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    스피커는 스피커 시스템이라고도합니다. 특별히 설계된 캐비닛에 고, 중, 우퍼 스피커를 조립하고 재생을 위해 크로스 오버 네트워크를 통해 고, 중, 저주파 신호를 해당 스피커로 보냅니다. 라우드 스피커를 라우드 스피커에 설치 한 후 라우드 스피커 내부 사운드의 전파 특성을 사용하여 라우드 스피커의 저주파 재생 범위를 확장하여 재생 된 사운드가 더 큰 음장을 생성 할 수 있습니다.

    스피커는 주파수 분할 방법에 따라 분류됩니다. 단일 스피커 스피커; 양방향 스피커; XNUMX 방향 스피커; XNUMX 방향 스피커; 다 주파 스피커; 서브 우퍼 스피커 (서브 우퍼). 사용 분류에 따라 주로 : 플로어 스탠딩 스피커; 책장 스피커; 활성 스피커; 서라운드 스피커; 모니터 스피커; 극장 및 극장 용 스피커; 무대 등을위한 스피커. 스피커는 내부 구조에 따라 폐쇄 형, 반 전형, 미로 형, 프론트 혼, 빈 페이퍼 콘, 대칭형 드라이브, 켈톤, 덤벨 등으로 분류됩니다. 다음은 주로 폐쇄 형 스피커와 반 전형 스피커를 소개합니다.

     

    1. 밀폐형 스피커

    시장에는 여러 유형의 밀폐형 스피커가 있습니다. 예를 들어 미국의 AR 시리즈 스피커가 가장 대표적인 스피커입니다. 스피커 유닛이 매우 낮은 밀폐형 스피커는 외국에서는 종종 "에어 쿠션"스피커라고합니다. 소형 밀폐형 스피커 혼의 주요 적응 조건은 다음과 같습니다. 다이어프램 직경이 작고 공진 주파수가 낮으며 컴플라이언스가 뛰어난 혼 모노머를 선택해야합니다.

    폐쇄 형 스피커는 현재 가장 많이 사용되는 스피커 중 하나입니다. 소위 폐쇄 형 사운드 박스는 스피커를 완전히 밀폐 된 박스에 설치하는 것입니다. 상자를 사용하여 스피커의 전면과 후면에서 방사되는 사운드를 분리하여 음향 단락을 방지합니다. 닫힌 스피커의 공기는 스피커의 저주파 응답을 향상시키는 스피커의 스프링과 같습니다.

    동봉 된 스피커의 재생 특성은 깊은 저음과 더 나은 저음 해상도입니다. 그러나 닫힌 상자의 공기도 스피커의 움직임에 일정한 댐핑 효과가 있기 때문에 스피커의 공명 주파수 f 0 및 품질 계수 Qt에 일정한 영향을 미칩니다. 상자가 더 크면이 효과는 여전히 작지만 실제 사용에서는 스피커의 f0 및 Qt를 선택하는 데 중점을 둡니다. 또한, 밀폐형 스피커는 스피커 한쪽에서 나오는 소리 만 사용하기 때문에 효율이 낮으며 일반적으로 다른 유형의 스피커보다 3 ~ 5dB 낮습니다.

    소형 밀폐형 스피커의 에어 쿠션 효과를 극대화하기 위해 스피커 진동판의 두께를 많이 늘립니다. 이 조건에서 스피커의 효율은 상대적으로 낮아지고 출력도 감소하므로 대부분의 반 전형 스피커와 비교됩니다. 스피커는 밀기가 더 어렵습니다. 이것은 닫힌 스피커가 부족한 곳입니다. 그러나 폐쇄 형 스피커의 장점은 생산이 간단하여 매니아의 대량 생산 및 아마추어 생산에 편리하다는 것입니다. 고음질의 관점에서 볼 때, 폐쇄 형 스피커는 다른 유형의 스피커에 비해 왜곡이 가장 낮고, 빠른 속도, 정확하고 깊은 저음, 우수한 제어력, 위상 특성이 다른 유형의 스피커와 비교할 수 없습니다. 열렬한 언어로 설명하자면, 폐쇄 형 스피커에서 재생되는 저주파는 진정한베이스 효과 인 반면, 반사 형 스피커는 스피커 유닛 뒤의 바디 사운드를 사용하기 때문에 캐비닛에서 적절한 반전 위상을 사용해야합니다. 이런 식으로 음파는 스피커에서 180도 위상 반전을 거쳐 위상 반전 구멍에서 방출되어 사운드의 복사 에너지를 증가시켜야합니다. 표면적으로는 효율성이 향상되지만 음파가 필요하기 때문에 상자 안에 일정 시간이 지나면 거꾸로 된 구멍에서 방출되어 전면 음파에 추가 될 수 있습니다. 시간 지연 문제가 있습니다. 엄밀히 말하면 반사 된 음파는 시간에 따라 전면 음파와 비교됩니다. 차이가 있습니다. 물론 귀에 닿는 순서도 다르고 위상도 다르기 때문에 일종의 거짓베이스 재생입니다. 그러나 인간의 귀의 저주파 응답은 중고 주파보다 훨씬 덜 민감하기 때문에 위상 반전 스피커 이러한 간격은 청각과 마음에 큰 영향을 미치지 않습니다. 반사 효율이 높기 때문에 여전히 사람들에게 사랑 받고 시장에서 엄청난 비율을 차지합니다.

     

    2. 반전 스피커

    저주파 반사 스피커라고도하는 반전 스피커는 현재 널리 사용되는 스피커입니다. 반전 스피커 이론은 이미 1932 년 ALThuras에 의해 제안되었습니다. 1952 년 BNLocanthi는 진동판과 반전 된 구멍의 가스 사이의 상호 작용 계산 방법을 제안하여 반전 스피커의 개발을 촉진했습니다. 1961 년 ANTniele은 Novak을 사용하여 반전 스피커에 성숙하고 실용적인 디자인을 부여한 단순화 된 모델을 결정했습니다. 많은 실용적인 디자인 방법을 자세히 발표했으며 나중에 RHSmall은 반전 스피커의 전체 방법도 디자인했습니다. 보다 실용적이고 의미있는 기사를 게시하십시오. 수십 년의 개발 과정에서 위상 반전 스피커는 점차 성숙해졌습니다.

    폐쇄 형 스피커와 다른 점은 스피커 패널에 인버터 튜브가 설치되어 있다는 점입니다. 스피커가 작동 중일 때 뒤쪽에서 방사 된 음파는 인버터 튜브를 통과하여 앞쪽으로 방사되어 스피커 앞쪽의 음파와 중첩되어 함께 작동합니다. 저주파 효과를 높이려면 앞으로 방사하십시오.

    반전 스피커의 특징은 스피커의 음압이 변하지 않을 때 캐비닛과 인버터의 공명을 사용하여 저주파를 확장 할 수 있으며 저주파는 스피커 공진 주파수의 0.7 배까지 확장 할 수 있다는 것입니다. . 동일한 주파수를 재생하는 폐쇄 형 스피커에 비해 반 전형 스피커는 폐쇄 형 스피커보다 볼륨이 70 % 작기 때문에 파워 앰프의 출력 전력 요구 사항이 폐쇄 형 스피커보다 낮습니다. 인버터 튜브는 저주파의 하한 주파수 근처에서 스피커의 진폭 왜곡을 줄일 수 있지만 인버터 스피커의 과도 특성은 폐쇄 스피커보다 나쁩니다. )

    잘 설계된 반전 스피커는 사운드 볼륨을 줄이지 않고 저주파 균형 재생의 하한 주파수를 더욱 확장 할 수 있습니다. 우리는 스피커 유닛이 기본 공명 점 주파수를 가지고 있다는 것을 알고 있습니다. 이 주파수에서 출력 사운드가 가장 크고 왜곡도 가장 큽니다. 제어하지 않으면 필연적으로 사운드 박스의 저주파 대역의 불균일성이 증가합니다. , 밸런스가 저하되고 왜곡이 급격히 증가합니다. 합리적으로 만들어진 반전 스피커는 스피커의 기본 공명 피크를 낮추어 왼쪽과 오른쪽에서 분리 된 두 개의 작은 피크로 만들고 두 개의 작은 피크는 크기가 같아야합니다. 로우 엔드는 또한 스피커를 만들 것입니다. 주파수 응답은 더 낮게 확장됩니다. 분명히 기본 진동 피크 압력이 낮아지면 왜곡도 크게 감소합니다. 이것은이 지점에서 혼의 진동이 미세 진동의 [민감한 용어] 상태이고이 주파수 근처에서 진동의 진폭이 작아지기 때문입니다.

    위상 반전 스피커의 이러한 장점을 활용하려면 디자이너는 이상적인 재생 효과를 얻기 위해 선택한 세심한 디자인을 명확하게 이해해야합니다. 성공을 위해 위상 반전 구멍을 여는 것은 단지 기회가 아닙니다. 반전 스피커는 또한 장치의 Qo에 대한 엄격한 요구 사항이 있습니다. 특정 Qo 값이 없으면 반전 된 스피커의 장점을 충분히 활용할 수 없으며 조정 절차도 더 복잡합니다.

    인버 티드 스피커는 고효율, 우수한 저주파 특성, 소형이라는 장점이 있지만 단점도 있습니다. 주된 이유는 설계 및 조정이 어렵 기 때문입니다. 예를 들어 인버터 구멍은 효율성을 위해 너무 크게 열 수 없습니다. 그렇지 않으면 피크가 형성됩니다. 동시에 인버터 구멍의 길이는 저주파에 더 큰 영향을 미치고 열악한 디자인은 쉽게 저음을 생성합니다. 너무 무겁거나 느린 문제, 너무 큰 공기 흐름과 같은 문제가있을 수도 있습니다. 폐쇄 형 스피커에 비해 저주파 범위에서 반전 된 스피커의 과도 특성이 나쁘고 사운드 성능이 약간 탁합니다. 반전 스피커는 스피커 뒷면의 음파를 사용하여 일정 시간 동안 캐비닛에 반사되므로 위상이 매우 정확하지 않습니다. 동시에 반사 된 음파는 스피커 전면에서 나오는 직접 음보다 한 단계 더 느려 야합니다. 따라서 인버터 박스는 일종의 "거짓"저주파를 방출하는데, 이는 닫힌 스피커만큼 정확하지 않습니다.

     

     

     

     

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