- 화장실
  스스로 작은 서브 우퍼 75gdn을 사용하십시오. 전원 표시기
... 또는 서브 우퍼를 만드는 DIY.

1 단계-의사 결정.
  나는 항상 양질의 사운드에 매료되었습니다.
  내가 혼자가 아니라고 가정하면, 나는 당신이 내 질문에 대한 답을 얻을 수있는 주제별 사이트와 포럼을 찾기 위해 인터넷의 심연으로 몰려 들었습니다. 이것은 수량이 품질로 바뀔 때까지 한동안 지속되었습니다. 지금까지 갑자기 자동차 서브 우퍼를 만드는 것이 정말 현실적이고 흥미 롭다는 것을 알지 못했습니다.

2 단계-파라미터 측정.

여름날 중 하나에 다이내믹 헤드 75GDN-1-4를 구매했습니다.
왜 75-GDN입니까? 나는 1989 년부터 S-90 스피커 (18 년 동안 충실하게 봉사 한 두 사본 중 하나)의 팬이었습니다 (아래 사진에서 볼 수 있음). 그리고 소비에트가 얼마나 많이 꾸짖 었는지에 상관없이, 내가 태어난 나라의 20 세기 엔지니어들의 유명한 업적과 함께이 칼럼도 넣을 것입니다. 내 의견 물론, 75-GDN의 역 동성을 기반으로 서브를 구축하고 자동차 오디오 경쟁에서 높은 비율을 달성 한 존경받는 사람들의 의견에 의해 중요한 역할이 수행되었습니다. 의견 말하기. 간단히 말해서 RuNet에는 두 가지 관점이 있습니다. 첫 번째는 사람들입니다! 말도 안 돼, 사탕을 똥으로 만들지 말고, 보통 (가져온 / 비싼) 머리를 사서 멋진 소리를 얻으십시오. 두 번째, 실제로는 의견조차 없지만, 누군가가 75GDN에서 서브 우퍼를 만들었을 때 그 사실이 인용되었는데 전혀 나쁘지 않습니다. 둘 다 맞다고 생각합니다. 그건 그렇고, 저음 스피커가 서브 우퍼에있는 질문에 혼란 스러울 수있는 상점이나 시장에서 단순히 서브 우퍼를 구입하는 사람들의 범주를 낮추고베이스 반사가 조정되는 주파수의 문제는 말할 것도 없습니다.
  요컨대, 화자가 구매되었고, 첫 번째 재정적 기여가 이루어졌고, 후퇴하기에는 너무 늦었습니다.
  이 화자들은 매개 변수가 광범위하게 퍼져서 죄를 짓는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당연히 나는 그것을 짜내고 싶었습니다.
  따라서 Thiel-Small 매개 변수를 독립적으로 측정하기로 결정했습니다. 그들은 수입 스피커, 문서에서 물론 이러한 매개 변수가 이미 작성되었으며 권장 크기 및 유형의 상자도 제공한다고 말합니다. 이것은 의심 할 여지없이 그들의 장점입니다. 그러나 인터넷에서 동적 헤드 테스트에 관한 기사를 만났는데, 제조업체에서 종종 잘못된 숫자를 표시한다는 것을 깨달았습니다. 따라서 돈을 버리지 않으려면 이러한 매개 변수를 측정하는 것이 좋습니다.
  그것을하는 방법은 많은 곳에서 작성되었지만이 리소스를 좋아했습니다. 그건 그렇고, 내가 여기서 뭔가를 이해하지 못하면 누락 된 정보를 찾을 수 있습니다. 시간이 있다면 어쩌면 내가 한 일을 쓸 것입니다. 내가 말할 유일한 것은이 절차를 두려워 할 필요가 없다는 것입니다. 모든 것이 현실적이고 간단합니다. 내가 한 것은 전압계, 사운드 카드가있는 컴퓨터, 앰프 및 프로그램-사운드 신호 생성기, 기사 끝 부분에 대한 링크였습니다.
  내 인스턴스의 데이터는
  Fs \u003d 32Hz Qts \u003d 0.595
  Fs는 열린 공간에서의 공명 주파수입니다.
  Qts-스피커의 전체 품질 계수;
  이러한 파라미터를 알면 서브 우퍼 유형을 선택할 수 있습니다.



3 단계-계산.
아시다시피 기본적으로 3 가지 유형의 음향 설계가 있습니다.
  1) 닫힌 상자 ( ЗЯ)
  2) 파조 인버터 ( FI)
  3) 대역 통과 ( BP)
  Qts가 0.8-1.0 (Fs / Qts \u003d 50) 미만이면 ЗЯ를 선택하는 것이 좋습니다.
  Qts가 0.6보다 작은 경우 (Fs / Qts \u003d 85) FI를 선택하는 것이 좋습니다.
  그리고 Fs / Qts \u003d 105이면 PSU를 구축해야합니다.
  스피커가 ZA와 FI 사이의 중간에 나타났습니다.
  처음에는 GP를 구축하는 것을 목표로했습니다. 모두 동일하게 터널 계산에 신경 쓸 필요가 없으므로 상자를 만드는 것이 더 쉽습니다. 컴퓨터 프로그램에서 스피커에 권장되는 상자 크기가 200 리터 정도 나왔습니다. 이러한 상자를 승용차에 넣는 것은 비현실적 이므로이 경우 볼륨 응답의 양과 최상의 모양에 대한 긴 투쟁이 시작되었습니다. 결과적으로 63 리터의 볼륨과 FI 25Hz의 저음 반사 형 서브 우퍼를 사용했습니다. 이 결정을 내리는 데 일주일이 걸렸을 것입니다. 나는 다른 체적과 FI의 매개 변수로 주파수 응답 곡선을 확인했습니다. 계산은 JBL SpeakerShop과 WinISD 베타의 두 프로그램에서 수행되었습니다.
  상자는 65 리터로 계획되었습니다. 헤드 자체와 내부 하드웨어가 약간의 공간을 차지하기를 바랍니다.
  단지 63 리터. 테이프 측정 값을 사용하여 기계로 철저히 떨어지지 않은 그는 상자의 그림을 스케치했습니다.

4 단계-제작.
  내가 말했듯이 FI의 주파수는 25Hz로 계획되었습니다. 서브 우퍼 엔클로저의 외부 아름다움은 그 가치가 가장 중요하지는 않지만 ... 그러나.
  시장에서 구입 한 플라스틱 파이프를 살펴보면 FI의 장식 문제를 해결할 작은 플랜지가 있도록 파이프를자를 수있는 방법이 있다는 것을 알았습니다.




예, 플라스틱 수도관은 저음 반사의 구성에 이상적입니다. 그리고 그들은 비싸지 않으며, 직경의 선택이 크고, 쉽게 처리됩니다. 가장자리에 더 가까운 유일한 것은 파이프가 약간 팽창하여 저음 반사 계산에 오류가 발생한다는 것입니다. FI는 일반적으로 둥글거나 직사각형이라는 사실에 익숙합니다. 인터넷에서 매우 까다로운 섹션과 모양의 계산을 만났습니다. 솔직히, 나는 수학적 정확성으로 계산하기에는 너무 게으르다, 나는 눈을 보았다. 선택한 주파수를 유지하려면 FI의 직경이 증가함에 따라 길이를 늘려야합니다. 제 FI는 원래 198mm였습니다. 나는 215mm를 만들기로 결정했다. 어쨌든 내가 잘못 생각한 경우 23-24Hz를 넘지 않았다고 생각합니다. 나는 경제적 인 이유로 16mm 두께의 마분지로 상자를 만들기로 결정했습니다.이 재료를 몇 장 가지고 있었으므로 아무 것도 구입할 필요가 없습니다. 그렇습니다. 내부 볼륨을 훔치지 않기 위해 독점적으로 두랄루민 코너와 M5 볼트를 사용하여 상자 벽을 고정하기로 결정했습니다. 다시, 코너는 필요한 수량으로 차고에서 발견되었습니다. 하나의 접근 방식으로, 나는 모든 벽을 자르고 모두 똑같습니다. 아파트에서만 사용하기에는 환경 친화적이지 않았습니다. 그는 스피커의 둥근 구멍, 접촉 패드의 사각형,베이스 반사의 구멍 두 개를 보았습니다. 두 번째 단계는 스피커와 벽 타이에 필요한 모든 구멍을 뚫었습니다. 후자는 또한 카운터 성크 (countersunk) 머리 볼트 아래에서 천공되었다. 그런 다음 스피커를 고정하기 위해 4 개의 M6 너트를 동일한 에폭시의 전면 벽 안쪽에 배치했습니다.




카펫 위에 이미 위상 인버터 파이프와 접촉 패드를 최종적으로 설치하여 아름답고 깨끗하게 계획했습니다. 나는 FI의 구멍을 매우 정확하게 얻지 못했고 파이프가 플랜지로 떨어지지 않고 거의 매달 렸습니다. 그래서 구멍을 에폭시로 채워 톱밥으로 채웠습니다. 나는 그렇게했다. 나는 파이프에 단단한 기름을 바르고 (몸통에 누워있었습니다) 종이로 싸서 전면 벽의 구멍에 넣고 균열을 채 웁니다 (위 사진). 경화 후, 고체 오일로 인해 파이프를 쉽게 제거하고 최종 시공 단계까지 따로 보관할 수있었습니다. 그래서 나는 FI를 위해 매우 단단하고 명확한 자리를 얻었습니다. 이 파이프로 주제를 마무리하기 위해 길이를 줄인 후 가스 버너 위의 각 파이프의 가장자리를 잡고 파일 작업을하지 않아도됩니다. 매우 깔끔한 반원형 끝이 나타 났으며 여전히 보이지 않습니다. 따라서 내 앞에이 순간까지 모든 구멍과 많은 볼트와 너트가있는 벽과 모서리를 놓습니다. 이 모든 것을 수집하여 디자인이 기적적으로 2D 평면 세트에서 3D로 바뀌었고 적어도 어떻게 든 최종 제품과 비슷해졌습니다.
  상자는 모서리와 벽이 짝을 이루는 곳에 "액체 손톱"을 얇게 깔아 조립했습니다.




  박스를 조립하고 볼트를 함께 잡아 당겨 원형으로 당기면 내부 이음새와 벽에 에폭시 접착제가 함침 된 유리 섬유로 접착됩니다. 물론 이것은 단계적으로 수행해야했습니다. 한 벽을 에폭시로 채우고 유리 섬유를 깔고 모든 것이 굳을 때까지 기다렸다가 다음 비행기로 넘어 가야했습니다. 그러나 이것은 옥수수에 도움이되었습니다-80 개의 볼트로 손으로 조여 매우 빠르게 보여주었습니다. 외부의 모든 균열에도 에폭시와 톱밥이 혼합되어 부어졌습니다.
  그건 그렇고, 에폭시가 방금 나를 죽였고, 매우 빨리 끝내기에는 불쾌한 특성이있었습니다. 아마도, "액체 손톱"만이 그녀보다 열등하지 않았습니다. 에폭시에 대해 다시 한 번 조언을 해줄 수 있습니다. 일반적으로 에폭시는 희석 해야하는 용기에 부착되어 있지 않습니다. 훌륭한 해결책 자체가 발견되었습니다. 에폭시 접착제를 반죽하기 위해, 마분지 시트를 자르지 않고 남은 톱밥을 추가 한 컷 오프 탑이있는 빈 맥주 캔이 많은 도움이되었습니다. 어떻게되는지 모르겠지만 건물을 짓는 동안 빈 맥주 캔이 부족하다고 느끼지 않았습니다. 다음 단계에서는 케이싱을 외부에 퍼티합니다. 볼트 구멍 때문에
거의 모든 곳에서 그들은 마음에서 너무 많이 뚫어졌습니다. 그 후 나는 페인트로 구조물을 페인트하여 진드기를 넣었습니다.
  열 "수분 보호".



  나는 무엇을 위해 누구를 위해이 모든 것을 씁니까? 주로 첫 번째 서브를 구축하려는 사람들을 위해. 또는이 목표를 너무 흥미 롭거나 어려운 것으로 생각하는 사람들은 물론 그 반대를 설득하기가 어렵습니다. 카펫을 사러 갈 때는 종이와 연필을 비축하십시오. 아마도 매장의 판매자에게 재미있는 광경을 보여 주었을 것입니다. 글쎄, 카펫 롤 앞에 눈이 부풀어 오르는 사람을 상상해보십시오. 움직이지 않습니다. 5 분, 10 분, 15 분 그러나 실제로이 시점에서 제 뇌는 열렬합니다
  서브 우퍼 인클로저의 재료 패턴을 시뮬레이션했습니다. 그 결과 카펫이 구매되었습니다. 베이스 리플렉스로 환수 된 하수관이있는 회색 톤. 그곳에서 그는 지금 기억할 수없는 이름, 타자와 같은 물질, 세 배 더 두꺼운 물질을 획득했습니다. 조건부 메가 틴이라고합시다. 그들과 함께, 나는 서랍의 내부를 일렬로 계획했다. 그들은 그것이 실제로 상자의 부피를 증가 시킨다고 말합니다. 나는 그것이 어떻게되는지 모르겠습니다. 카펫은 "액체 손톱"에 붙어 있습니다. 그것을 압착
  고무 주걱으로 표면 전체에 번져서 묻혔습니다.




  그런 다음 카펫을 적용하고 빈 맥주병, 유리 병으로 위로부터 굴렀습니다. 다음에 시도 할 때 완료 할 수 있습니다. 나는 위상 인버터를 구멍에 삽입하고 스피커 구멍을 통해 내부에서 구멍을 뚫고 작은 유리 섬유 조각을 놓는 곳에서 에폭시로 메이트를 쏟았습니다. 카페트 접착 기술을 사용하여 메가바 틴을 내부에 붙였습니다. 결과는 64 리터의 매우 아늑한 단열 새집이었습니다.



  접촉 패드를 설치하고 스피커를 조이는 것만으로 시급하게 완료되었습니다. 모두!




  지출 계산서의 마지막 줄-스피커의 장식용 그릴-은 비어 있습니다. 비용이 많이 들기 때문에 시운전 후에 구입하기로 결정했습니다. 모든 것에 관한 모든 것이 한 달 반 정도 걸렸습니다. 그리고 당신이 원하는 것은 일하러 가야했습니다. 나는 차 안에서 두뇌 아이를 옮긴다. 킬로그램 20-25. 알려지지 않은 것을 예측하고 전선을 비틀기 ...

5 단계-결과.
아파트 건물 안뜰의 첫 오디션으로 인해 자동차 오디오 전용 사이트를 방문하지 않은 주민들의 물건이 창문에서 날아 올 것이라고 기대했습니다. 결과는 모든 기대치를 초과했습니다. 내가 말할 수있는 것은 폭탄 일뿐입니다! 소리를 묘사하는 것은 쓸데없는 일입니다. 적어도 나는 이것을하기에 충분한 작문 기술을 긁을 수 없습니다. 말할 수있는 모든 것, 나는 만족합니다.
  헤드 JVC-807, 후면 : JBL-936, 서브 우퍼 : 75-GDN, 앰프 LADA 100.4, 후면 2 개, 브리지 모드 2 개, 서브 2 개 나는 JBL-936을 정말로 좋아하고 구성 요소 음향을 전면에 설치하지만 후면을 제거 할 계획입니다. 캣워크에서, 물론, 나는 나 자신을 할 것이고 너에게 말할 것이다 ...

추신 -경비.
  75-GDN 700 문지름
  섬유 유리 2m- 100 문지름
  2pcs 플라스틱 파이프- 60 문지름
  볼트와 너트 80pcs- 92 문지름
  접촉 영역- 65 문지름
  요리 주걱 (에폭시 적용)- 8p
  ES 100g 40r x 3 \u003d 120 문지름
  ES 150g 49r x 2 \u003d 98 문지름
  ES 280g 72r x 3 \u003d 216r
  "액체 손톱"-52p x 2 \u003d 문지름 104
  "액체 손톱"-70r x 4 \u003d 280 문지름
  카펫- 220 문지름
  천- 180 문지름
  와이어 키트- 400 문지름
  앰프 단자- 46r
  Duralumin 모서리, 마분지 및 페인트-이미 사용 가능
  합계 RUR 2689
  나는 다른 에폭시와“액체 손톱”에 대한 마구간에 몇 가지 습격을 설명하는 것을 잊을 수 있음을 인정했으며, 건축 중에 맥주를 마셔도 3t.r을 넘어 가지 않았다고 생각합니다. 그러나 중요한 것은 물론 돈이 아닙니다. 가장 중요한 것은 당신이 당신 자신의 손으로 무언가를했다는 것의 즐거움입니다.
  맥주 거짓말에 대해 ...

P.P.S-유용한 링크.
75GDN-1-4의 서브 우퍼
75GDN의 대역 통과
JBL 스피커 샵
WinISD 베타, 서브 우퍼 계산 프로그램
Marchand 함수 발생기, 사운드 카드 생성기
   , 또한 사운드 제너레이터도이 사례에 대해 썼습니다. 사이트 섹션 참조 프로그램들
75 GDN-75gdn에서 서브를 구축 할 계획이라면 방문하는 것이 좋습니다

P.P.P.S. 많은 사람들이 FI의 크기에 대해 묻습니다.
  길이 : 215mm, 지름 55

내가 어쿠스틱 선반을 만들었을 때-

이 기사는 이전 버전의 사이트 (acust.narod.ru)에서 관리자가 약간 변경하여 옮겨졌습니다. 이 기사는 2004 년에 작성되었습니다.

우선 서브 우퍼는 약 25Hz ~ 150Hz 대역에서 사운드를 재생하기위한 저주파수 스피커입니다. 저음과 깊이를 전송합니다. 내가 어떻게 만들 었는지 말해 줄게 75GDN-1 서브 우퍼.

모든 서브 우퍼가 똑같이 좋은 것은 아닙니다. 그것들은 올바르게 계산되어야합니다. 왜냐하면 스피커의 기본 매개 변수를 알아야하지만 모든 것을 아는 것이 좋습니다 (자신을 측정하거나 디렉토리를 볼 수 있음).

그러나 의심 할 여지없이 직접 측정하는 경우 동일한 스피커가없고 디렉토리를 완전히 신뢰할 수 없으므로 더 정확한 매개 변수를 얻을 수 있습니다 (일반 매개 변수가 설명되어 있으며 각 스피커마다 고유 한 편차가 있음).

예를 들어, 스피커 75GDN-1-4 (30gd-2)의 파라미터는 다음과 같습니다.

유효 주파수 범위 Hz 31,5...1000
특성 감도 수준 db 86
주파수 응답 db 10
공칭 평균 음압 아빠 1.26
1000 이하의 주파수에서 공칭 음압에 해당하는 전력을 공급할 때 총 고조파 왜곡 % Hz
정격 전기 저항 4
최대 소음 (여권) 전력 50
최고의 장기 전력 65
극도의 단기 전력 100
기본 공명 주파수 Hz 30 ± 3
풀 Q 팩터 0.45 ± 0.25
상당량 m 3 0,1
치수 mm d250x120.3
무게 gr 4750

매개 변수를 알면 쉽게 프로그램에 입력 할 수 있습니다 JBL 스피커 샵  (서브 우퍼의 크기를 계산할뿐만 아니라 서브 우퍼의 크기를 계산하기위한 프로그램). 이 사이트에서 찾을 수 있습니다.

우리는 매개 변수를 프로그램에 입력하고 필요한 데이터를 얻습니다. 상자 크기 (리터 또는 입방 데시 미터)는 공식에 따라 서브 우퍼의 적절한 형태를 고려합니다 (입방체 또는 직사각형 형태 일 수 있지만 볼륨은 동일하게 유지됩니다). 부피 계산 공식은 다음과 같습니다. A * B * C \u003d V (dm3) 또는 (리터). 우리는 부피를 알고 이제 상자의 크기를 찾습니다. 여기서 A-길이 (cm), B-너비 (cm), C-높이 (cm). 이 양을 곱하고 부피를 구하십시오.

다음으로 서브 우퍼가 작동 할 공명 주파수를 선택해야합니다. 최대 레벨, 즉 상자 볼륨을 변경하고 공진 주파수의 값을 설정하면 필요한 공명 주파수를 선택합니다. 신호 레벨이 높은 주파수 (프로그램 자체의 그래프에서 볼 수 있음). 대략 스피커 자체의 공진 주파수 내에서 변동합니다.

서브 우퍼 제조 절차

제조 75GDN-1 서브 우퍼 우선, 나는 스피커를 선택했습니다 (모두 시작합니다). 이를 위해 폴리 프로필렌 디퓨저가 장착 된 수입 스피커를 사용하는 것이 좋지만 그러한 부족으로 Radiotechnika S90 스피커 시스템에서 일반적인 소비에트 우퍼 75GDN-1을 사용했습니다. 파라미터를 측정하고 프로그램에 입력 한 후 박스 크기와 적절한 공명 주파수를 계산했습니다. 나는 큐브 형태로 편리한 상자 형태를 선택했습니다. 그런 다음이 공진 주파수에 대한 위상 인버터의 크기를 계산했습니다 (공명 주파수에서보다 효율적인베이스 부스트를 위해서는 위상 인버터가 필요합니다).

볼륨은 30 리터였습니다.
-공진 주파수는 61Hz입니다.
-베이스 반사 크기 : D \u003d 11 mm. L \u003d 19mm. 여기서 D는 직경이고 L은 파이프의 길이입니다.

상자는 20mm 두께의 합판으로 조립됩니다. (두꺼울 수 있음) 50x50mm 막대가 내부에 배치됩니다 (케이스의 강성을 위해). 나사 또는 셀프 태핑 나사 및 PVA 접착제로 고정합니다. 상자를 조립 한 후에는 내부에서 상자를 니스 칠해야합니다 (이 경우 추가 밀도와 견고 함이 제공됩니다).

케이스가 준비되고 건조 된 후, 우리는 퍼즐을 사용하여 스피커와 위상 인버터의 직경을 기반으로 스피커와 위상 인버터에 구멍을 만들기 시작합니다. 스피커를 조인트와 함께 설치하는 경우 실런트 (씰링 용)로 스피커를 덮고 볼트 나 셀프 태핑 나사에 고정해야하며, 톱밥이 혼합 된 PVA 접착제로 조인트 내부의 위상 인버터를 접착하는 것이 좋습니다. 잠수함의 내부는면이나 패론의 댐핑 층으로 덮여 있어야합니다 (벨벳 한 소리의 경우) 나는 그것을 완전히 채울 가치가 없다는 것을 확신 할 수 있습니다. 그런 다음 케이스를 샌딩하고 모서리를 다듬어야합니다. 완성 된 서브 우퍼의 표면은 장식 재료로만 덮을 수 있습니다. 예를 들어 느껴질 수 있습니다.

결과적으로, 우리는 완성 된 서브 우퍼를 얻습니다. 서브 우퍼 채널이 내장 된 앰프를 추가해야합니다.

많은 사람들이 왜이 쓰레기가 필요한지 궁금해 할 것입니다. 여기에 모든 것이 간단합니다. 우리는 무엇이 올 것인지 궁금해하고 다시 한번 팔을 스트레칭해도 아프지 않을 것입니다. 기성품 버전을 구입할 수 있지만 그가 한 일이 훨씬 더 큰 즐거움을 가져다줍니다.

이 주제에는 약 58 장의 사진, 생각 및 의견이 포함되어 있으며, 왜 저자의 아이디어에서 다른 곳으로 옮겨 졌는지 설명합니다.

첫 번째 사진에서 실제로 첫 번째는 무엇이 유용한 지에 대한 생각입니다.

재료는 Norilsk에 살았으므로 가치있는 것을 찾는 데 성공하지 못했으며 해체 된 학교 찬장을 잘라야했습니다 ....

처음에는 스피커의 메인 홀이 자연스럽게 만들어졌습니다.

그것이 설치 방법에 관한 것입니다.

지원 구조, 스피커를 안정적으로 유지하는 막대 ...

몸의 아랫 부분은 물론 어디에서나 밀도를 위해 모든 조인트 / 조인트에 실런트로 윤활되었습니다. 그리고 갑자기 그것은 망칠 것입니다 :-))

스피커도 비슷하게 정착했습니다.

저음 반사를위한 구멍 110과 75. 첫 번째는 즉시 투명하고, 플라스틱 파이프였으며, 저자는 75 개를 찾을 수 있다고 지적했지만 우리 도시에는 분명히 아무것도 없었습니다. 창조 과정이 멈추었고, 생각하기 시작했고, 적절한 것을 측정했습니다.

그리고 voila, 칩 캔 + 코카콜라 (문제 이름의 건강 타격, 코카없는 칩은 어떻게 할 수 있습니까)는 문제를 해결합니다 ...

병이 짧았 기 때문에 병, 메쉬, 에폭시 접착제 등 모든 것을 쌓기로 결정했습니다. 점토는 24 시간 동안 마르는 낡은 경화를 가져 왔습니다.

여기에 붓는 과정이 있으며, 110mm 위상도 기록되었지만 안정성은 의심되었습니다. 마르고 아름다워졌습니다.

사전 설치, 조립, 구부러진 부분보기 ... ..

나는 그것이 어떻게 밝혀 졌는지보고 싶었 기 때문에 .. 시작된 것을 계속했다.

우리는 집회를 계속하고, 철저히 해왔으며, 좌파를 조롱하지 않으려 고 노력했다. ...

다른 측면에서 볼 때, 폼은 천장 타일 용 접착제에 접착되어 있습니다.

Microlab H500d에 신속하게 완성 된 디자인, 정기적 인 서브 우퍼 교체, 테스트, 재생, 만족. 계속 커피를 마신다….

우리는 필터 마운트를 비틀어 자연스럽게 제거 한 위치에서 이미 깨끗합니다.

이론적으로 수신기에서 사운드를 출력하면 이미 서브 우퍼에 대한 채널이 있으며 필터가 필요하지 않다고 설명합니다. 그러나 경우에 따라 설정하면 나중에 해제됩니다.

이제 테이프를 붙이십시오. 이 아이디어의 본질은 간단합니다. 뒤 표지의 이음새는 실란트로 나사가 풀리고 비틀어지며 견고합니다. 종이는 그 자리를 진정으로 기억하고 쉽게 벗겨집니다. 궁극적으로 일어난 일.

이 그림에서는 기본 연결 옵션입니다. 서브는 수동적입니다. 앰프에 대한 생각 ....

조립의 둘째 날. 모든 것을 더미에 넣는 것에 대해 새로운 요소가 나타났습니다 ... 무엇보다도 모든 것이 평범한 2 베드룸 아파트에 들어갔 기 때문에 태블릿의 가용성은 기쁘게 생각합니다 ....

서브 우퍼 용 케이블은 앞으로 더 두껍습니다. 왜 그렇습니까? 그리고 나는 심지어 xs이지만, 이것에서 더 나쁜 것 같습니다 ....

IT 활동에서의 작업을 고려할 때 위상 인버터의 격자는 물론 크기로 기억되는 첫 번째 것입니다 ....
   하나의 그리드가 원본이고 두 번째 그리드는 잘립니다.

가자, 코너를 그리고 솔기를 제거하고 보드가 매끄럽게 절단되지 않은 것으로 판명되었다.

우리는 플라스틱 페인트, 무엇을 믿지 않습니까, 신발 페인트 ..... 거리에서 게으른 게으름과 밤 (여름에 우리는 극일이 있지만 상점은 이미 문을 닫았습니다).

원래 크기의 스터드는 길이가 몇 cm 정도 던져졌습니다. 오랜 친구 인 Norilsk Copper Plant에서 1st 100r 가격으로 제작되었습니다.
   경험에 의하면 제품의 품질은 모두 1에서 1로 나타났습니다.

외로운 머리핀 ....

우리는 갈기 시작했고, 지금은 그들이 한 일을 후회하지만 시간이 없었으며 기계는 5-6 일 만에 절단되었을 것입니다 ... ..
   건조 과정 자체도 볼 수 있습니다 ...

후면 덮개를 벗기면 가벼운 타격이 발생하지 않아 결과적으로 절단되었습니다.

그리고 이제 테이프가 사라졌습니다.
   여기서 나는 여러분에게 주목할 것을 요청합니다. 저렴한 중국 영화를 보지 말고, 독일 영화를 찾고, 밀도와 품질로 쉽게 구별하십시오. 정말 훨씬 나아지고 오래갑니다. 그리고 상점에서 건축 할 때, 그것이 나오지 않았을 때, 나는 그것을 조각해야했습니다.

우리는 다리를 비틀고 ..... 그들은 바닥 때문에 구멍을 냈기 때문에 .....

그들이 밤새 잠을 자지 못했지만이 기적을 행한 후에 첫 번째 잼이 나타났습니다.
   1. 접착의 균일성에 의해 후면 벽의 프랭크 막힘 (원래의 목재라고 함)
   2. 방법이 불분명하지만 구멍을 잘못 만들었습니다.
   3.“그리고 누가 볼 것인가?”라는 문구와 함께 바닥을 심하게 붙여 넣었습니다.

테스트 뷰.

발과 양말이있는 전망 ... .. 그런데 이전 사진의 선택된 벽은 결국 매우 시원하게 보입니다.

글쎄, 이것은 테스트 장소에서 기적이며, 현재 자연스럽게 구석에 서 있으며, 모니터 오디오 실버 RX6 스피커와 짝을 이룹니다.

아시다시피, 서브 우퍼는 수동적이며, 두 달 후에 D 클래스 AB 클래스 앰프와 전원 공급 장치가 마스터 키트에서 도착했습니다. 라디에이터를 조각 ..

뒷 표지의 막힘을 기억하십니까?
   형사 카펫 ...
   콘크리트를 막지 않도록 발에 플라스틱

다음은 앰프의 디자인입니다.

커넥터와 마운트를 채 웁니다.

그건 그렇고, 앰프는 AteleSink 스위치 또는 마운트 된 마운트에 매달려 있습니다 ....

여기 최종 버전의 후면 모습이 있습니다. 그들이 서브에 커넥터를 붙일 때 필름을 먹은 접착제가있었습니다 ...

일반적으로 이것이 끝입니다. 내가 주목하고 싶은 것.

앰프가 성공적으로 선택되지 않았으며, 항상 땅이 있었더라도 서브 우퍼 라인에“변압기를 기반으로 한 스텝 다운 필터”를 수행해야했습니다.이 기술의 공포는 서 있습니다.

처음에는 단단한 고무 서스펜션이있는 스피커를 가져 가야했고 하드베이스가 있었으며 실제로 머리에 부딪 쳤고 방해가되었습니다. 소프트 서스펜션으로 8 옴으로 거래했습니다. 두 가지 이유가있었습니다. 첫 번째 소프트 서스펜션이 저음을 크게 개선했으며 앰프가 작동했습니다. 브리지 모드는 8 옴만 필요했습니다.

분명하지 않은 것은 극단적 인 볼륨 (캐비닛과 안경이 깨지기 때문에 듣기가 실제로 불가능합니다)에서 소리가 들리고 사라지는 것입니다. 나중에 서브의 남동생은 스피커를보다 겸손하게 만들었습니다.

이상하게 보일지 모르지만 스피커는 주로 Till and Small에서 제안한 세 가지 매개 변수로 특징 지어집니다.

  Fs  -음향 설계가없는 스피커의 공명 주파수입니다. 이 방식으로 측정됩니다. 스피커는 주변 물체와 가능한 한 멀리 떨어져 공중에 매달려 있으므로 이제는 공명은 고유 한 특성, 즉 움직이는 시스템의 질량과 서스펜션의 강성에만 의존합니다.
  Qts  -스피커의 진폭-주파수 특성 (AFC)이 수평 인 주파수에서의 전달 함수에 대한 주파수 Fs에서의 스피커 전달 함수의 비율, 즉 Fs 이상의 주파수에서. 다시 말해, Qts는 공진 주파수에서 스피커의 효율을 특성화합니다.
  바스  -유연성이있는 공기량 (탄력의 역수)은 스피커의 이동 시스템과 동일합니다.

스피커를 닫힌 상자 (W)에 배치하면 상자 내부의 공기 유연성이 스피커의 움직이는 시스템의 유연성에 추가되고 공진 주파수가 변경됩니다. 스피커의 볼륨이 Vas 인 상자에 배치 될 때 공명 주파수 Fs와 Q factor Qts는 1.4 배 증가합니다.이 매개 변수를 한눈에 측정하면 치질이지만, 일단 완료되면 모든 의심이 사라집니다. 모든 것이 매우 간단합니다. .

먼저 다음을 준비해야합니다.

  ЗЯ  나는 즉시 해산했다-왜 저효율 컬럼이 필요한가? 스피커는 어쨌든 가장 강력하지 않습니다-공칭 50W, 최대 75W. 또한 컬럼 내부에 강한 압력이 가해 지므로 특별한 기밀이 필요합니다. 그리고 Fs / Qts 파라미터는 스피커에 적합하지 않습니다. 사실, WL은 가장 작은 상자입니다. 때로는 중요 할 수도 있습니다.
FI 나는 세 가지 이유 때문에 그것을하고 싶지 않았습니다 : 1) 당신은 매우 매끄러운 구멍을 뚫고 무언가로 그것을 막아야합니다. 그렇지 않으면 우리 아이가 스피커를 즉시 비난 할 것입니다 .2) 200Hz 이상의 주파수를 차단하기 위해 필터를 넣어야합니다. 그렇지 않으면 75GDN 소리가 더 이상 식지 않습니다. 3) 바닥의 정상적인 감소는 와일드 박스 크기 120-150l (아파트의 다른 찬장)로 얻었으며, 아내는이 서브 우퍼로 나를 쫓아 냈습니다. :) 그러나! Fs / Qts \u003d 74, 즉 스피커는 FI에 가장 적합하며 동시에 쿨한 바닥을 제공하며 크기는 8입니다. (단일 대역 통과의 경우베이스 리플렉션과 거의 동일한 스피커가 적합합니다.
  대역 통과  나는 다가 가서 가장 좋아했다. 필터는 수행 할 필요가 없습니다-케이스 자체는 필터링됩니다. 내부 스피커가 숨겨져 있습니다. 피어싱하지 않습니다. 그리고 프로그램의 계산은 적절한 크기에서 최상의 결과를 보여주었습니다 ...

상자의 계산 및 설계.

계산 결과 밴드 패스의 크기와 바닥의 크기는 상대적으로 양호했지만 감소는 볼륨에 크게 의존하고 타협해야 상자를 65l로 약간 줄였습니다. 내가 만든 내용의 정확성을 확인하기 위해 한 번에 세 개의 프로그램에서 계산을 수행했습니다. 결과는 실질적으로 일치합니다. WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha 및 JBL SpeakerShop 또는 BassBox (10 가지 차이점 찾기)를 사용했습니다. 무엇보다도 첫 번째 프로그램을 좋아했고 두 번째는 정말 버그가 많았지 만 (알파이기 때문에) 어떤 점에서는 유용했습니다. 세 번째는 내 계산을 확인했습니다 (매우 불편한 인터페이스가 있습니다-매개 변수를 변경하고 카메라 크기에 대한 값을 선택하는 것은 좋지 않습니다. 위상 인버터 및 각 부팅 후 미터법으로 전환해야합니다). 그래서 일어난 일-그래프를 봅니다 (나중에 프로젝트 파일을 가져올 수 있습니다).

75GDN-1-4의 서브 우퍼

사이트에서 가져온 기사 pavel.artmech.com기사 작성자 : Novik P.E.

소개

서브 우퍼는 작동하는 광대역 스피커의 주파수 범위에 있지 않은 가장 낮은 저음을 재생하는 저주파수 스피커입니다.

이 기사를 쓰는 이유는 인터넷에서 완성 된 디자인에 대한 세부 기사가 상당히 적기 때문입니다. 그래서 저는 기부하기로 결정했습니다. 어떤 이유로 든 대부분의 기사는 자동차 잠수함에 관한 것입니다-포효로 운전하고 리드미컬하게 점프하기 위해 트렁크 바닥을 줄 준비가 된 사람들이 얼마나 놀랍습니다. :). 또한 속도의 소음은 여전히 \u200b\u200b소리를 즐기지 못합니다. 내 의견은 자동차에서 좋은 음향을 구입하면된다는 것입니다. 보통 충분합니다. 그러나 집에서는 잔잔한 유리로 음악을 듣고 서라운드 사운드로 영화를 볼 수 있습니다. 이 기사는 이론을 실제로 반영한 짧은 요약으로 고안되었으므로 다른 논문에서 이론을 개괄하려고 시도했습니다.

그런 구조를 조각하게 된 계기는 무엇입니까? 일련의 사건들이 이로 이어졌습니다. DVD 세대가 다가오고 있습니다. 주위 사람들은 모두 플레이어와 디스크 구매에 대해 걱정하고 있습니다 (4-6 달러의 비용이 들기 시작한 이후). 집에 머무르는 것은 이미 어려웠으며 가족 아카이브를 비디오 카메라에서 디지털로 옮기려는 오랜 꿈은 잊혀지지 않았습니다. 인터넷에서 비디오를 디지털화하고 처리하는 방법을 알고 있었기 때문에 장비에서 내 디스크 만들기에 이르기까지 DVD로 기사를 연구했습니다. DVD 라이터가 조금 더 싸고이 모든 새로운 장비를 구입할 때까지 여름까지 기다리기로 결정했습니다. 우선, 가장 적게하기 위해 모든 것을 스스로 수집하기로 결정했습니다. 내가 구입 한 첫 번째 것은 DVD 플레이어였습니다. DVD 플레이어는 가정용 플레이어에서 DVD 라이브러리를 테스트하여 구입했습니다. 또한, 나는 여름까지 견딜 수 없었습니다 :) 가격과 기능, 그리고 수신기가없고 가까운 장래에 수신기가 없을 것이라는 사실을 기반으로 선택했기 때문에 디코더가 있고 한 번에 6 채널로 출력해야합니다. 결과적으로 BBK-919PS가 구매되었습니다 (그런 다음 여전히 Panasonic 드라이브와 함께 제공됨). 집에서 만든 컴퓨터 앰프를 통해 컴퓨터에 연결 한 S-30 스피커 한 쌍을 전면에서 사용했습니다. 후면에는 아무것도 없었으며 15AS-315 (소형 플라스틱 스피커이지만 중간 및 고음역에서는 소리가 들리지 않습니다)와 Vega-120 앰프를 공짜로 구입했습니다. 중앙 채널을 TV와 연결하기로 결정했습니다. 리모컨과 별도로 제어 할 수 있고 음성 재생에 충분한 사운드이기 때문입니다. 그리고 만약 당신이 29 인치 TV를 가지고 있다면, 중앙 스피커 없이도 할 수 있습니다. 왜냐하면 일반적으로 소리가 매우 괜찮 기 때문입니다. 다음으로, 물론 스테레오 앰프 만 있었기 때문에 영화의 모든 채널을 테스트하기 시작했습니다. 다른 채널에는 프론트 스피커에는없는 많은 소리가 있지만 서브에는 채널에없는 소리가 있습니다. 인터넷에서 최고의 서브 우퍼의 권장 사항과 집을 사용하는 친구의 권장 사항에 대해 인터넷을 읽은 후. 영화관, 나는 분명히 불을 붙 잡았다. 그리고 나의 친구는이 사업을 직접 모으기로 결정하고, 75GDN에 관한 몇 기사를 미끄러 뜨 렸고, 시장에 가서 스피커를 보라고 권유했다. JBL을 포함하여 $ 80에서 $ 250까지는 다르게 보였지만 인터넷상에서 가장 저렴하고 가장 많이 설명되었습니다.) : 구매하기 전에 가장 먼저 한 일은 가격을 연구하는 것이 었습니다. 오디오이지만 여전히 약간 비쌉니다 음질이 모호합니다. 따라서 가장 간단한 서브는 $ 180로 나타 났으며 일반 서브는 약 300-350 달러입니다. 서브 우퍼 생산에 대한 모든 비용이 기록되었으므로 디자인 비용은 다음과 같이 계산되었습니다.

스피커 파라미터의 이론 및 측정.

열을 계산하려면 최소한 스피커의 기본 매개 변수를 알아야합니다. 이 매개 변수는 인터넷에 있지만 문제는 모든 것이 하나라는 것입니다. 믿을 수없는 매개 변수를 주다  75GDN-1-4 (다른 사람에게는 알 수 없음). 내가 찾은 사이트 중 하나에서 스캔 한 여권  이 스피커에서는 이러한 매개 변수를 더 많이 사용합니다. 이것에 대한 이유가있을 수 있습니다. 그중 하나는 전체 공장에서 생산되었으며 소비에트 산업에서 오랜 시간 동안 생산되어 시간이 지남에 따라 매개 변수가 변경되었을 수 있습니다. 그러나 사실 그들은 두 번 나왔을 때 바뀌 었다는 것입니다! 그리고 디렉토리의 매개 변수를 사용하여 프로그램에서 계산할 때 상자 볼륨이 5 리터로 나타났습니다. 그건 그렇고, 내가 읽은 거의 모든 기사에서 역학 매개 변수를 측정하는 권장 사항이있었습니다. 서브 우퍼 계산 프로그램을 사용하여 일주일의 소란을 겪은 후 역학의 매개 변수를 결정하기로 결정했습니다 (이러한 게으름에도 불구하고). 이러한 매개 변수는 각각 상자 크기와 주파수 응답에 큰 영향을 미칩니다. 이 장에서는 현명한 측정기를 갖지 않고 필요한 매개 변수와 함께 무엇을 섭취하고 무엇을 섭취하는지 이해하기 위해이 장을 설명합니다. 나는 원하는 사람을 간단히 쓸 것이다-자료가 수집 된 첨부 된 문헌에서 더 자세히 읽을 수있다.

이상하게 보일지 모르지만 스피커는 주로 Till and Small에서 제안한 세 가지 매개 변수로 특징 지어집니다.

Fs -음향 설계가없는 스피커의 공명 주파수입니다. 이 방식으로 측정됩니다. 스피커가 주변 물체와 가능한 한 멀리 떨어져 공중에 매달려 있으므로 이제 공명은 고유 한 특성, 즉 움직이는 시스템의 질량과 서스펜션의 강성에만 의존합니다.

Qts  -스피커의 진폭-주파수 특성 (AFC)이 수평 인 주파수에서의 전달 함수에 대한 주파수 Fs에서의 스피커 전달 함수의 비율, 즉 Fs 이상의 주파수에서. 다시 말해, Qts-공진 주파수에서 스피커의 효율을 나타냅니다.

바스  -유연성이있는 공기량 (탄력의 역수)은 스피커의 이동 시스템과 동일합니다. 스피커를 닫힌 상자 (W)에 배치하면 상자 내부의 공기 유연성이 스피커의 움직이는 시스템의 유연성에 추가되고 공진 주파수가 변경됩니다. 스피커의 볼륨이 Vas 인 상자에 배치되면 공진 주파수 Fs 및 Q factor Qts가 1.4 배 증가합니다.

디자인에서 언뜻보기에 이러한 매개 변수를 측정하는 것은 다소 어리석은 일이지만 한 번 해본 것은 의심의 여지가 없습니다. 모든 것이 매우 간단합니다.

먼저 다음을 준비해야합니다.

사운드 카드 용 prog 신호 발생기 다운로드 marchand Function Generator 다운로드

당신은 여전히 \u200b\u200b배수 오실로스코프 2.51 다운로드   -사운드 카드에 대한 오실로스코프. 출력을 입력에 연결하면 발전기가 무엇을하는지 알 수 있습니다. :)

내 다운로드 계산 파일   Excel에서

1K 저항 찾기

먼저 신호 자체를 증폭 한 다음 측정 된 신호를 증폭시켜야하므로 스테레오를 최소 전력 증폭기로 사용하십시오.

디지털 전압계를 사용하는 것이 바람직하며 Schaub는 범위를 계산하지 않고 건너 뛰지 않습니다. 나는 디지털과 포인터를 가지고 확인 결과를 비교했습니다.

    펜과 종이를 가져 가라

    우리는 발전기 프로그램을 시작하고 중간에 컴퓨터의 볼륨을 넣으십시오 (그렇지 않으면 어떤 종류의 컷 사인파가 얻어 짐). 나머지는 앰프로 곧게됩니다.

    전압계를 점 A 및 C (즉, 증폭기 출력)에 연결하고 500-1000 Hz의 주파수에서 전압을 10-20V로 설정하여 증폭기의 볼륨을 조정합니다.

    전압계를 지점 B와 C에 연결합니다 (스피커에 연결).

    발전기를 ~ 5Hz로 설정하고 스피커를 모든 물체와 벽에서 멀리 떨어 뜨려 놓으십시오 (가능한 경우 매달 수 있음). 실습에 따르면 물체와 바닥에서 멀리 떨어진 거짓말하는 스피커는 다른 표시를하지만 중요하지는 않지만 실험의 순도에 영향을 미칩니다.

    발전기의 주파수를 변경하면 전압계 판독 값을 볼 수 있습니다. 최대 및 최소 전압에 관심이 있습니다. 공진 주파수 근처에서 전압이 급격히 증가한 다음 급격히 떨어집니다. 최대 전압에서 주파수를 봅니다. 이것은 Fs입니다.

그래서 우리는 이미 F를 가지고 있습니다. 주파수를 Fs를 기준으로 상향으로 변경하면 전압계 판독 값이 일정하고 Us보다 현저히 낮은 주파수를 찾을 수 있습니다 (주파수가 더 증가하면 전압이 다시 증가하기 시작 함). 이 값을 씁니다. 빈도를 줄이면서 절차를 반복하는 것이 좋습니다. 이 기록에서 우리는 대략 다음과 같은 그래프를 얻습니다.

여기서 Fs는 공진 주파수이고 Us는 이에 해당하는 전압입니다. 음-최소 전압, U12는 셀에 데이터를 입력 한 후 Excel에서 계산됩니다. 다시 주파수를 비틀고 전압계 판독 값이 U12 값과 일치 할 때 주파수를 기억합니다. 그래프에서 볼 수 있듯이 두 가지 값이 있어야합니다. F1과 F2가됩니다. 우리는 그것들을 Excel로 가져옵니다. 그게 다야-Qts의 가치를보십시오. 결과적으로 계산 한 내용의 정확성을 확인하기 위해 두 가지 계산 방법을 만들었습니다. 결과적으로 판독 값이 수렴되었으며 계산 오차로 인한 작은 차이가 있습니다. Va를 계산할 수는 없지만 참조 데이터에서 가져와 진실처럼 보이며이 매개 변수조차도 상자 계산에 큰 영향을 미치지 않습니다. 또한 계산을 위해서는 충분히 단단하고 단단한 합판 상자를 만든 다음 측정을 반복해야합니다. 여전히 Vas를 계산하려는 욕구가 있다면 계속 읽으십시오. 소스 텍스트  그것을하는 방법. 필자는 불필요하게 버리고 문제에 대한 심층적 인 연구를 위해 읽은 자료의 초록과 같은 것을 만드는 목표를 세웠습니다. 자료의 끝에 모든 링크를 제공합니다. 그래서 우리는 스피커 파라미터를 제거했습니다. 75GDN-1-4의 경우 이런 일이 발생했습니다.

가장 중요한 매개 변수는 Qts입니다. 당신은 어떻게 좋아합니까? 두번! 나는 스피커에 관한 약 12 \u200b\u200b개의 참고 서적을 다운로드했다고 말해야하며, 다른 매개 변수는 변동되어 있지만 놀랍게도 안정적입니다. 그 후 사람들을 믿으십시오 ...

가장 일반적인 음향 설계 유형은 다음과 같습니다.

서랍 타입

닫힌 서랍 (CL) 닫힘

위상 인버터 (FI) 배출

대역 통과 (BP) 4 차 및 6 차 대역 통과

선택 기준

Qts< 0.8-1.0 , оптимально 0,7 Fs/Qts=50

Qts<0.6, оптимум - 0,39 Fs/Qts=85

고유 한 특징

가장 쉬운 유형의 스피커 디자인입니다.

디자인의 단순성으로 인해 많은 장점이 있지만 KPP는 다른 유형의 음향 디자인과 비교할 때 가장 작습니다. 결과적으로 강력한 힘이 필요하고 스피커 오류가 발생할 수 있습니다 (과도한 노력으로)

특성을 계산하기 위해 상자의 부피라는 매개 변수가 하나만 있습니다.

작동 범위에서 위상 인버터는 스피커의 온실 조건을 완벽하게 생성하며, 정확하게 튜닝 주파수에서 발진 진폭이 최소화되며 대부분의 사운드가 터널에서 방출됩니다. 허용되는 입력 전력은 최대이며 스피커에서 발생하는 왜곡은 최소화됩니다.

위상 인버터는 특정 스피커에 대해 3 개의 파라미터 (박스 볼륨, 단면적 및 터널 길이)가 이미 선택되어 있기 때문에 파라미터 선택 및 튜닝에 훨씬 더 기발합니다.

효율성의 챔피언.

전면 카메라 튜닝의 적절한 음량과 주파수를 선택하면 넓은 대역폭을 가진 서브 우퍼를 구축 할 수 있지만 리턴이 제한됩니다. 즉, 벨이 낮고 넓거나 좁은 대역과 매우 높은 효율 일 수 있습니다. 이 스트립에.

대역 통과-계산에있어 기분이 좋고 제조에 가장 많은 시간이 소요됩니다. 그러나 스피커가 내부에 묻혀 있습니다. 스피커 손상의 위험이 적고 실제로 대역 통과 필터가 필요하지 않습니다 (실제로는 여전히 바람직한 것으로 나타났습니다)

ЗЯ  나는 즉시 해산했다-왜 저효율 컬럼이 필요한가? 스피커는 어쨌든 가장 강력하지 않습니다-공칭 50W, 최대 75W. 또한 컬럼 내부에 강한 압력이 가해 지므로 특별한 기밀이 필요합니다. 그리고 Fs / Qts 파라미터는 스피커에 적합하지 않습니다. 사실, WL은 가장 작은 상자입니다. 때로는 중요 할 수도 있습니다. FI  나는 세 가지 이유로 그것을하고 싶지 않았습니다 : 1) 당신은 매우 매끄러운 구멍을 뚫고 무언가로 그것을 막아야합니다. 그렇지 않으면 우리 아이가 스피커를 즉시 비난합니다 .2) 200Hz 이상의 주파수를 차단하기 위해 필터를 넣어야합니다. 3) 바닥의 정상적인 감소는 와일드 박스 크기 120-150l (아파트의 다른 찬장)로 얻었으며, 아내는이 서브 우퍼로 나를 쫓아 냈습니다. :) 그러나! Fs / Qts \u003d 74, 즉 이 스피커는 FI에 가장 적합하고 동시에 쿨한 바닥을 제공하며 크기는 8입니다. (단일 대역 통과의 경우베이스 반사에 대해 거의 동일한 스피커가 적합합니다. 대역 통과 나는 다가 가서 가장 좋아했다. 필터는 수행 할 필요가 없습니다-케이스 자체는 필터링됩니다. 내부 스피커가 숨겨져 있습니다. 피어싱하지 않습니다. 그리고 프로그램의 계산은 적절한 크기에서 최상의 결과를 보여주었습니다 ...

상자의 계산 및 설계.

계산 결과 밴드 패스의 크기와 바닥의 크기는 상대적으로 양호했지만 감소는 볼륨에 크게 의존하고 타협해야 상자를 65l로 약간 줄였습니다. 내가 만든 내용의 정확성을 확인하기 위해 한 번에 세 개의 프로그램에서 계산을 수행했습니다. 결과는 실질적으로 일치합니다. 나는 사용했다 WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha  과 jBL SpeakerShop 다운로드  또는 베이스 박스 다운로드  (10 개의 차이점이라고 함). 무엇보다도 첫 번째 프로그램을 좋아했고 두 번째는 정말 버그가 많았지 만 (알파이기 때문에) 어떤 점에서는 유용했습니다. 세 번째는 내 계산을 확인했습니다 (매우 불편한 인터페이스가 있습니다-매개 변수를 변경하고 카메라 크기에 대한 값을 선택하는 것은 좋지 않습니다. 위상 인버터 및 각 부팅 후 미터법으로 전환해야합니다). 그래서 일어난 일-그래프를 봅니다 (나중에 프로젝트 파일을 가져올 수 있습니다).

여기서 BP와 FI의 비교를 볼 수 있습니다. 같은 양의 FI를 사용하면 상자가 대역 통과보다 훨씬 열등합니다. 그리고 반대로 큰. 따라서 집에 새로운 찬장을두고 싶다면 FI를 자세히 살펴보십시오. 가운데의 혹에 대해서는 아래를 참조하십시오. 그리고 JBL SS에서도 거의 동일합니다.

여기서 FI는 볼륨이 약간 작지만 여전히 주어진 PSU보다 2 배 더 큽니다. BP의 경우 볼륨도 중요하며, 크게 만들 수 있으므로 중간의 고장을 줄이고 바닥의 감소를 개선합니다.

계산은 카메라의 변위와 튜닝되는 주파수 및 주파수 응답의 선택으로 줄어 듭니다. 다른 세 그래프는 당신을 귀찮게하지 않을 것이라고 생각합니다 :).

중간의 고장은 스피커와 같은 어떤 수단으로도 제거 할 수 없습니다 :). 어쨌든 상자의 크기가 커지는 방식으로 볼륨을 높이고 싶지 않고 방에 들어가야했습니다. 그러나 3DB 오류가 매우 작기 때문에 (그래프가 높이가 늘어남) 스피커 자체의 고르지 않은 주파수 응답이 10dB로 주어지면 단순히 잊어 버릴 수 있기 때문에 그러한 실패는 무시할 수 있다고 생각합니다. 또한, 이것은 여전히 \u200b\u200b이상적인 주파수 응답입니다. 인생에서 모든 것이 훨씬 더 복잡하고 혼란 스럽습니다.) 주파수를 좁 히면 실패를 줄일 수 있지만 200Hz의 주파수 응답에 도달하고 싶었습니다. 완전히 불가능한 것은 아니지만 150Hz에 도달했습니다. :). 나는 두꺼운 구멍을 통해 서브에서 여전히 가운데 소리가 들리므로 활성 필터가 아프지 않게되어 나중에 앰프에서 수행했습니다.

위상 인버터의 계산은 파이프의 내부 직경을 미터 단위로 설정하고 빨간색으로 변할 때 녹색의 "환기 마하"값을 확인하는 것으로 나옵니다. 나쁘다 – 공기 흐름이 너무 많아서 더 이상 서브 우퍼가 아니라 "파이프"형 악기입니다. 베이스 리플렉스의 길이를 즉시 살펴보면 일반적으로 상자에 들어가고, 마지막에는 중간에 맞춰야합니다. 오랫동안 공기의 흐름을 위해 직경을 늘리면 긴 위상이 즉시 측정되지 않기 때문에 크기를 쓸 수 없었습니다. 길이는 위상이 조정되는 지름과 주파수에 따라 달라 지므로 주파수로 연주 할 수도 있습니다. 이를 통해 주파수 응답이 변경되므로 명심하십시오.

처음에는 동일한 파이프가있는 서브가 상단 파이프에 좋았습니다. 프로그램은 공기 저항이 적지 만 100W에서 앰프를 조립하고 청취 한 후 ~ 50W 후에 공기 배출 효과 (팝)가 상단 구획에서 시작되었습니다 (가장 작은 것) ) 나는 모든 것을 분해하고 105mm 두께의 파이프 아래에 큰 구멍을 보았습니다.이 구멍은 카메라 높이에 거의 2cm 남았습니다. 여전히 흡음재를 넣어야한다고 생각한다면 이것은 매우 작은 마진입니다. 나는 플라스틱 하수관을 사용했습니다. 여기에는 70mm 파이프가 있지만 50mm 및 105mm만큼 샤프트가 아닙니다. 상위 단계가 증가함에 따라 하위 단계가 즉시 더 잘 작동하기 시작했습니다. 나는 50mm를 설치하지 않는 것이 좋습니다-그런 바보는 매우 작습니다. 결과는 하위 요소의 경우 요소의 크기가 가장 중요합니다 :).

창 아래에는 스피커의 모든 매개 변수가 있지만이 모든 것을 프로젝트 파일  두 프로그램 모두 :   winisd를 위해  그리고 JBL 스피커 샵.

음, 양이 결정되었으므로 상자와 디자인을 계산할 때입니다. 작업 기간 동안 3D 모델링을 해왔 기 때문에 SolidWorks 프로그램을 사용하여 3D 모델을 만들었습니다. 당신이 알아 차렸다면-3D 그래픽도 웹 사이트 디자인에 관여합니다 :) 프로그램 자체가 나를 위해 볼륨을 계산했습니다. 구조의 모든 연결 막대가 적당량을 섭취하고 구조는 이동 중에 발명되고 변경 되었기 때문에 직접 수행하기는 어렵습니다. 또 다른 문제는 재료와 그 두께였습니다. 프로그램은 시트의 두께를 정확하게 고려하고 서로 도킹하는 즉, 즉 도킹하는 것을 고려하여 각 요소의 치수를 즉시 볼 수있게했습니다. 각 요소의 크기를 자동으로 받았습니다.

재료에 대해 별도로. 글쎄, 물론 최선의 선택이지만 MDF에 대해서는 생각조차하지 않았습니다. 임무는 20-22mmi 마분지를 찾는 것이었지만 거의 불가능한 것으로 판명되었습니다. 가장 일반적인 마분지는 16mm 또는 18mm 라미네이트 광택입니다. 16mm는 작고 양면에 라미네이트 된 것은 아마도 사운드에 나쁘고 비싸다. 그런 다음 라미네이트 파티클 보드를 구입하지 않고 어떻게 올바르게했는지 깨달았습니다. 예, 일반적인 18mm는 약 1.5 주간 찾을 수 없습니다. 상점에 있던 사람들은 시트가 매우 커서 집에 갈 수 없습니다. 이미 모든 사무실에 전화를 걸어 모든 시장을 조사했습니다. 신경이 바뀌기 시작했습니다. 박스 재료를 제외한 모든 것이 이미 구입 되었기 때문에 서브 우퍼에 접촉 한 것이 거의 후회했습니다. 16mm 마분지와 4mm 합판을 접착하는 방법에 대해 생각하기 시작했지만 완고하게 붙이고 싶지 않았습니다.이를 위해 특별한 접착제와 강한 프레스가 필요합니다. 그리고 친구가 전화를 걸어 시멘트를 집으로 가져 오도록 도와달라고 요청했습니다. 그래서 우리는 산업 지역 전체에서 시멘트와 그 소유자를 찾기 위해 뛰어 다니면서 우연히 유명한 악명 높은 라미네이트 폴란드어 마분지를 판매하고 톱질하기 위해 사무실을 우연히 발견했습니다. 선반의 개스킷으로서 22mm 시트의 마분지를 가졌습니다. 그러나 주인이 없었고 기다려야 만했습니다. 시멘트 소유자를 다시 찾아서 찾지 못했습니다. :) 우리는 다시 마분지로 돌아 왔습니다. 주인은 꺼내기가 어렵다는 사실을 언급하면서 22mm를주지 않았으며 이미 구부러져 (짧게는 너무 게으르다) 28mm를 제공했습니다. 나는 이것을 쿨하게 생각하고이 두꺼운 시트를보고 거부했다. 그리고 그는 나에게 18mm의 간단한 광택 마분지를 제공했습니다-그것은 적층 (상단 및 하단)을위한 운송 시트로 사용되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수입 기계의 톱 절단과 함께 모든 좋은 물건은 5 달러 (컷 $ 0.3 / m)였습니다. 따라서 평생 크기만으로도 스스로 자르는 것이 불가능합니다. 결론을 짓다 ...

네, 무슨 소리 죠? 네, 상자에 대해서요 우리는 무슨 일이 있었는지 봅니다.

짐작 하셨겠지만이 모델은 3D 모델입니다. 위상 인버터의 길이는 위 프로그램의 스크린 샷에서 볼 수 있으며 19cm 상단 및 25cm 낮고 내부 직경은 각각 105mm 및 70mm입니다. 후면 패널에는 소켓 패널 용 구멍이 있습니다. 다리는 강철 스파이크 공장에서 만들어지고 경화되었습니다. 내가 취향에 따라 선택한 크기. 발견 된 기사에서 사람들은 스파이크를 2 배 더 많이 만들었고 디자인이 그렇게 낮지 않기 때문에 스파이크가 보이지 않도록 서브를 매우 높이두기를 원하지 않았습니다. 나는 4 개의 스파이크가 있으며, 3 개의 스탠드에서 테스트했습니다-매우 불안정한 디자인. 깊이가없고 앞에 무게 중심이 있기 때문에 세 열로 분리 할 수 \u200b\u200b있습니다. 그는 와셔를 사용하여 스파이크를 높이 조정하고 하나만 필요로 한 다음 고의로 평평한 표면 (뒷면)에서 확인했습니다.

스테이지 1

2 단계

3 단계

위상 인버터를 전면 벽에 붙입니다. 나는 고체 다 성분 쓰레기와 같은 액체 금속으로 붙여 넣습니다. 그녀는 팔을 구부리고, 부드럽고 플라스틱처럼 플라스틱처럼 보입니다. 그것은 식히 자마자 거의 즉시 경화되며, 식지 않으면 5-10 분 후에 경화되므로 손에서 경석과 피부로 제거했습니다 :) 전체 반경을 따라베이스에서 두껍게하여 안정적인 부착을 위해-튀어 나왔습니다. 먼 곳에. 또한, 개인적으로 퍼즐로 그러한 구멍을 완벽하게 자르는 것은 불가능했으며, 이러한 불규칙성은 액체 금속에 훌륭하게 내장되었습니다.

5-7 층의 창 종이 테이프로 위상 인버터를 감싸서 모든 것을 매우 단단히 매끄럽게했습니다. 그런 다음 리놀륨을 단열재로 붙여 넣습니다. 상의 두께는 mm 상업용 7이었다.

4 단계

5 단계

우리는 실란트에 스피커를 설치하고 볼트로 고정합니다 (크기는 기억 나지 않습니다). 우리는 원형으로 잘 코팅합니다-사진에서 흰색 실란트가 보입니다. 솔더 와이어. 뒷벽에는 커넥터가있는 블록을 부착했습니다.

6 단계

이제이 모든 것을 흡음재로 붙여야합니다. 많은 재료 옵션이 있습니다. 나는 단열재가있는 발포 리놀륨을 사용하고 마지막에는 두꺼운 합성 winterizer ~ 2.5-4cm를 붙여 넣는 것 외에도 대형 챔버에서 보풀이 일었습니다. 리놀륨은 또한 상단과 후면 벽에 붙어 있어야합니다. 여러 레이어에 붙여 넣을 수 있습니다. 좋은 것은 두꺼운 타격이지만 나는 그것을 얻을 수 없었습니다.

7 단계

접착제없이 상단 덮개와 후면을 밀봉 제에 넣습니다. 그런 다음 여전히 제거해야 할 수도 있습니다. 나는 내부 육각형 아래에 가구 타이로 나사를 조였습니다. 매우 뛰어난 고정 장치, 매우 단단히 고정됩니다. 나와 같이 드릴로 나사를 조이면 찢어지지 않습니다. 끝까지 고정되면 여기에서 마분지에주의해야합니다. 스크 리드의 경우 먼저 하나의 구멍이 뚫린 다음 큰 구멍으로 나사 구멍에서 확대됩니다. 전면 벽의 앞면 상단에 두 개의 타이, 나머지는 상단 덮개의 상단에, 후면은 둘레와 중심 주위에 있습니다. 튀어 나온 실란트가 어떻게 끌리는 지 알 수 있지만 잘 끌립니다.



 


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