В данной статье приведен полный цикл изготовления НЧ фильтра сабвуферного канала и, непосредственно, самого сабвуфера. Устройство предназначено для эксплуатации как в автомобиле, так и в домашних условиях в качестве НЧ звена при прослушивании музыкальных программ и просмотре видео. К достоинствам устройства можно отнести чистый, мягкий и ровный бас; наличие регулировки частоты среза НЧ фильтра и фазового сдвига сигнала. К недостаткам устройства относятся несколько большие габаритные размеры.
В настоящее время во всемирной паутине присутствует огромное количество всевозможных описаний и руководств по изготовлению сабвуферов различных и по конструкции и по техническим характеристикам [15], [17], [18]. После ознакомления с несколькими подобными описаниями автором была выбрана модель "Bandpass 6a" с применением головки бывшего отечественного производителя "Радиотехника" 50ГДН-3-4. Применять головку меньшей мощности автор не стал. У 35ГДН несколько мал диаметр диффузора. А это аргумент! Стало быть, либо 50ГДН либо 75ГДН. По своим параметрам обе головки почти идентичны, но 50ГДН дешевле. Импортные динамические головки в качестве головки сабвуфера автор не рассматривал - не хотелось покупать "китайского кота в мешке". Серьезные динамические головки импортного производителя и стоят не дешево. Другое дело динамические головки производства бывшего СССР. На каждой из динамических головок стоит знак качества - это хоть что-то, да значит (возможно, это просто условность). Да, и технические характеристики в глобальной паутине можно найти. Но дело в том, что эти динамические головки производил ряд заводов, и как следствие, характеристики одной динамической головки могут сильно варьироваться в зависимости от завода-изготовителя и, как следствие, отличаться от технических характеристик, найденных в интернете и справочниках по динамическим головкам.
Сначала выберем акустическое оформление динамической головки. Существует несколько часто встречающихся типов акустического оформления динамических головок:
Для расчета параметров ящика существует ряд специализированных программ:
JBL SpeakerShop, Box Plot, Blaupunkt BlauBox. Автор воспользовался программой
winisdbeta, как оставившей самые наилучшие впечатления при работе в оной. При
моделировании конструкции легко убедиться в том, что ФИ проигрывает БП при
одинаковом (небольшом) объеме ящика. А вот при большом объеме - наоборот,
проиграет БП. Но, учитывая, что большинство из нас проживает в
среднестатистических квартирах и ездит на среднестатистических машинах - большой
объем это не наш метод. С другой стороны, не стоит увлекаться его
уменьшением - лучше не станет. Поэтому придется искать некий компромисс. Это
так же Вы можете увидеть при моделировании своего сабвуфера в программе
winisdbeta - поварьируйте параметрами объемов обеих камер БП, частотами
настройки и длиной ФИ и Вы сразу увидите, как это отражается на АЧХ Вашего
будущего детища.
Для проектирования и изготовления корпуса сабвуфера необходимо знать некоторые
характеристики динамической головки:
Необходимые параметры для расчета:
Замеры параметров динамической головки будем проводить по методике, изложенной в [21].
Собираем схему согласно рис. 1.
Вместо генератора удобно использовать выход звуковой карты компьютера и при помощи соответствующего программного обеспечения генерировать синусоидальные сигналы частотой 0-200Гц. Резистор сопротивлением 1кОм стабилизирует ток через динамик.
Измеряем сопротивление динамической головки омметром. Это и будет искомое Re - сопротивление постоянному току.
Динамическую головку располагаем вдали от стен, пола и потолка (в
идеале - подвешиваем). Подключаем вольтметр к выходу УМ (рис. 1, точки 1 и 3) и
выставляем выходное напряжение от 10В до 20В на частоте до 200Гц. Для
нахождения резонансной частоты (Fs) динамической головки подключаем вольтметр к
динамической головке (рис. 1., точки 2 и 3), плавно изменяем частоту генератора
и смотрим на показания вольтметра. На лист бумаги записываем выставленную
частоту генератора и показания вольтметра. Та частота, на которой напряжение на
вольтметре будет максимальным (дальнейшее изменение частоты будет приводить к
падению напряжения) и будет являться частотой основного резонанса для этой
динамической головки. При измерении Fs автор изменял частоту с интервалом 1 Гц.
Получаем графическую зависимость U=f(F), изображенную на рис. 2.
При измерении Fs мы имеем минимальное напряжение Um и соответствующую ему частоту F1, расположенную в области частот до Fs и частоту F2 при таком же значении напряжения, расположенную за частотой Fs. Частоты F1 и F2 соответствуют напряжению U12, которое примерно равно 0,707 Также, мы имеем значение напряжения Us при значении частоты Fs. Эти данные нам необходимы для расчета U12, Qms, Qes и Qts.
Как видно из рисунка, для данной динамической головки 50ГДН-3-4 частота
основного резонанса в открытом пространстве составляет 35Гц. F1 = 16 Гц,
F2 = 54 Гц, Um = 1,9 В, Us = 12 В.
Производим необходимые расчеты по формулам:
где R - половина расстояния от середины ширины резинового подвеса одной стороны
до середины резинового подвеса противоположной. Половина ширины резинового
подвеса также является излучающей поверхностью. Единица измерения этой
площади - квадратные метры, и в программу winisdbeta Sd надо подставлять в
метрах квадратных.
Vas принимаем равным 90л.
После подстановки всех параметров в программе winisdbeta имеем следующее:
Толщина стенок выбрана равной 19мм, материал - ДСП импортного производства. В качестве соединительных элементов - деревянный брус 40х40мм. Использовать торцевые поверхности ДСП (пусть даже и импортного производства) автор не стал - слишком рыхловатые, кроме этого, ДСП может расслаиваться.
Здесь следует учесть, что брус, при помощи которого крепятся стенки корпуса сабвуфера между собой, тоже занимает определенный объем. И если при моделировании корпуса этого объема не учесть, то в результате получаются несколько иные объемы обеих камер и, при сохранении частот настроек ФИ, их длины и диаметра, АЧХ готового изделия изменится очень сильно и не в лучшую сторону. Но и тут можно выкрутиться [20] относительно длины ФИ. В конечном итоге можно будет просто заменить оба ФИ с учетом изменений в объемах камер. На рис.3 - рис.6 приведены конструкционные характеристики сабвуфера без учета объема деревянных брусьев. Иными словами, это то, что мы хотим получить.
С учетом объема деревянных брусьев в обеих камерах имеем: объем передней камеры уменьшится на 2,4 л., задней камеры - на 6,5 л. Т.е. в результате мы получаем то, что изображено на рис. 8, 9.
Для сохранения гладкой АЧХ изменены настройки обоих ФИ, и, как следствие,
изменилась их длина.
Окончательно: изготавливаем корпус сабвуфера с внешними размерами согласно
рис. 6, но реально наше изделие будет обладать характеристиками согласно
рис. 8, 9.
Несколько слов о длине ФИ. В передней камере длина ФИ составляет 95мм (рис. 9).
Это более чем нормально и приемлемо. Оставляем его длину без изменений и
изготавливаем. А вот для задней камеры длина ФИ несколько великовата. Его можно
укоротить. Как это сделать - подробно процедура расчета изложена в [20].
Приведу лишь основные моменты.
Формула для расчета укороченного варианта ФИ имеет вид:
Поправка "-0,85D" появляется из-за того, что один конец ФИ находится в
плоскости стенки и имеет место виртуальное удлинение ФИ, в результате чего
изменяется частота его настройки и на АЧХ сабвуфера будет "провал". В программе
winisdbeta эта поправка уже учтена. Исходя из этого, если установить фланец на
второй конец ФИ, который находится внутри камеры в свободном пространстве
(рис. 7), мы получим ФИ с еще меньшей длиной при сохранении диаметра и частоты
настройки. И тогда формула для расчета длины ФИ примет вид: