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Le centre social et commercial Matrex de Skolkovo deviendra à juste titre l'un des nouveaux symboles de Moscou, non seulement sur le plan architectural, mais aussi sur le plan technique. Les derniers systèmes multimédias et les solutions à retardement rendent Matrex unique.

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Tout ce que je sais, j'ai appris par moi-même. J'ai lu, observé, essayé, expérimenté, fait des erreurs, les ai refaites. Personne ne m'a appris. À cette époque, en Lituanie, il n'existait aucun établissement d'enseignement spécial dans lequel ils seraient formés pour travailler avec du matériel d'éclairage. En général, je pense que vous ne pouvez pas apprendre cela. Pour devenir un artiste dans le monde, il faut d'abord avoir quelque chose "à l'intérieur". Vous pouvez apprendre à travailler avec la télécommande, la programmation, vous pouvez apprendre toutes les caractéristiques techniques, mais vous ne pouvez pas apprendre à créer.

Le centre social et commercial Matrex de Skolkovo deviendra à juste titre l'un des nouveaux symboles de Moscou, non seulement sur le plan architectural, mais aussi sur le plan technique. Les derniers systèmes multimédias et les solutions à retardement rendent Matrex unique.

Les nouvelles possibilités de conception des locaux actifs ne doivent pas être confondues avec la «réverbération assistée» qui a été utilisée dans le Royal Festival Hall depuis les années 1950, et plus tard dans les studios Limehouse. Il s'agissait de systèmes utilisant des résonateurs accordables et des amplificateurs multicanaux pour distribuer des résonances naturelles à la partie souhaitée de la pièce.

  leurs résultats sont ci-dessous. Les membres du Show Technology Distributors Club ont activement discuté de ce sujet.
   Nous avons proposé de répondre à plusieurs questions aux spécialistes qui travaillent dans notre entreprise depuis plus d'un an,
   et leur avis sera certainement intéressant pour nos lecteurs.

Andrei Shilov: "Lors de la 12e conférence d'hiver des sociétés de location à Samara, dans mon rapport, j'ai partagé avec le public un problème qui me dérange depuis 3-4 ans. Mes études empiriques sur le marché de la location ont conduit à des conclusions décevantes sur la baisse catastrophique de la productivité du travail dans cette industrie. "Et dans mon rapport, j'ai attiré l'attention des propriétaires d'entreprise sur ce problème comme la menace la plus importante pour leur entreprise. Mes thèses ont suscité beaucoup de questions et une longue discussion sur les forums des réseaux sociaux."

Savez-vous quelle partie de l'émetteur électrodynamique est la plus chère? Non, pas une bobine en or ou un diffuseur en papier japonais, mais un aimant.


LIÉ PAR UNE CHAÎNE

L'objectif du circuit magnétique - créer un champ magnétique hautement linéaire et puissant dans l'entrefer dans lequel la bobine mobile se déplace - est affecté non seulement à l'aimant, mais à l'ensemble du circuit magnétique: aimant (matériau souple), brides arrière et avant plus noyau (matériaux magnétiques durs) . Mais qu'y a-t-il, la géométrie de l'entrefer et l'air qu'il contient peuvent à la fois aider et nuire, et à tel point qu'aucun aimant ne peut corriger la situation. En effet, au lieu d'air dans l'entrefer, il peut y avoir un milieu magnétiquement conducteur spécial, par exemple, un fluide ferromagnétique. Mais plus à ce sujet plus tard.

QUE COMMUNIQUENT LE GILBERT ANGLAIS, LE DANOIS ERSTED, L'AMPET FRANÇAIS ET LE RÉFRIGÉRATEUR?

Un aimant est une chose dont la nature est claire pour tout le monde. Pour l'ingénierie du son, tout semble extrêmement simple: vous avez besoin d'un aimant plus puissant. Il en est ainsi, mais en même temps, dans un radiateur puissant, par exemple à basse fréquence, le circuit magnétique se réchauffe. Le courant circule à travers la bobine acoustique et de la chaleur est générée en raison de sa résistance.

Rappelez-vous maintenant la puissance de la plaque signalétique du woofer. 100 watts? S'il te plait! 200 watts n'est pas rare non plus.

Avec un signal important, la bobine d'un tel haut-parleur peut chauffer jusqu'à 200 degrés et son aimant - jusqu'à 100 degrés. Pas sans l'aide de la constante Stefan-Boltzmann, bien sûr.

Le chauffage d'une bobine acoustique provoque un phénomène aussi désagréable que la compression, alors qu'en raison d'une augmentation de la résistance pendant le chauffage, la sensibilité commence à diminuer et d'autres paramètres électro-acoustiques de l'émetteur se détériorent.

Une telle dégradation est particulièrement caractéristique du fil de cuivre d'une bobine acoustique, qu'il soit pur à 99% ou pur à 99,9999%. Chauffer un aimant est lourd de perte de magnétisation. De plus, contrairement au cas d'une bobine acoustique, les conséquences thermiques seront ici irréversibles et perceptibles à l'oreille, même à la maison plutôt qu'en concert.

Historiquement, la première étape dans la poursuite de la puissance du champ magnétique dans l'émetteur était un électro-aimant, c'est-à-dire un enroulement supplémentaire autour du noyau, qui était alimenté en courant continu et qui augmentait le champ magnétique dans l'entrefer du circuit magnétique. Dans les années 30, à partir d'un alliage de fer, d'aluminium, de nickel et de cobalt appelé alnico, ils ont appris à mouler des aimants de forme pratique qui étaient parfaits pour les haut-parleurs d'alors, qui, je le rappelle, étaient utilisés avec des amplificateurs à lampes de faible puissance et, par conséquent, devraient avoir la sensibilité la plus élevée; les besoins en énergie n'ont pas été présentés. En d'autres termes, des températures de chauffage supérieures à 50 ° étaient inconcevables en elles. Avec l'avènement d'amplificateurs plus puissants, il est devenu clair qu'alniko perd son aimantation après plusieurs cycles de chauffe.De plus, en raison de la situation politique dans le bassin du Congo à la fin des années 1970, le cobalt est devenu un luxe (son prix a augmenté de 2000% sur l'année), et les aimants à nouveau devenir électromagnétique ... Non, pas ça, bien sûr. Heureusement, depuis les années 1950, la poudre de ferrite de baryum (ou strontium) est utilisée, qui peut être ajoutée à la poudre de fer (magnétite et autres oxydes de fer), puis cuite et moulée. Obtenez un aimant en ferrite bon marché et pratique. Il est bon pour tout le monde: il tolère le chauffage et conserve ses caractéristiques sans se détériorer au cours du vieillissement, sauf une chose: son énergie magnétique laisse beaucoup à désirer, surtout si l'on considère que dans les transducteurs électro-acoustiques réels, les excès de masse ne sont jamais les bienvenus. Même la ferrite n'aime pas le gel, mais pour la sphère High End, cela n'a que peu d'importance ...

Dans les années 1960, le scientifique américain Karl Strnut est resté à la pointe des chercheurs à la recherche d'une alternative à l'alnico, qui a inventé les alliages samarium-cobalt, mais ses idées sont devenues obsolètes avec l'apparition d'une carence en cobalt. En 1983, General Motors, Sumitomo Corporation et l'Académie chinoise des sciences semblaient créer indépendamment un composé néodyme-fer-bore. De puissants aimants en terres rares, de dimensions minuscules et à induction magnétique colossale, ont depuis occupé le trône du matériau le plus efficace pour l'aimant émetteur. Ils sont fabriqués de deux manières: la poudre d'un mélange de métaux est soit cuite dans un four spécial sous pression (et à une température de 1200 degrés), soit injectée dans le polymère fondu puis moulée.

Les aimants en néodyme sont sujets à la corrosion, mais cela est surmontable. Ils n'aiment pas plus le chauffage qu'alnico. Mais leur principal problème est le prix, qui a grimpé en flèche depuis 2009. Le fait est que 95% des métaux des terres rares sont extraits en Chine, et puisque l'industrie automobile y est également nécessaire, le pays a introduit des quotas d'exportation. En 2011, le néodyme a augmenté de 5 fois. L'alliage de samarium et de cobalt résiste à la surchauffe, mais il est encore plus cher. Les aimants aux terres rares se trouvent donc le plus souvent dans les tweeters, et le reste est toujours fidèle aux ferrites.

Soit dit en passant, les aimants sont livrés aux usines de fabrication de haut-parleurs non magnétisés - sinon il serait difficile de les transporter.

Et encore une chose: la bande magnétique de la carte de crédit est en ferrite de baryum.

Enfin, savez-vous quelle partie de l'émetteur électrodynamique est la plus chère? Non, pas une bobine en or ou un diffuseur en papier japonais, mais un aimant.

Période historique 1920 1930 1950 1960 1970 1980 1990-...
Electro-aimants
Aimants en fonte
Fer Acier Chrome
Acier au cobalt (Japon, 1917)
Alniko (Japon, 1930) tikonal, etc.
Samarie-cobalt (K. Strnut, 1966-1972)
Néodyme-fer-bore (1983)
Nitrure, carbure de samarium, fer (Sm 2 Fe 17 (N, C) x)
Aimants pressés
Ferrite-baryum-strontium (Philips, 1952)

GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE

Passons à un sujet plus ennuyeux, mais non moins important. Ce que fait le circuit magnétique dans l'émetteur est discuté dans la partie précédente du manuel: il concentre le champ magnétique dans l'entrefer dans lequel la bobine mobile se déplace.

Il existe deux façons principales de positionner un aimant dans un circuit magnétique, et dans ces cas, il est appelé un aimant annulaire ou à noyau.

Puisqu'un courant alternatif de fréquence sonore circule dans la bobine acoustique, il se déplacera dans un champ magnétique dans l'entrefer dans deux directions: de haut en bas. Tant en montant qu'en descendant, le champ électromagnétique intrinsèque de la bobine doit entrer en collision avec un champ magnétique constant symétrique. Si l'intensité du champ marche, la distorsion du signal sonore généré par notre transducteur électro-acoustique est inévitable.



Distribution des lignes de flux magnétique équipotentiel autour de l'entrefer (basé sur le logiciel de calcul FEMM 4.2)

Il semblerait que dans une petite longueur de l'entrefer, il ne soit pas difficile d'assurer un champ magnétique uniforme.

Il en serait ainsi si le champ magnétique voulait rester dans cet espace. Mais non - il ne le veut pas et en raison de la propagation de la perméabilité magnétique du noyau, l'air et la bride inférieure s'efforcent de se disperser.

Pour commencer, vous pouvez, par exemple, changer les bords du noyau au niveau de l'espace, les rendre bouclés: avec un évidement ou une saillie. Ensuite, le flux magnétique se stabilise et se concentre mieux dans l'espace. C'est très bien, mais une telle solution impose des exigences plus strictes sur la qualité des machines-outils et de la presse qui entraîne un noyau dans la bride arrière.



Plus l'écart est étroit, plus le flux magnétique utile dans les spires de la bobine est important, mais les limites sont évidentes ici: si la bobine commence à gratter le long du noyau ou de la bride avant, vous pouvez oublier la qualité sonore.

LONGUEUR

Reste enfin à apporter la bobine mobile aux affaires. Jusqu'à présent, comme une sorte de concept théorique, sans technologies ni matériaux. Dans un radiateur basse fréquence, la bobine ne doit pas déplacer le diffuseur avec un si petit décalage - sinon vous n'obtiendrez pas la pression acoustique souhaitée aux fréquences les plus basses. Pour équilibrer l'uniformité et la puissance du flux magnétique avec un minimum de distorsions non linéaires et des retours maximaux, les concepteurs des enceintes doivent penser au rapport de la hauteur de l'enroulement de la bobine et de la hauteur de l'espace. Il existe deux façons polaires de choisir ce rapport.

Le cas où la hauteur de la bobine est supérieure à la hauteur de l'espace est beaucoup plus répandu, car l'intensité du champ (en fonction du produit de l'induction magnétique dans l'espace par la longueur de la bobine) sera nettement plus grande, ainsi que le déplacement maximal de la bobine. L'essentiel est qu'avec un décalage, le nombre de tours dans l'espace reste le même qu'en position de repos, puis la linéarité de la transformation est maintenue au niveau approprié. Le cas où la hauteur de bobine est inférieure à la hauteur de jeu donne une linéarité plus élevée, mais uniquement dans une plage étroite de déplacements. La masse de la bobine mobile est moindre, mais comme le produit de l'induction magnétique dans l'espace par la longueur de la bobine est moindre, la sensibilité est moindre. Par conséquent, les systèmes dans lesquels la hauteur de bobine est inférieure à la hauteur de dégagement sont rares.

Quelles sont les principales différences entre les enceintes de performance comparables avec un aimant en céramique (ferrite de strontium) et l'Alnico (aluminium-nickel-cobalt)? Comment le diamètre de la bobine acoustique affecte-t-il le son?

Dans le "charisme" d'Alnico, il y a une compression équilibrée avec un niveau de signal suffisamment élevé, comme cela se produit en mode amplificateur normal. Alnico est un alliage magnétique, et de tous les alliages magnétiques, il est plus facile à démagnétiser que les aimants en céramique similaires.

Cela signifie que lorsque la bobine commence à se déplacer en réponse à un signal provenant de l'amplificateur, elle génère un champ magnétique, qui à son tour essaie de démagnétiser l'aimant lui-même. L'influence de ce champ réduit le champ magnétique de l'aimant Alnico et le haut-parleur devient moins efficace, et la course de la bobine diminue. En raison de ce petit champ magnétique naissant, près des pôles de l'aimant, un changement dans sa structure se produit. Le résultat est une compression équilibrée, identique à la compression dans un amplificateur à tube.

L'aimant en céramique n'est pas aussi comprimé et il n'est pas aussi facilement démagnétisé qu'Alnico, donc le mouvement de la bobine acoustique n'affecte pas ses propriétés techniques.

C'est pourquoi certains guitaristes disent que la céramique sonne un peu plus fort au niveau élevé du signal de la guitare, contrairement à Alnico.

Cependant, avec la conception correcte du circuit magnétique du haut-parleur, la céramique peut être réalisée de manière à se comporter de manière stable, pour obtenir un bon son d'un amplificateur de guitare et une dynamique suffisante.

Vous pouvez entendre la différence, en utilisant deux types d'amplificateurs à transistors et à tubes à titre d'exemple, où les amplificateurs à transistors ont des pics et des surtensions difficiles à contrôler, et les amplificateurs à tubes ont une compression plus uniforme, plus belle et plus fluide. Dans la continuité de cette idée, nous pouvons dire qu'avec les aimants Alnico, ainsi qu'avec les amplificateurs à tube, vous pouvez obtenir plus de volume dans le son, car avec eux, le son se révèle également, compressé et même.

Soit dit en passant, la compression ou la démagnétisation qui se produit avec les aimants Alnico n'est pas constante. Les propriétés peuvent revenir à leur point de départ compte tenu de la conception opérationnelle de l'enceinte.

La bobine acoustique est comme un moteur électrique. Plus la bobine est grande, plus les fils sont enroulés autour d'elle, plus le couple et la force de traction pour le mouvement du cône du haut-parleur sont importants. Avec la bonne sélection de composants, vous pouvez obtenir une plus grande sensibilité, une large gamme de fréquences et une plus grande puissance de haut-parleur.

  Quelle est la différence de son entre les diffuseurs en papier et les diffuseurs synthétiques (Kapton)? Le matériau du diffuseur affecte-t-il de manière significative la nature du son?

Malgré le fait que l'utilisation d'un formulaire papier soit une bonne décision marketing pour les enceintes fabriquées dans le style "vintage", cela ne peut pas affecter considérablement le son final. Le papier, comme les synthétiques, est un diamagnet (une substance qui peut créer un champ à l'intérieur de lui-même). L'effet du matériau diffuseur sur le champ magnétique est négligeable. La différence de masse ou, d'une autre manière, du poids du diffuseur affecte davantage le son.

Au début des années 70, lorsque les amplificateurs à transistors étaient à la mode, les enceintes devaient travailler assez longtemps et en même temps à fort volume. C'est la raison pour laquelle la dynamique du matériau synthétique a été introduite dans la construction, car Kapton était plus résistant, plus épais et plus lourd que le papier. Cela a obligé les concepteurs à augmenter la puissance de l'amplificateur pour un fonctionnement plus actif de l'enceinte et de l'ensemble du système d'enceintes.

Ainsi, le mouvement plus lourd de la bobine de diffuseur synthétique elle-même et la difficulté d'atténuation les ont amenés à créer des haut-parleurs avec une sensibilité relativement faible (dB).

Aujourd'hui, c'est différent.

Les amplificateurs de faible puissance, les composants légers et la haute sensibilité rendent le son de l'équipement absolument pesant. La seule exception possible à la règle est l'utilisation d'un alliage d'aluminium. Certains experts estiment que dans cet alliage d'aluminium, il n'y a pas des courants de Foucault aussi importants que dans d'autres alliages métalliques. De grands courants de Foucault peuvent affecter le son, entraînant un ralentissement de la bobine acoustique, affectant ainsi l'atténuation rapide de l'ensemble du système d'enceintes.

  La présence d'une anthère d'aluminium (nickel) du diffuseur est-elle à l'origine d'une modification de la réponse en fréquence? Ils disent qu'il ajoute haut. Est-ce vrai?

Regardons l’histoire de la création du diffuseur, ou son «dime» (cache-poussière). La première raison pour laquelle ils l'ont proposé était de garder la poussière et les débris à l'écart de la bobine et de l'aimant.

Si vous regardez l'un des premiers haut-parleurs sortis, comme le Jensen P12R, son plumeau est simple et plat, d'environ un quart de pouce. Après avoir mené des études approfondies sur la modernisation de l'enceinte, il a été constaté que si vous utilisez un plumeau convexe fait du même matériau que le diffuseur, vous pouvez modifier ou lisser certains pics et creux de la réponse en fréquence de l'enceinte.

Puis vint une combinaison de marketing et d'ingénierie.

La grande botte en aluminium, bien sûr, avait l'air cool, et en même temps avait une capacité thermique élevée. Nous avons découvert qu'il absorbera une partie de la chaleur de la bobine acoustique et la diffusera dans l'air.

C'était une option gagnant-gagnant - une vue cool, une réponse en fréquence donnée, ainsi que la sélection de la chaleur de la bobine.

Ainsi, la réponse à la question est «oui». En calibrant correctement le démarrage et dans des limites raisonnables, vous pouvez affecter la réponse en fréquence du haut-parleur, y compris la plage des hautes fréquences.

J'ai acheté un Fender Brown Princeton 62 ", dans lequel le haut-parleur est sensiblement bruyant. Je pense que le problème est probablement dans le déplacement de la bobine ou quelque chose comme ça, parce que lorsque je déplace le cône du haut-parleur avec ma main, j'entends la bobine frotter contre le corps. 10 pouces vieux et rare Oxford 62 ". Dois-je rechercher un nouveau haut-parleur d'origine ou puis-je essayer de réparer l'ancien?

Le bruit, bien sûr, peut provenir de la friction ou de la surchauffe de la bobine provoquée par son déplacement. Il s'agit peut-être de copeaux de papier ou d'autres matériaux coincés dans l'espace entre la bobine et l'aimant. Il existe un moyen de résoudre ce problème si le problème n'est pas trop grave.

Vous pouvez décider vous-même d'essayer ou de le réparer. Par conséquent, vous pouvez réussir ou non, et vous pourrez peut-être résoudre ce problème sans démonter complètement le haut-parleur.

Puisque vous effectuerez cette opération sans démagnétisation, assurez-vous que le lieu de travail est propre et qu'il est possible d'allumer beaucoup de lumière.

Placez le haut-parleur avec le diffuseur vers le haut et à l'aide d'un scalpel, séparez doucement le nickel, mais laissez la partie collée du nickel à environ 1/16 de pouce où il se connecte à la bobine. Ceci est important car le fil de la bobine acoustique passe par ce point et vous devez vous assurer que vous n'avez pas coupé leur connexion.

Utilisez ensuite un aspirateur ou de l'air comprimé propre et sec pour éliminer la poussière et les autres débris de l'espace. Si vous devez maintenir l'enceinte enfoncée, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider à éliminer la poussière et les débris.

Prenez un morceau de papier mince et épais de 3 x 5 pouces et coupez-en une bande nette de la même longueur afin de pouvoir la plier en forme de cercle et la coller. Insérez ce cylindre à lames dans l'espace entre la bobine et l'aimant. Cela aidera à ramener la bobine à sa place.

Ensuite, posez à nouveau l'enceinte avec le diffuseur vers le haut. Prenez un coton-tige et plongez-le dans une bouteille d'acétone (ou de dissolvant pour vernis à ongles). Imprégnez d'une petite quantité d'acétone la colle sur le disque ondulé brun ou jaune, accessible depuis l'arrière du panier d'enceinte.

Mettez ensuite la botte en place et demain vous pourrez vérifier le haut-parleur. Couvrez le diffuseur avec quelque chose pour la nuit, cela vous permettra d'empêcher la nouvelle poussière de pénétrer dans l'espace. L'acétone dissoudra la colle et devrait légèrement corriger et déplacer la position de la bobine acoustique et restaurer un jeu uniforme.

Le lendemain, retirez la protection anti-poussière d'en haut, retirez une bande de papier et voyez s'il y a encore des frottements en appuyant sur le diffuseur avec votre main. Si c'est le cas, essayez à nouveau la même procédure avec de l'acétone.

Si, après plusieurs tentatives, l'affaire s'avère désespérée, amenez le conférencier à des maîtres professionnels et ce sera la seule bonne décision.

Il vaut la peine d'essayer cette méthode au moins afin de maintenir l'état "natif" du locuteur. Quant à la poursuite de l'utilisation de l'enceinte .. Si vous prévoyez de l'utiliser régulièrement et avec de lourdes charges, je vous suggère de remplacer l'ensemble d'enceintes d'origine et d'en installer une nouvelle. De nombreux haut-parleurs de 10 pouces sonnent très bien, par exemple dans des amplificateurs tels que le Mojo MP10R, Naylor 10, Kendrick 10 ou WeberVST P10Q. Si vous voulez un son britannique, vous pouvez écouter la nouvelle série Celestion Silver, ou WeberVST Blue Pup et Silver Ten.

  Ils disent que l'Alnico moderne est différent de l'ancien Alnico et que l'aimant a une demi-vie?

Je n'ai pas rencontré de telles rumeurs. À mon avis, l'ancien et le nouveau haut-parleur sont les mêmes. Pour l'enceinte, l'aimant Alnico 5 est le meilleur de la famille des alliages Alnico. Son retour maximum est juste pour concentrer la haute densité de flux magnétique dans l'espace autour de la bobine acoustique.

Alnico 5 est un alliage de - 8% d'aluminium, 14% de nickel, 24% de cobalt et 3% de cuivre. Le cobalt rend Alnico cher.

La plupart de ses approvisionnements mondiaux proviennent de pays africains, en particulier du Zaïre. Ces pays contrôlent le marché du cobalt et d'autres métaux stratégiques utilisés dans les systèmes d'armes modernes. Le cobalt coûte actuellement environ 32 $ par 450 grammes.

À propos de la demi-vie, c'est une nouvelle pour moi. Lorsqu'un haut-parleur est assemblé en usine, l'aimant est initialement neutre ou non magnétisé. À la fin du convoyeur, juste avant le début du test, le haut-parleur passe sous un électro-aimant puissant, qui donne de l'énergie 10 à 20 fois plus que ce qui est nécessaire pour que l'aimant fonctionne. Après cela, le puissant électroaimant s'éteint et l'aimant du haut-parleur perd environ 2% de son magnétisme, puis se stabilise dans son état. Après un an, le magnétisme diminue encore de 1%, puis reste fondamentalement stable pendant des milliers d'années. Contrairement aux piles rechargeables pour une lampe de poche, l'aimant ne se décharge pas ou est chargé d'énergie pendant le fonctionnement. Tout ce qui se passe est que de minuscules particules chargées se précipitent dans une direction. Ils atteignent le but et sont alors en équilibre.

De plus, la démagnétisation délibérée du haut-parleur peut se faire de trois manières, ce qui peut conduire l'aimant à une démagnétisation partielle seulement.

C'est peut-être ce que les gens appellent la demi-vie?

Le premier est la libération d'une chaleur excessive. Ce n'est pas notre cas, car la température de démagnétisation de l'aimant Alnico (le soi-disant point de Curie) est supérieure à 300 degrés C.

Le second est de grands changements dans la force magnétique. Cela peut se produire dans le haut-parleur. Un exemple typique est lorsqu'une personne frappe le diffuseur trop fort. La grande importance du magnétisme produit par la bobine peut partiellement démagnétiser l'aimant. C'est pourquoi il faut tenir compte du fait que toute personne qui va réparer le haut-parleur dispose d'un puissant magnétiseur pour renouveler la charge de l'aimant, juste au cas où il serait partiellement démagnétisé.

Le troisième est le dernier cas de charge de choc. Si vous laissez tomber un dignamic avec un aimant Alnico, et qu'il est tombé au sol avec le bord tranchant de l'aimant, il peut partiellement se désaimanter.

  J'ai besoin d'informations sur la façon d'obtenir une charge de 2, 4, 8 et 16 ohms à la sortie de l'armoire. Un schéma pour chaque configuration serait utile!

Examinons la définition de l'impédance des enceintes, puis passons à autre chose. Vous voyez souvent «impédance nominale» ou «impédance» sur le haut-parleur ou un autre appareil d'alimentation. Le mot "nominal" vient du mot latin "Nomen", qui signifie simplement "nom".

Par exemple, vous avez peut-être entendu ce terme dans un contexte différent lors de la mission de la navette spatiale américaine. Lors du lancement de la navette, vous entendrez souvent des astronautes dire «tous les systèmes sont notés» ou «mission est notée». Ce qui signifie que tout se déroule comme prévu, comme convenu.

Un haut-parleur est un appareil avec une certaine résistance. La résistance électrique est la contre-réaction d'un circuit électrique (ou de sa partie) à un courant électrique. Ainsi, la résistance est une combinaison de deux définitions. Rappelez-vous dans le film "Le magicien de la ville d'émeraude", lorsque l'épouvantail a finalement eu le cerveau, il a immédiatement commencé à dire la formule fantastique "la somme des carrés des côtés d'un triangle rectangle ..."? Il a répété le théorème de Pythagore pour les triangles rectangles.

On peut aussi essayer, utiliser cette formule pour calculer l'impédance. Pensez à un mât avec un soleil qui projette une ombre du soleil sur le sol. La hauteur du mât représentera la résistance, et la ligne allant de la base du mât au point extrême au sol, depuis l'ombre du mât, représentera la résistance. Si vous avez tiré une ficelle du haut du mât de drapeau jusqu'au point au sol où l'ombre s'est arrêtée, la longueur de la ficelle sera la quantité de résistance. La longueur de l'hypoténuse sera supérieure à toute longueur de jambe.

Alors pourquoi tout ça? Un haut-parleur évalué à 8 ohms aura une résistance inférieure à 8 ohms. Si la résistance est inférieure, par exemple, à 8 ohms, mais pas inférieure à la prochaine norme standard de 4 ohms, 8 ohms seront déclarés. Vous pouvez écrire la résistance nominale et plus de 8 ohms. De nombreuses normes nominales sont appliquées depuis de nombreuses années, dont 2 ohms, 10 ohms et 15 ohms. 4, 8 et 16 ohms ont été standardisés au cours des 30 dernières années.

La principale différence dans les bobines, dont chacune peut être désignée par une valeur nominale de 8 ohms, par exemple, sera dans différentes valeurs de résistance DC constante pour chacune. La différence provient de la longueur du fil, du diamètre du fil, des propriétés, etc. Dans chaque cas, si la résistance constante CC est dans la plage de 5,5 à 6,5 Ohms, le haut-parleur aura alors une valeur nominale de 8 Ohms.

Une autre façon de déterminer est la mesure de la résistance AC variable sur un équipement spécial. Souvent utilisé 400 Hz comme fréquence de test, et parfois 1000 Hz. Le graphique de mesure dérivé peut être vu sur la figure 1 (figure 1). La résistance déclarée sera au premier point conditionnel du graphique présenté après le premier pic. Faites attention à la grande crête du haut-parleur à une résonance autour de 100 Hz. Ensuite, la courbe baisse fortement et augmente à nouveau. La résistance est au plus bas de l'automne et sera déclarée "nominale".

C'est un exemple intéressant de détermination de l'indice de résistance, bien que l'ancienne règle que nous avons décrite ci-dessus fonctionne aussi bien.

Des exemples d'activation de diverses configurations d'enceintes sont présentés ci-dessous.



 


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