无线电电子与电气工程百科全书 动力头25GDN-1-4的改装。 无线电电子电气工程百科全书 广泛使用的低频动圈磁头 25GDN-1-4(旧名 10GD-34,现代模拟 25ZT-1-4),图 1。 6,安装在双向声学系统 2AS-6、9AS-10、9AS-6、4MAS-30 中,在 S-6 和其他低频 - 中音单元的所有修改中。 高频链路通常是 1GDV-16-3 (2GD-1) 头 [35]。 在三路扬声器系统 1AC-XNUMX 的某些版本中,它被用作中音链路。 然而,这些系统在中频范围内的音质还有很多不足之处。 无线电爱好者多次提出基于该头提高扬声器音质的问题。
25GDN-1-4磁头的频率响应在中频区域有明显的不均匀性。 从 1 kHz 开始,声压平稳上升,超过 4,5 kHz 则急剧下降(图 2)。 S-30系列扬声器系统的滤波器的分频频率为5kHz,6AS-2的滤波器的分频频率为10kHz。 结果,我们在这个频率范围内出现了显着的下降,这反过来又明显恶化了发射器的音质。 此外,防尘盖不具备必要的刚性,尤其是金属化聚合物防尘盖。 当移动系统振动幅度较大时,会听到咔哒声和嘎嘎声。 6GDV-1-16 磁头的主谐振频率为 4,5 kHz,无法在该频率或接近该频率时不失真地工作;作为一个缺点,应注意存在一些嘶嘶声。
例如,要将扬声器频率范围的上限提高到 10-12 kHz,您可以使用插入扩散器内部的附加锥体(图 3)。 在这种情况下,在高频下,主扩散器由于其与音圈的连接相对灵活而停止工作,并且相当刚性且轻的小型扩散器开始工作[2]。
S-90 系列扬声器系统具有典型的缺点。 “AS 35AS-012 (S-90) 的现代化”一文[3]描述了一种消除 15GD-11A (20GDS-1-8) 头的方法,该头在结构上与 25GDN-1-4 非常相似,可以成功应用于后者 - 用 10GDSh-1-4 (10GD-36K) 头部的帽子替换原来的防尘帽,其形状为圆锥体 - 喇叭(图 4)。 它们的音圈直径非常相似 - 25,7GDSH-10-1 为 4 毫米,25,4GDN-25-1 为 4 毫米。
工作按以下顺序进行。 首先,用溶剂 646 或 647 浸泡防尘帽。用手术刀小心地将其取下(图 5,a)。 建议使用不可磁化的工具。 钢质物体的不小心移动可能会损坏扬声器元件! 用棉签蘸上同样的溶剂擦拭胶水扩散器。 在喇叭下部和音圈上部涂上Moment胶。 干燥 10-15 分钟。 再次涂覆两个部件并立即将它们连接起来,并用一定的力压紧(图 5,b)。
喇叭的设计是为动感头 10GDSh-1 开发的。 对于 25GDN-1-4,应进行调整。 装配包括逐渐切割其边缘,每次切割后测量扬声器的频率响应。 重复该操作,直到在中频范围内获得最平滑的频率响应曲线。 通过切掉喇叭边缘约 10 毫米来进行测量。 第二次及后续切割应非常小心地进行,切割长度不得超过 3 - 1 毫米(按递减顺序)。 结果,喇叭内部的侧面约为7毫米(从帽盖的防尘元件到装饰件的边缘) - 图6。 2、a. 修剪是用指甲剪进行的,因为事实证明它们是最适合此类工作的工具;它们具有微型圆形切割表面。 为了提供刚性,切割边缘浸入用乙醇稍微稀释的 BF-XNUMX 胶水。
频率响应测量是使用电容式麦克风(最好是测量麦克风)、计算机和 RightMark 30 程序进行的,电容式麦克风放置在与头部*同一轴上的 40 - 6.2.3 厘米范围内。 麦克风连接到计算机声卡的线性输入,扬声器连接到计算机扬声器的放大器。 运行程序RightMark 6.2.3并测量声压的频率响应[4,5]。 这一修改可以将 25GDN-1-4 头再现的频带扩展到 10 kHz (!),并消除防尘帽的结构泛音。 在聆听并将修改后的磁头与原始磁头进行比较时,发现高频再现频带明显扩大,这可以在声压频率响应图中观察到 - 图 7。 XNUMX. 尽管放大器、麦克风和环境引入了测量误差和信号失真,但我们可以得出结论,已经达到了预期的结果。
经过这样改造的动圈头25GDN-1-4可以作为低频、中频和宽带使用,无论是电脑音箱还是汽车音箱(可以轻松安装在大多数车型前门音箱下方的标准位置),小型低音炮等 笔记。 为了消除声学短路对测量结果的负面影响,25GDN-1-4头被放置在一个后壁敞开的盒子中,盒子的外部和内部都覆盖有吸声材料。 扬声器从外部安装在前面板上。 否则,空气在头孔中共振会造成失真。 在频率响应图上,这以峰值和谷值的形式表现出来。 文学
作者:弗拉基米尔·马尔琴科 查看其他文章 部分 音箱. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 世界最高天文台落成
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