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基于 10GI-1 头的自制等动力发射器。 无线电电子电气工程百科全书

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向业余无线电爱好者介绍了用于再现中频和高频音乐信号的等动力辐射器的设计。

与这些发射器一起,作者在自制扬声器中安装了一组带有光扩散器的动态驱动器,并将它们用于低音频段。 对于最高频率,作者还更喜欢使用自制的带状散热器,其设计曾在《Radio》2012年第12期中向他介绍过。

也许许多无线电爱好者都熟悉国产等动力头10GI-1,它是为音频信号高频分量的高质量再现而设计的。

在等动力发射器的设计中,平板膜线圈以模式的形式“无中介”地将机电振动传输到空气中,从而更准确地再现声音信号的前沿,其中包含音乐信息(音色)的重要部分。

据信,任何非传统的发声器都很难制造,但《Radio》杂志已经给出了“家庭”生产静电[1, 2]和磁带[3]发声器的例子。 等动力头也可以独立组装[4]。

下面描述的等动力头的制造不仅旨在重复先前生产的良好设计,而且如果可能的话,移动工作频带的下限以便也捕获中频带。 为了降低边界,有必要扩大磁体之间的间隙,以增加膜的自由运动。 使用更强的钕磁铁代替铁氧体磁铁补偿了磁通量减少的后果。

要重复下面描述的设计,您将需要 12 个尺寸为 50x10x5 毫米的条形磁铁(每个发射器中)。 带有扁平线圈的膜可以从 St. Petersburg LLC“Diffusor”(维修套件 10GI-1-16,线圈电阻为 16 欧姆!)订购,或者使用专业互联网资源(论坛)的相应线程中描述的技术独立制造。

图上。 图 1 以扩展形式显示了正在考虑的结构。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 1. 扩展设计

在图中。 图2示出了该结构的俯视图。 此处,三排具有指定极性的条形磁铁粘在两块 2 毫米厚的穿孔钢板上。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 2. 从上方看结构

每块板材的两个边缘(图 3)均固定有方形截面 10x10 毫米的钢筋。 在它们和穿孔板上钻孔,四个销钉穿过这些孔,在最终组装过程中紧固磁性系统的两半。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 三、设计参数

在图的照片中。 图4显示了具有扁平线圈的膜的制备(切割)。 线圈端部印刷图案被去除处的底座外部部分。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 4. 扁平卷膜的制备(切割)

然后,借助固定在轴上的齿轮(例如,来自旧打印机的齿轮),膜被打成波纹状(图 5)。 由此产生的形状使您可以轻松地将薄膜固定在磁性系统之间,而不会限制其自由移动。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 5. 薄膜打褶

在将膜粘合到磁系统的其中一个半部之前,必须将其定位如图所示(图 6)。 XNUMX、三个细纤维制成的阻尼垫(服装的隔热材料)。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 6. 由细纤维制成的阻尼垫

侧垫片应稍微接触膜的边缘,但不能覆盖整个辐射表面。 中间的阻尼条应落在宽的中央导电轨道上。

将薄膜粘合并将载流导体焊接到铜端子瓣上(图 7 中的照片)后,形成所需结构的前半部分。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 7.前半部分

然后小心地将另一层细纤维铺在上面,覆盖整个表面背面(图 8 中的照片)。 这样,就形成了磁系统和带有线圈的膜之间的“定心”和实际气隙。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 8.另一层细纤维

阻尼垫的使用消除了膜共振,让您在 450 Hz 以上的频率下获得清晰的声音。

接下来,将螺柱拧入框架,并将磁性系统的第二部分放在螺柱上。 为了不因零件的意外混乱粘连而损坏脆弱的薄膜,首先将结构的上半部分最多只用一根销钉固定
相互繁殖结构的一半(图9)。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 9、结构安装

用螺母将螺柱拧紧几圈,然后转动磁性系统的两半,直到剩余的安装孔对齐,从而控制磁铁“粘附”区域的通过。 带诱饵的销钉不会让两半在转动时不受控制地“粘在一起”。 使用正确“定相”的磁体,结构的组装两半应表现出相互排斥力。

对剩余的螺柱进行固定,然后均匀地拧紧结构(图10中的照片)。 在组装期间固定磁性系统的位置中,相对定位的磁体产生沿线圈和膜的平面定向的磁力线。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 10.施工组装

完成后的结构如图所示。 11,一式两份,目前用作三路扬声器(图 12 中的照片)的一部分,作为工作频段为 800 Hz ... 10 kHz 的中音发射器。 磁头通过一阶滤波器连接,提供最小的瞬态和相位失真。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 11.完成施工

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 12.完成施工

采用自制磁带动圈磁头作为高频发射器,其工作原理在[2]中描述,但设计更简单。

需要使用额外的高频发射器是因为等动力发射器的声压在高于 10 kHz 的频率下会降低。 该区域声压不足的原因可能是由于发射器前部前面的孔孔径面积较小,因为在原始的10GI-1头中膜片前面的前部是以开放矩形端口的形式制成。

每个立体声扬声器通道中的低频组发射器由安装在开放式外壳中的七个动圈头组成。 动圈磁头5GDSH-4和4GD-28(音圈电阻为4欧姆)在电气上串联连接,如图13的分频图所示。 52. 此包含允许您从 XNUMX Hz 获得再现频率的下限。

基于 10GI-1 头的自制等动力发射器
米。 13.分频电路

使用多个动态头和组辐射器形式的轻型可移动系统,也可以获得对低频信号的快速响应。 因此,根据作者的说法,可以将经典动态磁头与等动态和磁带散热器结合起来。 由于总面积大大增加以及提供给单独头部的低功率,扩散器的小冲程也意味着低频下的小的非线性失真。

当操作这样的扬声器时,普通 UMZCH 所达到的功率(在 50 欧姆负载下为 60 ... 4 W)实际上不会超过 10 ... 15 W。

笔记。 膜的整个表面的波纹显然是不必要的。 与结构中形成的磁体之间的间隙相比,在 MF 频带中再现声音信号期间的膜位移并没有那么大。 因此,可以假设沿着膜的两个边缘(磁棒外部)的波纹将为移动系统提供足够的灵活性和顺应性。 在这种情况下,阻尼纤维层只能放置(粘贴)在膜的波纹部分中。

文学

  1. Lachinyan S. 在业余条件下制造静电扬声器。 - 广播,2006 年,第 1-3 期。
  2. Bondarenko V. Head 静电电话。 - 广播,2015 年,第 9 期,第 10 页15-XNUMX。
  3. Moshev S. 自制磁带动态磁头。 - 广播,2012 年,第 12 期,第 14 页16-XNUMX。
  4. Bondarenko V. 耳机 TDS-7 的维修。 - 广播,2013 年,第 4 期,第 13 页15-XNUMX。

作者:S. Moshev

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