz hasta 12-14 kHz.

Diseños de altavoces
Ris.5

Falta la pared trasera de la caja. Su profundidad es de 150 mm. En la parte inferior de la caja desde el interior, puede colocar un amplificador de graves y una fuente de alimentación autónoma (o rectificador), y no se requieren particiones para ellos. Los cabezales de los altavoces dinámicos se pueden conectar en serie o mixtos (parallel-series), como se muestra en la Fig. 6, a y b, respectivamente, en todos los casos es obligatorio el encendido en fase de los cabezales, lo que se garantiza mediante el conexión correcta del principio y final de las bobinas de voz. Las cabezas modernas en el soporte del difusor tienen marcas de colores que indican el comienzo de la bobina (indicado por puntos en la Fig. 6).

Diseños de altavoces
Ris.6

Al describir los amplificadores de baja frecuencia, se indicó que su potencia de salida depende de la resistencia de carga. Por lo tanto, utilizando varias opciones para encender los cabezales, puede seleccionar las características deseadas del amplificador. Por ejemplo, en el caso de que el amplificador sea alimentado por baterías, es recomendable aumentar la resistencia de carga y con ello reducir la corriente consumida, para ello se conectan los cabezales en serie, si cada cabezal tiene una resistencia de 4 ohmios, entonces el parlante tendrá 16 ohmios. Cabezas preferiblemente cuando el amplificador es alimentado por un rectificador potente. En este caso, la resistencia del altavoz será igual a la resistencia de una cabeza. Los amplificadores de bajo descritos en este libro pueden operar tanto con autónomo ( batería) y alimentación de red. Simplemente cambiando las bobinas de voz de los cabezales con el interruptor B1, se puede lograr un uso más completo de las fuentes de alimentación como se muestra en el diagrama de la Fig. 7. El interruptor de palanca está instalado dentro de la caja del altavoz al lado de las cabezas.

Diseños de altavoces
Ris.7

Grupo emisor de seis cabezales

Para conjuntos vocales e instrumentales, cuando se realizan veladas de baile en una gran sala, se necesitan altavoces con una potencia nominal de al menos 20 vatios. Obviamente, con cabezales de cuatro vatios, un altavoz de este tipo solo se puede montar con cinco o seis cabezales. Con cinco cabezales, es difícil pasar la misma corriente a través de ellos en una conexión en serie en paralelo, y la conexión en serie genera una impedancia de altavoz excesivamente alta. Por lo tanto, es más conveniente instalar seis cabezales en el altavoz, girándolos en tres en serie y ambos grupos en paralelo. Con una resistencia de 4 ohmios por cabezal, la impedancia del altavoz será de 6 ohmios, lo que está de acuerdo con la mayoría de los amplificadores de bajo. El phasing de los cabezales en el altavoz es obligatorio.

La figura 8 muestra un boceto de una caja de altavoces con seis cabezales de cuatro vatios 4GD-4, 4GD-35 o 4GD-36. El panel frontal está formado por dos piezas idénticas de aglomerado. Se instalan tres cabezales en cada medio panel y se conectan entre sí en serie. Se eligió este diseño del panel frontal para mejorar su rigidez y lograr una radiación más uniforme en el espacio. Esto último es especialmente deseable porque con un aumento en el número de cabezas en el altavoz, la radiación se concentra en la dirección perpendicular al plano del panel frontal y la radiación lateral se atenúa significativamente.

Diseños de altavoces
Ris.8

Cabe señalar que, a pesar de la simplicidad del diseño, los altavoces del tipo de radiador de grupo tienen una potencia nominal alta y una amplia gama de frecuencias reproducibles, y la desventaja inherente a todos los altavoces sin pared posterior: la influencia de la pared del sala donde está instalado el altavoz - prácticamente no aparece si la instalación amplificadora de sonido está funcionando - en el escenario del club o al aire libre.

A menudo escuchamos la pregunta: ¿es recomendable construir un altavoz a base de cabezales menos potentes, por ejemplo, de uno o de dos vatios? Tales preguntas surgen entre los radioaficionados y en ausencia de los jefes requeridos. Hay que decir que un altavoz de un solo cabezal con una potencia de 1 o 2 W es ineficaz. Se pueden obtener resultados satisfactorios con un grupo de radiadores de cuatro o seis cabezales de baja potencia con difusor redondo u ovalado. Los cabezales 2GD-3, 1GD-40 y 1GD-36 son adecuados, o incluso mejor: los cabezales modernos 2GD-40 con una bobina con una resistencia de 4 ohmios.

Literatura

  1. V. A. Vasiliev. Radioaficionados - club rural. M.Radio y comunicación. 1983

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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