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L'art du son

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La dernière étape après l'achat et l'installation du complexe audio consiste à connecter les blocs et à connecter l'acoustique. Quel câble choisir et comment se connecter ? Les fabricants de haut-parleurs européens disent rarement quoi que ce soit sur les exigences relatives aux paramètres et aux dimensions du câble de haut-parleur. Les américains, des États-Unis et du Canada, dont l'acoustique est largement représentée sur le marché russe, indiquent généralement la taille. Cependant, cela ressemble à ceci: "utilisez un câble de calibre 16 - 18 pour connecter l'acoustique, si la longueur est supérieure à 3 mètres."

Parfois, les instructions sont plus précises : "nous recommandons d'utiliser un câble de calibre 18 ou plus épais pour les longueurs inférieures à 8 mètres et un câble de calibre 16 ou plus épais pour les longueurs supérieures à 8 mètres." Dans ce cas, la jauge fait référence à la taille du fil conformément à AWG (American Wire Gauge). Plus le numéro AWG est petit, plus le fil est épais.

Alors combien sera-t-il dans les millimètres habituels ? Nous fournissons un tableau de comparaison pour certains des câbles les plus couramment utilisés.

Lors de chaque test acoustique, vous avez tous la possibilité d'observer la dépendance en fréquence de l'impédance du haut-parleur. En fait, il s'agit d'un module de résistance, car la caractéristique de phase de l'impédance d'entrée d'un haut-parleur traditionnel avec filtres croisés et têtes dynamiques change également avec la fréquence. Il change de telle manière qu'à certaines fréquences, l'amplificateur le ressent comme une simple résistance, à d'autres - comme une capacité et une résistance, et à un troisième - comme une inductance et une résistance.

La partie la plus difficile concerne les basses fréquences. Pour la grande majorité des haut-parleurs modernes, les woofers fonctionnent en capturant la région des résonances mécaniques (la résistance à ces fréquences augmente en fonction de la dépendance en fréquence), mais la résonance suivante la plus dangereuse est électromécanique, à laquelle l'impédance est minimale et presque égale à la résistance CC . Pour certaines têtes, sa valeur peut être inférieure à 4 ohms. Plus l'impédance de sortie interne de l'amplificateur de puissance est faible, plus les oscillations naturelles de la tête à la fréquence de résonance sont supprimées (amorties) efficacement.

Peut-être vous souvenez-vous d'un paramètre d'amplificateur tel que le facteur d'amortissement. Il s'agit du rapport entre l'impédance nominale du haut-parleur et l'impédance de sortie de l'amplificateur, et peut donc varier pour les systèmes avec des valeurs d'impédance différentes. Selon certaines données, la valeur du coefficient d'amortissement devrait être de plusieurs dizaines. Dans une publication aussi populaire que Howard Traman's Audio Cyclopedia, il est indiqué qu'il doit être d'au moins 20.

Maintenant, si vous regardez le tableau et faites un calcul simple pour l'acoustique avec une résistance de 4 ohms et un amplificateur avec un facteur d'amortissement de 20, il devient clair que même un câble de haut-parleur d'un demi-mètre de calibre 17 (section 1 mm²) aggravera le facteur d'amortissement de 10 %. Et la résistance d'un segment de trois mètres fréquemment utilisé d'un tel câble augmentera déjà d'un tiers la résistance de l'amplificateur et, avec les valeurs spécifiées dans l'exemple, réduira presque de moitié le facteur d'amortissement. Pour un amplificateur avec un grand facteur d'amortissement, c'est-à-dire Avec une impédance de sortie plus faible, l'effet d'un câble haut-parleur de ce calibre sera encore plus important.

Aussi souvent "discuté" est l'influence sur la qualité de la reproduction sonore de l'effet de surface, plus souvent appelé effet de peau dans les milieux audiophiles. Pour la plupart des câbles de haut-parleur toronnés, cet effet semble être négligeable.

En général, les pertes du câble déterminent sa résistance, son inductance et sa capacité, ainsi que la conductance de fuite d'isolation (le tout par unité de longueur). Par conséquent, la meilleure de toutes les options serait un câble de haut-parleur court, épais et toronné (c'est possible avec des conducteurs séparés isolés). Dans tout système, des interconnexions et des câbles de haut-parleur sont utilisés. Quel devrait être l'alignement entre eux? Selon les experts impliqués dans le développement et la production de câbles audio spéciaux, il est préférable d'avoir un câble d'interconnexion long et un câble de haut-parleur court. Cela implique par exemple l'utilisation dans un système de son stéréo de haute qualité d'un préamplificateur et de deux amplificateurs de puissance monobloc situés à proximité des haut-parleurs. Ici, la solution cardinale au problème des câbles de haut-parleurs peut être l'utilisation de systèmes de haut-parleurs actifs.

Mais revenons à la discussion sur la connectivité dans des systèmes plus simples. Les connecteurs à deux broches pour connecter l'acoustique, qui étaient généralement acceptés il y a vingt ans, n'étaient pas conçus pour une puissance élevée. Au moment de leur développement, 10 watts par canal étaient considérés comme une puissance "normale" pour un amplificateur stéréo. De tels connecteurs ne permettaient d'utiliser que des fils électriques ordinaires de type "nouille" avec une petite section, et sont donc tombés dans l'oubli. Le même sort est arrivé aux pinces à ressort sur l'équipement du bloc japonais. Bien qu'en toute justice, il convient de préciser que ces clips sont utilisés avec force et principal dans les centres de musique et pour connecter des canaux supplémentaires (centre et arrière) dans certains récepteurs AV.

La plupart des appareils modernes sont équipés de bornes à vis qui permettent la connexion de câbles avec un noyau de différents diamètres. Directement, sans adaptateur ni cosse, vous pouvez connecter un câble d'un diamètre allant jusqu'à 3 mm. Si vous retirez les fiches et utilisez des adaptateurs unipolaires, vous pouvez facilement vous connecter avec un fil de 6 mm.

Effet sur la peau

L'essence de l'effet de peau est qu'avec l'augmentation de la fréquence, le courant est déplacé de l'épaisseur du conducteur vers sa surface. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom "skin": dans un contexte technique, le sens du mot anglais skin est la couche externe, la coque. Le paramètre le plus simple qui caractérise l'effet de peau est le rapport de résistance par unité de longueur de câble en courant continu et alternatif (Rac/Rdc).

La profondeur à laquelle la densité de courant est 1/e fois inférieure à celle de la surface est appelée profondeur de peau. Ici, e est la base du logarithme népérien et est égal à environ 2,72. Aux basses fréquences, la profondeur de peau est bien supérieure au rayon, ce qui signifie que le courant est égal sur toute la section transversale du conducteur. L'influence de l'effet de peau peut devenir perceptible lorsque le rapport devient nettement supérieur à l'unité. Nous disons "peut" car cela ne se produira que lorsque l'augmentation de la résistance entraînera un changement audible du son. Pour les fréquences supérieures à 15 kHz, Rac/Rdc devient 1,1 en utilisant un fil solide de calibre 15.

Pour un fil toronné, et seuls ces fils sont utilisés pour connecter l'acoustique, il est très difficile de parler d'une valeur spécifique de la profondeur de peau. Les tissages multiples et les contacts entre conducteurs individuels qui forment une âme électriquement conductrice ne permettent pas de calculer et d'évaluer avec précision sa valeur. Dans une moindre mesure, l'effet de peau affecte un câble multifilaire, chaque conducteur central individuel dans lequel a une couche isolante, c'est-à-dire pour un fil de litz. Avec lui, au moins, il est théoriquement possible de calculer avec précision la valeur de la surface, qui sera plus grande par rapport à un monocœur de section égale. Soit dit en passant, l'utilisation généralisée d'un tel fil dans les inductances des récepteurs radio (c'est-à-dire à haute fréquence) a été déterminée précisément par le petit effet de peau.

Таблица

Numéro AWG

Diamètre, pouces

Diamètre, mm

Section transversale, mm²

Résistance, Ohm/m

6

0,162

4,11

13,3

0,00130

7

0,144

3,66

10,5

0,00163

8

0,128

3,26

8,36

0,00206

9

0,114

2,91

6,63

0,00260

10

0,102

2,59

5,26

0,00328

11

0,0907

2,30

4,17

0,00413

12

0,0808

2,05

3,31

0,00521

13

0,0720

1,83

2,62

0,00657

14

0,0641

1,63

2,08

0,00829

15

0,0571

1,45

1,65

0,0104

16

0,0508

1,29

1,31

0,0132

17

0,0453

1,15

1,04

0,0166

18

0,0403

1,02

0,823

0,0210

19

0,0359

0,912

0,653

0,0264

20

0,0320

0,812

0,518

0,0333

21

0,0285

0,723

0,410

0,0420

22

0,0253

0,644

0,326

0,0530

littérature

Stéréo et vidéo. 9/septembre/1999

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Commentaires sur l'article :

Vladimir Ilyin
Si vous simplifiez complètement les recommandations, je donnerai ce conseil. La limite de visibilité des améliorations avec une augmentation de la section du conducteur de composition passe de 1,7 mm pour le cuivre à 2 mm. Si vous voulez des garanties d'amortissement, vous pouvez mettre un conducteur jusqu'à 2,3 - 2,5 mm. Une augmentation supplémentaire de la section efficace ne donne pas un gain perceptible à l'oreille à des puissances de signal raisonnables. Vient ensuite la plage de puissance, dans laquelle le chauffage de la bobine de la tête dynamique détruit l'intégrité de la netteté et de l'intelligibilité du signal. Pour une meilleure compréhension, étudiez la littérature spécialisée sur les têtes dynamiques professionnelles (effet de compression).


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