Zasluga slike: Flying Logos/Povezano: Namizno stojalo vs. Talno stojalo: kaj je najboljše za vaše zvočnike?

Kaj naredi kondenzatorski avdio razred?

Zasluga slike: Downmight/Wikimedia Commons

Kondenzatorji so elektronske komponente, ki blokirajo enosmerni signal (kot je signal iz baterije) in prenašajo izmenični signal (kot je zvok). V notranjosti kondenzatorja je zvit dielektrični material, ki ga stisneta dva prevodna filma. Dielektrični material med prevodniki preprečuje prehod enosmernih signalov. Ker pa se zvočni signal nenehno premika gor in dol, lahko signal prodre skozi dielektrični material, kar omogoča prehod valovnega signala.

S to lastnostjo bo imel kondenzator povečano odpornost na nizkofrekvenčne signale, kot je nizki toni, ker je njegova valovna oblika skoraj tako ravna kot enosmerni tok. S to idejo naredite nizkoprepustni filter s kondenzatorjem, da ločite nizke in visoke tone.

Najboljši zvočni kondenzator bi bil kondenzator, ki lahko reproducira frekvence tako blizu kot izvirni zvočni valovi, ki jih zvočnik poskuša proizvesti. Vendar pa je malo verjetno, da bi imel kondenzator, ki lahko reproducira val s 100-odstotno natančnostjo. To je posledica dveh stvari: ESR (ekvivalentna serijska upornost) in dielektrične absorpcije.

instagram viewer

Vsi kondenzatorji imajo ESR in nekaj dielektrične absorpcije. ESR oteži kondenzatorju, da sprejme 100 % napajanih frekvenc. Nasprotno pa dielektrična absorpcija kondenzatorja ustvari tako imenovani "učinek spomina", ki je v bistvu kondenzator, ki ne želi izprazniti vse energije, ki jo je vzel med polnjenjem.

Kondenzatorji avdio razreda so torej izdelani tako, da imajo nizko odpornost pri visokih frekvencah in izpraznijo vso svojo shranjeno energijo, kadar koli je to potrebno.

Povezano: RCA vs. Koaksialni vs. Optični: Kako doseči najboljšo kakovost zvoka

Kaj naredi avdio razred induktorja?

Avtor slike: Christian Herzog/Wikimedia Commons

Induktor je tuljava žice, ki se uporablja za shranjevanje energije z ustvarjanjem elektromagnetnega polja. Ko tok teče skozi žico, ustvari šibko magnetno polje. Če navijete žico in dovolite, da tok teče skozi, se bodo šibka magnetna polja združila in posledično ustvarila dovolj močno elektromagnetno polje za shranjevanje energije.

Nasprotno, če kondenzator blokira nizkofrekvenčne signale, induktor blokira visokofrekvenčne signale – kot nalašč za nizkotonce.

Na kakovost zvoka, ki ga proizvaja induktor, vplivajo trije veliki dejavniki. Prvi bi bil vrtinčni tok. V notranjosti jedra induktorja nastanejo vrtinčni tokovi, ki razpršijo shranjeno energijo v komponenti. Zaradi tega so zvočni valovi, ki jih poskuša posredovati, manj natančni v primerjavi z izvirnikom.

Drugi dejavnik bi bila izguba histereze. Histerezne izgube so energija, ki se razprši, ko magnetizirane molekule preidejo skozi železno jedro in ustvarijo upor.

Končno, materiali, uporabljeni pri izdelavi induktorja, narekujejo tudi njegovo prevodnost. Na primer, uporaba recikliranega bakra namesto na novo brušenih prevodnikov dodaja še eno plast upora, kar spet zmanjša natančnost zvokov, ki jih proizvaja induktor.

Induktor avdio razreda bi bil pogosto induktor z zračnim jedrom, zgrajen iz najčistejših bakrenih ali srebrnih materialov, ki so na voljo. Induktor z zračnim jedrom bo znatno zmanjšal vrtinčne tokove in izgubo histereze, saj znotraj induktorja ni železnega jedra. Ker so njegovi materiali izdelani iz kakovostnega bakra, bo tok, ki teče skozi induktor, majhen, zaradi česar bo zvok natančnejši glede na zvok, ki ga poskuša proizvesti.

Kaj naredi uporni avdio razred?

Zasluga slike: MdeVicente/Wikimedia Commons

Upor je izdelan z navijanjem uporovnih materialov na neprevodno jedro. Uporabljajo se za zmanjšanje količine toka, ki teče skozi vezje. Upori se uporabljajo tudi za povečanje ali zmanjšanje skupne impedančne obremenitve zvočnikov, odvisno od konfiguracije.

Ena največjih uporab upora je vezje za popravek koraka pregrade. To zagotavlja, da so nizke, srednje in visoke frekvence čim bližje druga drugi glede na njihovo projekcijo ali celotno glasnost.

Izdelovalci zvočnikov pogosto uporabljajo neinduktivne upore avdio razreda. Standardni upori, ki se uporabljajo v elektroniki, imajo običajno nekaj majhnih količin induktivnosti. Ne pozabite, da je upor tudi zvitek žice, tako kot induktor. Edina razlika je v tem, da so žice izdelane iz uporovnih materialov, jedro pa je neprevodno.

Neinduktivni upor avdio razreda je prav tako navit z žico. Vendar pa so bile žice pred postopkom navijanja najprej prepognjene na pol, nato pa navite v dve vzporedni tuljavi. S to konfiguracijo se dve tuljavi iz uporovnih materialov medsebojno izničita.

Ali se splača kupiti avdio komponente?

Komponente avdio razreda resnično poskrbijo, da vaš zvočnik zveni odličen in natančen. Zato bi morali vsi, ki so pripravljeni porabiti dodaten denar za dosego višje zvestobe zvoka, iskati te oznake "zvočne kakovosti". Vendar morate razumeti, da za vse to obstaja zvonasta krivulja. Obstaja sladka točka in obstaja točka, ko majhna izboljšava zmogljivosti, ki jo dobite, ni več vredna denarja, ki ga boste morali porabiti.

Če ste avdiofil, izdelovalec zvočnikov ali umetnik, ki potrebuje zvočnike studijskega razreda, so komponente avdio razreda zagotovo vredne denarja. Če pa preprosto potrebujete zvočnik, ki je dovolj dober za vsakodnevno porabo medijev, potem je zvočnik ugledne blagovne znamke res vse, kar potrebujete.

Zakaj so zvočniki Bang & Olufsen tako dragi?

Bang & Olufsen proizvaja vrhunske in drage zvočnike. Razpravljamo, ali lahko blagovna znamka upraviči ceno.

Preberite Naprej

DelitiTweetE-naslov
Povezane teme
  • Razložena tehnologija
  • Slušalke
  • Avdiofili
  • Elektronika
  • Snemanje zvoka
O avtorju
Jayric Maning (Objavljenih 6 člankov)

Jayric Maning se je v želji, da bi izvedel, kako stvari delujejo, že v svojih zgodnjih najstniških letih začel ukvarjati z vsemi vrstami elektronskih in analognih naprav. Forenziko se je lotil na Univerzi v Baguiu, kjer se je seznanil z računalniško forenziko in kibernetsko varnostjo. Trenutno se veliko samouči in se ukvarja s tehnologijo, da bi ugotovil, kako delujejo in kako jih lahko uporabimo za lažje (ali vsaj hladnejše!).

Več od Jayrica Maninga

Naročite se na naše novice

Pridružite se našemu glasilu za tehnične nasvete, ocene, brezplačne e-knjige in ekskluzivne ponudbe!

Kliknite tukaj, da se naročite