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Nouveau métier "Lampe d'Ilyich"

L'art du son

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L'idée d'utiliser une lampe à incandescence dans un circuit de radiateur haute fréquence dans un système automobile multibande est apparue après une longue lutte avec la suppression de la sensibilité des têtes RF par d'autres méthodes disponibles. Tous reposaient sur l'utilisation de résistances.

Le premier circuit de croisement RF avait l'air classique (Fig. 1):

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Après avoir écouté de la musique pendant une courte période, je suis arrivé à la conclusion qu'à un niveau de volume accru, le niveau de pression acoustique HF prévalait sur le reste des fréquences à tel point qu'un inconfort se produisait. Je devais soit utiliser les commandes de tonalité, soit simplement éteindre la musique. De par ma nature, je ne voulais ni l'un ni l'autre, alors j'ai rejoint la lutte pour un son "confortable".

Tout d'abord, une résistance est apparue dans le crossover, connecté en série avec le haut-parleur (Fig. 2). Le condensateur a dû être re-sélectionné car la résistance de charge a changé et la fréquence de coupure avec elle. La pression acoustique a été réduite.

Mais le "confort" n'a pas été atteint. Il y a eu un effet inverse. À des niveaux de volume plus élevés, les composants HF étaient modérés, mais avec une diminution du volume, la main elle-même a atteint les commandes de tonalité.

J'ai dû essayer une autre option pour réguler la pression acoustique - shunter la tête avec une résistance de 10-30 ohms (Fig. 3). Cette méthode est parfois utilisée. Plus la valeur de la résistance shunt est petite, plus la suppression est importante.

Mais l'image s'est avérée quelque peu différente de ce qui était prévu. Fondamentalement, la "bosse" résonnante est supprimée et le changement de niveau global est négligeable. L'impact sur la réponse en fréquence n'est pas non plus mauvais, mais la tâche principale n'a pas été résolue. Rien ne fonctionnait sans commandes de tonalité.

Dans ce cas, les résistances ou circuits en série et en parallèle sont appelés dissipateurs. (dissiper signifie disperser). Non seulement ils dissipent la puissance, mais ils absorbent également les produits de la distorsion d'intermodulation dans la dynamique. Ainsi, leur influence sur le caractère du son devrait être particulièrement perceptible dans les tweeters bon marché (Ed.)

Le contrôle de la tonalité est à la base une augmentation ou une diminution de la pression acoustique dans une certaine bande de fréquences, selon le modèle spécifique de l'unité principale. Tout le monde a des options de réglage différentes : sur certains appareils, elles suffiraient, sur d'autres, elles ne le seraient pas. Il existe également une opinion selon laquelle l'utilisation de commandes de tonalité intégrées aggrave le son du système en raison de la correction de la réponse en fréquence de l'unité principale et des distorsions de phase supplémentaires.

De plus, il existe des restrictions sur le schéma d'installation acoustique utilisé. Lors de l'utilisation d'une façade à deux bandes, lorsque la bande de réglage coïncide presque complètement avec la zone de fonctionnement du tweeter, le réglage de la pression acoustique avec le contrôle de tonalité n'est pas si critique. Mais dans les systèmes à trois bandes, un tel réglage ne peut pas donner l'effet souhaité, car lorsqu'il est utilisé, la réponse en fréquence de la tête de milieu de gamme sera déformée, dont une partie de la bande de travail tombe nécessairement dans la zone de contrôle des aigus.

Comme solution, dans ces cas, l'utilisation d'un égaliseur avec un nombre suffisant de bandes de contrôle est justifiée. L'utilisation d'un simple égaliseur 7-9 bandes peut ne pas produire l'effet désiré. Les égaliseurs plus avancés coûtent déjà beaucoup d'argent, ce qui, pourrait-on dire, exclut complètement leur utilisation dans la plupart des installations amateurs. Bien que, si nous considérons le système dans son ensemble, l'utilisation d'un égaliseur multibande réduira le temps de réglage complet de l'ensemble du système. Mais ce n'est pas de cela dont nous parlons en ce moment.

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Une idée a surgi - utiliser des lampes à incandescence pour limiter le niveau des composants haute fréquence à volume élevé. Lorsqu'il est chauffé, la résistance de la bobine augmentera et la puissance sera limitée. Les barrettes sont parfois utilisées dans les croisements pour se protéger contre les surcharges - les mêmes lampes, mais remplies d'hydrogène. L'hydrogène contribue à la récupération rapide de la faible résistance du filament. Dans ce cas, en raison d'un changement brusque de résistance, la dynamique de la reproduction haute fréquence sera perturbée. Si vous utilisez une lampe conventionnelle, il y aura une compression douce de la gamme des hautes fréquences. Le filament a une inertie thermique qui dépend de sa masse. Plus la lampe est puissante, plus l'inertie thermique est grande.

L'utilisation d'une ampoule comme dissipateur a d'abord été simulée sur ordinateur à l'aide du programme MicroCap. Le circuit croisé a pris la forme suivante (Fig. 4):

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Figure 6.

Circuit avec résistance série. Le même circuit a été utilisé pour simuler le fonctionnement d'un crossover avec une ampoule.

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Fig.7. Circuit de résistance shunt

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Un circuit croisé a été simulé, la tête a été remplacée par un circuit équivalent (pour tenir compte de l'effet de l'inductance de la tête elle-même). Ensuite, les graphiques de réponse en fréquence ont été obtenus pour toutes les options considérées ci-dessus.

Les résultats de la modélisation de la réponse en fréquence sont représentés sur le graphique (Fig. 8) : A faible volume, la résistance de l'ampoule est d'environ 0,5 Ohm. La réponse en fréquence du crossover dans cette section est presque la même que la réponse en fréquence du crossover sans résistance.

D'après les graphiques de réponse en fréquence, on peut voir que la diminution de la pression de -3 dB pour toutes les courbes se produit à peu près à la même fréquence. Pour l'option avec une résistance shunt, la valeur du condensateur a été modifiée, car la fréquence de coupure à la valeur considérée a augmenté.

  • Courbe 1 - réponse en fréquence de croisement sans résistance.
  • Courbe 2 - Réponse en fréquence d'un crossover avec une résistance série de 1,2 ohms.
  • Courbe 3 - réponse en fréquence d'un crossover avec une résistance shunt de 16 ohms et un condensateur de 3,5 uF.
  • Courbe 4 - réponse en fréquence d'un crossover avec une ampoule. La résistance de la lampe résultant du chauffage de la spirale est de 4 ohms.
  • Courbe 5 - réponse en fréquence d'un crossover avec une ampoule. La résistance de la lampe résultant du chauffage de la spirale est de 6 ohms.

Après la "partie théorique", je suis passé à la pratique. Il était nécessaire de mesurer la résistance des lampes à différentes tensions. En réglant un courant différent avec un rhéostat, il mesure la tension sur la lampe, l'intensité du courant et calcule la résistance selon la loi d'Ohm. Pour trois types de lampes, les résultats suivants ont été obtenus (Fig. 9-11) :

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Les graphiques montrent la valeur de tension à laquelle commence un faible échauffement du centre de la spirale.

résultats

Après avoir modifié le schéma de son crossover, il a commencé à écouter. Permettez-moi de vous rappeler que le "confort" du son était déterminé par l'oreille. L'utilisation de l'analyseur RTA n'était pas censée être effectuée en raison de son absence, même à l'échelle de la ville. Uniquement à l'oreille. Si lors d'une écoute prolongée, il n'y a aucune envie d'utiliser les commandes de tonalité ou d'éteindre la source "d'irritation", alors je pense que l'objectif a été atteint.

Dans mon système, l'installation des ampoules des luminaires intérieurs a, me semble-t-il, donné l'effet escompté. L'effet "sifflement" a disparu, et il n'est pas nécessaire d'utiliser les commandes de tonalité pour augmenter ou diminuer le volume.

Publication : www.bluesmobil.com/shikhman

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Gosh,
Depuis plus de 5 ans j'utilise l'acoustique avec des ampoules dans la liaison HF. Le résultat est satisfaisant. J'utilise rarement les commandes de tonalité des aigus, cela dépend du format du fichier en cours de lecture.


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