Методическое пособие по курсу "Электроакустика и звуковое вещание". Часть 1. Громкоговорители. Куценко А.Н - 47 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

подвижной системы.
а)
б)
Рис. 36. Громкоговоритель с двумя диффузорами: а -
конструкция и б - его частотная характеристика: 1 - без
дополнительного диффузора; 2 - с дополнительным
диффузором.
Громкоговоритель, показанный на рис. 37, состоит из одного
диффузора и двух катушек K
1
и К
2
, намотанных на один каркас и
разделенных специальным гофрированным пояском Г.
а)
б)
Рис. 37. Двухкатушечный громкоговоритель а) и схема его
включения б).
На низких частотах ток течет через обе катушки; на высоких
катушка К
1
шунтируется емкостью, поэтому ток протекает только
через верхнюю, высокочастотную катушку К
2
. При этом нижняя
катушка отключается как электрически, так и механически, общая
масса подвижной системы становится меньше, и воспроизведение
высоких частот улучшается. Этот тип громкоговорителя относится
к широкополосным, однако эффективность воспроизведения
высоких частот у него хуже, чем у двухдиффузорного. Кроме того,
он значительно сложнее в производстве и требует большей затраты
материалов.
Поэтому двухкатушечные громкоговорители не нашли
широкого применения.
Левая (электрическая) часть эквивалентной схемы содержит
генератор электрического напряжения U с внутренним
сопротивлением R
g
и звуковую катушку с сопротивлением R
e
и
индуктивностью L
e
. Правая (механическая) часть содержит
сопротивление механических потерь R
п
, сопротивление излучения
R
s
, гибкость подвесов подвижной системы С
п
, массу подвижной
системы m (состоящую из статической массы диффузора m
д
, массы
звуковой катушки m
к
и соколеблющейся массы воздуха m
е
).
Работа громкоговорителя описывается двумя уравнениями:
а) для электрической части эквивалентной схемы
eeп
UIZ Blx
=
⋅+⋅,
(1)
где
ee e
Z
RjL
ω
=+ - полное электрическое сопротивление
заторможенной звуковой катушки, Ом;
2
f
ω
π
=
- круговая
частота, рад/сек.; f - частота, Гц;
e п
B
lx⋅⋅ - э.д.с. возникающая при
движении звуковой катушки в магнитном поле, В; х - скорость
колебания подвижной системы, м/сек;
б) для механической части эквивалентной схемы
M
A
FxZ F
+
&
,
(2)
где Z
M
- полное механическое сопротивление подвижной системы;
1
M п s
п
ZRRjm
C
ω
ω
⎛⎞
=++
⎜⎟
⎝⎠
[Нс/м],
(3)
AA
FxZ=
&
сила акустической реакции воздуха при колебании
подвижной системы, Н;
As R
Z
RX=+ полное акустическое
сопротивление, Нс/м;
00s Д s
R
cS R
ρ
=
активное сопротивление
излучения, Нс/м;
00R Д R
X
cS X
ρ
=
реактивное сопротивление
излучения, нсек/м;
ρ
0
- плотность воздуха, кг/м
3
; с
0
скорость
распространения звука в воздухе, м/сек; S
Д
- площадь излучающей
части диффузора, м
2
;
S
R
безразмерный коэффициент активной
части сопротивления излучения;
R
X
безразмерный коэффициент
реактивной части сопротивления излучения.
На рис. 47 представлена зависимость
S
R
и
R
X
от
47 58