Рупорный сабвуфер своими руками: Шоу-Мастер: Сделай саб: как самому сделать сабвуфер

Содержание

Рупорный сабвуфер своими руками | Авто Брянск

тема такая. хочу собрать рупорный саб на 18 эстраднике примерно 50герц . тут на сайте ни где подобного не встречал. может кто сталкивался . какие плюсы минусы… может у кого то есть работающие образцы

Смотрите также

Комментарии 64

Рупор на нижнем фото как называется?

Играет пока-что один рупор размером 100×80х40см
долбит на 40-60Гц, ниже с 20 до 40 валят фазики
ударная волна конечно капец мощная) Когда играет на улице, пробивает так что аж штаны трясутся на растоянии 25м от него)
И самый прикол — он играет на 10″ динамике за 1350р))

чертежик или фотку можно ? ?

На самом деле рупорники звучат очень хорошо и звук боле приятный, так же бас не в одном диапазоне а немного расширяется и на много громче, но есть один минус- места он занимает, а если делать рупорник тогда только сцжающийся но для такого короба нужен походящий дин

ну тапки не такие уж большие, вот например весьма бюджетный в районе 16 тысяч www.terminalsound.ru/catalog/item/mier_sh25, а ковши и гибриды да, гигансткие

врядли он будет играть низко, длинна волны очень маленькая, если просто хочешь делать рупорный- тогда без проблем, а если хочешь чтоб бас был хороший и громкий то тут прийдется немного поизврасчатся

Я фигею … это что за рай для хомячков и мышек?! :DDD
А если по делу, то мне немного непонятна сия задумка.
Ведь если я правильно понимаю, то данная конструкция предназначена для открытых местностей и больших залов. А следовательно зачем это делать для автомобиля? Или может устраивать дэнс-сенсэйшн вокруг тачки?

для пляжного спл самое оно)) ну или для тех кто хочет получить контузию от 150 дБ, засунув голову в рупор))))

Я фигею … это что за рай для хомячков и мышек?! :DDD
А если по делу, то мне немного непонятна сия задумка.
Ведь если я правильно понимаю, то данная конструкция предназначена для открытых местностей и больших залов. А следовательно зачем это делать для автомобиля? Или может устраивать дэнс-сенсэйшн вокруг тачки?

дэнс-сенсэйшн вокруг тачки!

по поводу рупоров поговорите с tda- audio, там чел (вроде Дима зовут) их давно собирает, много чего знает, может посоветовать

на втором фото это ЧВ

что такое ЧВ?
1tapped horn тапок
2 scoop ковш
3 по-моему гибрид, по англ не помню как

четвертьволновой резонатор. лабиринт. нет?

на втором фото это ЧВ

это рупорное исполнение открытого типа.
весь звук в них строится на четвертьволновом принципе или полуволновом.

Домашняя акустика эттаа)) пили ЧВ хаха

крутое оформление, очень перспективное, так как кпд самое высокое из всех ящиков, чуйка с дином в 95 дБ, в рупоре уходит за 100, не редко 103-105 дБ. но как поведет себя в авто, неизвестно, нужно пробовать, так как обычно применяют их на открытых площадках и больших помещениях, так как бьют дальнобойно. есть мысли использовать заднее наклонное стекло хетчбэка как последнее выходное устье ковша (оформление «scoop»). кстати ковш самый низкоиграющий рупор (от 30 герц, tapped horn только от 45-50) относительно несложной конструкции. W-образные нереально засунуть, и весят за 100 кг, только в кинотеатрах в стационаре используют. еще хочу довабить в рупора надо очень не слабые дины, максимольно прочные диффузоры из-за больших давлений в горле, и максимально мощный мотор, для того чтобы протолкунть более 2 метров воздуха в рупоре, минимум BL 23-24

ахах) вот это тема) на 3 фото это ЧВ + бП, и без крышки ахах

без крышки— ну а как еще показать конструкцию изнутри?

ну да)) так я не понял, это саб без крышки идет или сняли чтоб показать?

конечно же, чтоб показать внутренность.

это тебе на басс клуб надо

там в большенстве понты дорогостоящие (брэндовые давилки) .тут весь прикол в конструкции .бюджете и большой громкости с наружи

Ну общую суть построения таких корпусов там посмотреть можно. ЧВ довольно распространен

мм интересно очень, посмотрю что получиться))

пили и отпиши результат. В домашку пилят. в авто на драйве пару раз пытались но до ума не довели

Тоже хотели с другом собрать… на работе как раз привезли рупоры, послушали, правда 15″ и фи 18″…для хауса пойдет, хороший ударный басс в районе 70-100 гц. А вот для всего, где низкий басс нет, тоесть хип хоп, днб, дабстеп и прочее…а все потому, что они играют только до 50-55 герц, все что ниже является акустическим кз(как и в случае с фи, только там

30 гц), поэтому их надо сильно резать сабсоником, причем желательно 4 порядка… без него саб просто пердит, т.к. колбасит его нехило на низах). в принципе, можно собрать на 18″ голове рупор, который будет играть до 40 гц, но размер короба тебя неприятно удивит) как минимум 1м*0,8м*0,5м
или же нужно их собирать в стек, как делают на концертах, тоесть 4 колонки рупорами вместе и скреплять тросом. тогда частота уйдет в низ, т.к. получается как бы большой рупор

Power Handling 2000 w
Maximum Output 139 db cont
144 db peak
Frequency response 48 Hz – 180 Hz

что это? голова? я ж говорю, 18″ можно 45-50 герц по низу сделать в рупоре, но негров и драм вообще не будет качать, т.к. обязятелен сабсоник на эту частоту. плюс у тебя по размеру тупо не влезет в машину он

это 18 голова в корпусе 3

Frequency response 48 Hz – 180 Hz обычно указывают по уровню или -3 дб или -10 дб. тут наверное -3, вот и считай все что ниже будет обрезаться

Все хорошо но есть 2 огромных минуса:
-расчет и настройка
-РАЗМЕР просто огромный

Браво! Если с расчетами все нормалек, то лепить должен хорошо! Так краем уха слышал про них!

Как бы вот. www.bassclub.ru/chetvertv…novoj-rezonator/#more-990 пишут что интересная вещь, но гемора много.

На самом деле данное оформление запатентовано еще в 60-х годах и до сих пор используется у некоторых производителей напольных АС как правило HI-END уровня, в авто мне кажется проще реализовать в виде свёрнутого рупора(не такой замысловатой конструкции как на фото, а проще) или собрать четвертьволновой резонатор, но приготовься распрощаться с багажником, а под 18-ый дин скорее всего короб вообще не поместиться, лучше использовать 10 или 12″

багажника итак нету.

На самом деле данное оформление запатентовано еще в 60-х годах и до сих пор используется у некоторых производителей напольных АС как правило HI-END уровня, в авто мне кажется проще реализовать в виде свёрнутого рупора(не такой замысловатой конструкции как на фото, а проще) или собрать четвертьволновой резонатор, но приготовься распрощаться с багажником, а под 18-ый дин скорее всего короб вообще не поместиться, лучше использовать 10 или 12″

Согласен, ЧВ будет проще реализовать. Хотя это практически и есть ЧВ, Точнее его ветвь

На самом деле данное оформление запатентовано еще в 60-х годах и до сих пор используется у некоторых производителей напольных АС как правило HI-END уровня, в авто мне кажется проще реализовать в виде свёрнутого рупора(не такой замысловатой конструкции как на фото, а проще) или собрать четвертьволновой резонатор, но приготовься распрощаться с багажником, а под 18-ый дин скорее всего короб вообще не поместиться, лучше использовать 10 или 12″

Открою секрет — любой патент на изобретение действует не более 15 лет. Далее это достояние народа. Вот если «недавно» сделали патент на полезную модель с четкими размерами короба к примеру, динамиком то этот патент действует еще 15 лет ели платить пошлину. — все это прокатывает от прямого плагиата, копирования 1 в 1, если меняем на 3 мм толщину стенки или еще что то — то этот патент шлем лесом. Написать обширный патент учитывая все возможные вариации можно — но это как необьять необьятое, «дыру» всегда всегда можно найти.

И главное — обладатель патента не имеет право предъявлять частным лицам за использование их технологии если они сделали себе для своего использования что-то. Если труды патентообладателя используются в комерческой сфере то да. Это надо доказывать тяжело, как незаконную комерческую деятельность. Ведь в том-же законе есть дыра, как то что если ты 2-3 раза что-то сделал другу брату свату пусть и за деньги то это не коммерческая деятельность, если ведется контрольная закупка то да — это единственное что может доказывать что ты занимаешся незаконной комерцией.

Салют ещё раз 😉
Вот решил объединить посты про звук и сделать вывод.
Это 5ая и финальная часть.
На сегодняшний день есть так, как есть и пока что меняться не будет.
По крайней мере сабвуфер. Колонки всё же поменяю).

Все короба делал сам.
Расчеты, чертежи сам. (кроме рупора).
Учителем был — интернет. Drive2 и сторонние сайты.

Первый динамик, усилитель, провода и первый короб.

Провода:
КГ25 6 метров — цена 1200р.
Тюльпаны — 500р.
Rev — 100р.
Провод на динамик 1 метр — 100р.
Капсула с предохранителем — 200р.
Динамик:

Задача:
Нужно было установить саб в задний подлокотник 2110, динамиком в салон, потратив минимум места.

Цель:
Разгрузить колонки, сэкономив место.

Комментарий:
На перовое время хватало.
Бас хорошего качества. Как и было запланировано.
Через недели две — привык.
И с одной стороны это уже не разгуженные колонки, а с другой и на саб не очень похоже).

Покататься хватит. Но Иногда хотелось, чтоб было «бам — бум- бабах» и т.д.)
Потенциал динамика не раскрывался, ход минимальный.
Литраж нужен больше.

После было решено собрать ЧВ.

Остальное осталось прежним!

Цель — Выжать максимум из динамика.

Комментарий:
Цель была достигнута «с головой». Сказал бы с перебором.
Установка в багажник динамиком в номер.
Бас увеличился до не узнаваемости. Раза в 2-3.
Появился флекс (вибрация) зеркал.
Стёкла особо не тряслись.
Pioneer ts-w304r не рекомендуют ставить в ЧВ.
Не знаю причин, но данный короб показал обратное!

Проблема:
Дребезг крышки багажника.
Как вылечил — ниже.

Затем сменил динамик на Ural AS-D12.3.

Короб, провода, усилитель — те же.
Установка так же в номер динамиком.
Проблема дребезга пока не лечилась.

Комментарий:
Не размятый урал доставил «приятности».
Мощность увеличилась процентов на 40!
Флекс зеркал — больше.
Стёкла так же заиграли.

Следующий шаг — замена короба ЧВ на Рупор.

Задачи:
Уменьшить объем короба, поставив его динамиком вверх.

Цель:
Увеличить качество звука, потеряв минимум давления.

Проблемы:
Мешает полка. Убрал вместе с динамиками.
Дребезг крышки — увеличился!

Комментарий:
Как я говорил в прошлом посте — Рупор — хороший выбор для тех, кому нужно давление + качество.
Это что-то среднее между ФИ и ЧВ.
Но в моем случае, была ещё одна проблема!
Объём короба был мал!
Динамик задыхался. Ход уменьшился.
Катушка уставала при той громкости, на которой в ЧВ только «разгонялся»

Следующий этап:
Обшивка предыдущего короба карпетом с последующей установкой, НО динамиком в салон!

Цель:
Увеличить уровень «бомбежки», перенеся его из багажника в салон.

Комментарий:
Проблема дребезга крышки, в основном, вылечилась!
Полку на место ставить не стал!
Короб установил ближе к багажнику, освободив максимум места для динамика с портом!
Бомбежка стала мощнее!
Щекочет ноздри, уши, у кого-то кадык)
Давит на грудь!
Вибрация сидений такая, что кажется, что это массажное кресло!)
Зеркала «психуют» даже когда примерзают к корпусу)
Стёкла флексят!
Это всё при том, что динамик не размят! Играет неделю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Самым верным, в моём случае, оказался последний вариант.
При настройке короба в 37Hz играет большинство стилей музыки! Моя играет почти вся).
Сделать настройку ниже нет ни желания, ни возможностей багажника.
Благодаря шумоизоляции звук остается в салоне, по крайней мере старается).

И дааа! чуть не забыл)
Наклеейка!)

Ниже прилагаю видео и 4х кусков в следующем порядке:
ФИ + Pioneer s-w304r;
ЧВ + Pioneer s-w304r;
ЧВ + Ural as-d12.3;
Рупор + Ural as-d12.3.

(видео любительские, не думал, что здесь появятся, поэтому это не «тест-саба»)
Всем всего хорошего! 😉

Доброго всем времени суток. Как обычно многие любители музыки думают над тем, как сделать звук лучше, громче и качественнее, но немногие знают, что сделать это можно и самостоятельно. Так вот, в этой статье я расскажу, как сделать сабвуфер по технологии ЧВ своими руками.

И так, первым делом нам понадобится немного терпения, упорства и относительно прямые руки, а также сам динамик, в моем случае это советский динамик 25 ГДН 3-4 на 25 ватт номинальной мощности, взят он был из акустической системы АС-30, его я выбрал, так как размеры самого динамика небольшие, следовательно, и сам сабвуфер получится не таким громоздким, да и качество его звука приемлемо для низких частот, так как обладает большим увесистым магнитом. Динамик я немного отреставрировал, приклеив конус красного цвета на диффузор, в остальном динамик и так был еще как новый.

Следующий этап, который необходим в сборке это сам материал, из которого будет собран ЧВ (четвертьволновой резонатор), более уместным было сделать его из ДСП толщиной 18 мм, так как это «золотая середина» той толщины, что нужна для прочного каркаса.

Также, понадобится немного инструментов, в данном случае шуруповерт, шурупы длинной 45 мм, силиконовый герметик для герметизации саба, ножовка по дереву или будет лучше если под рукой окажется циркулярка, лобзик, в моем случае электрический.



И так, все есть, можно собирать сабвуфер.

Первым делом я распилил ДСП на составные части.

Пиление производилось ножовкой, заимствованной у отца, но если у вас есть циркулярка, то все будет поровнее и отпилите все детали быстрее.

На фото размечены две стороны каркаса, которые после распилим на две части, высотой 18 см длинной 36 см.

РУПОР. Рупорный сабвуфер.

СТАЦИОНАРНЫЙ РУПОРНЫЙ САБВУФЕР

   Что такое параметры T/S (Тиэля Смола) и как они помогут мне выбрать самый подходящий для моих условий динамик????
    И так что же кроется за параметрами Тиэля Смола. Для начала я дам вам описание самых распространенных (полезных) параметров T/S (Тиэля Смола), а ниже объясню как вы сможете их использовать для выбора самого подходящего динамика для вашей аккустической системы. Объяснение будет постым, я не буду вникать в математические и механические нюансы данных параметиров, что бы все было понятно даже новичку.

    fs: Driver free air resonance.
    fs: основной резонанс динамической головки (так же еще называют резонанс в открытом воздухе -без оформления

    Можно сказать что это условия при которых все дижущиеся части динамической системы синхронизированы итли входят в резонанс. Резонанс довольно сложно объяснить, проще понять это явление если попросту сказать что очень тяжело получить с помощью динамика частоту ниже частоты его осоновного резонанса.

    К примеру грубо говоря динамик с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 60 Hz (Гц), не будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) очень хорошо.

    Динамик же с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 32 Hz (Гц), будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) довольно уверенно, если ваше акустическое оформление будет настроено на воспроизведение столь нихких частот. Эти два обяснения очень хорошо подходят для выбора динамика для оформления ФИ (фазинвертер), ЗЯ (Закрытый Ящик) и band-pass (банд пасс). В случае рупорного сабвуфера этот параметр не столь критичен, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.

    Qts: Driver total Q.
    Qts: Общая добротность динамика

    Иногда в этом параметре опускается буква Q, так как Это сокращение слова (качество — добротность). Итак Qts это общая добротность динамика, которая включает в себя електрическую и механическую добротность. Qts — дает нам понять, насколько сильна моторная (магнитная) система динамика. Динамики с малой общей добротностью системы (около 0,20( будут иметь большой магнит и смогут двигать диффузор динамика с большой силой. Это делается для тугих (жестких) динамиков. Динамик с Qts = 0,45 будут иметь меньший магнит и соответственно меньшую силу для движения диффузора. Таким образом низкое значение Qts дает сильный (жесткий, плотный) и острый звук, но с малым весом или низким басом и большим Qts получается протяжный и сильный звук который дает вам очень много низкочастотного давления. Остерегайтесь динамиков с большим Qts, более 0,6. Для нормальной работы таких динамиков вам потребуются огромные аккустические оформления (короба), так как с нормальными (реально разумными) размерами акустического оформления вы не получите от этих динамиков много басовой составляющей. Такие динамики лучше использовать в задней олке вашего авто, где они получат много свободного пространства за своей спиной.

    Qms: Driver mechanical Q
    Qms: Механическая добротность динамика

    Qms — механическая добротность динамика, дает представление о всех механических параметрах динамика вместе. Это выражение контроля создаваемого жесткостью подвеса.

    Qts (общая добротность динамика) состоит из електрической добротно Q (Qes) и механической добротности Q (Qms)

    Рассчитать Qts можно как 1/Qts = 1/Qes + 1/Qms

    Qms рассчитывается как

                        Fs sqrt(Rc)
        Qms = ——————-
                            f2 — f1
    Динамик с большой мехнической добротностью Qms может играть более открыто, чище и иметь больший динамический диапазон. Потому что такие динамики будут иметь меньшие потери. Резиновый круговой подвес более гибкий, бумажный подвес, который является частью дииффузора более конструктивен, они имеют больший воздушный поток и обычно соответственно большую чувствительность. Таким образом механическая добротность очень хороший индикатор енергетического запаса динамика.

    Qts это всего лишь произведение Qes и Qms и понимания что означают эти величины, очень важно при конструировании акустических систем.
    Qts Vas и fs все что нужно для вычисления размеры вашего будущего акустического оформления (короба), со временем когда вы перейдете на более профессиональный уровень конструирования, такие величины как Qes и Qms станут для вас необходим условиям для последующей работы.

    BL: Driver motor strength.
    BL: Магнитная сила динамика

    BL: Чем больше это значение тем сильнее мотор (магнитная система). Динамики с большим BL уровнем (30 и более) могут контролировать собственный диффузор очень четко. Обычно эти динамики имеют очень большие магниты и весят очень много. Примите на заметку что динамики с большим BL уровнемобычно имеют низкое значение Qts — общей добротности. Динамики с низким значением BL (20 и менее) контролируют свой диффузор менее жестко. Эти динамики не будут столь жесткими (тугими) как их собратья. Они будут в большинстве случаев иметь большое значение Qts (более 0,28). Я называю эти динамики — грязевые динамики, из за их протяжного и объемного баса с довольно плохой моментальной реакцией.

    Vas: Volume of air equal to the driver compliance.
    Vas: Эквивалентный объем динамика

    Он дает понятие о том насколько тугой подвес у динамика. Значение дается в литрах или в кубических дюймах. Есть много параметров влияющих на Эквивалентный объем, так что мы не можем сказать что большое значение параметра Vas лучше. На еквивалентный обхем влияет подвес динамика, размер диффузора и даже температура воздуха. Это самый трудно определяемы параметр. Его значимость труднее всего оценить.

    Mmd: Mass or weight of the speaker cone assembly.
    Mmd: Масса или вес движущейся системы динамика

    Выражает насколько тяжелый диффузор, катушка и другие движущиеся части. 18 дюймовый динамика с Mmd около 100 грамм будет иметь довольно легкий диффузор и будет более еффективен нежели динамики с более тяжелыми диффузорами. Лешкий диффузор двигается быстрее. Легкий диффузор так же имеет большой Qts, но не всегда. Это дает им приимущество в моментальной реакции чем легче диффузор, тем быстрее реакция, но слабый мотор динамика может повлиять на увеличени общей добротности динамика Qts, что компенсирует все приимущества лугкого диффузора. Динамики с Mmd более 200 грамм будут иметь тяжелые диффузоры. Они обычно менее продуктивны (имеют маленькую еффективность), имеют двойные корзины и низкий Qts. Динамики с тяжелыми диффузорами имеют более медленны звук, но не всегда имеют низкий Qts и большой BL. Сила мотора динамической системы может противодействовать весу тяжелого диффузора и давать быструю реакцию и большую еффективность. Не путайте Mmd и Mms. Mms это общий вес динамика в сборе. Некоторые программы хотят что бы вы ввели Mmd и по нему считают Mms, другие наоброт.

    Sd: Effective driver radiating area.
    Sd: Эффективная площадь диффузора динамика.

    Дается в кавадратных сантиметрах. Обычно означает насколько велика область динамика которой он двигает воздух. Большие динамики соответственно имеют большую площадь, маленькие — маленькую. Стандартная площадь диффузора для динамика 18 дюймов — 1150 квадратных сантиметров, а 15 дюймовый динамик имеет площадь около 890 квадратных сантиметров. Правда глубина диффузора зачастую тоже берется в рассчет. Более глубокий диффузор даст большую площадь диффузора с тем же диаметром. Именно поэтому вы видите разные эффективные площади динамиков одинаковых по диаметру. Те которые имеют большую эффективную площадь обычно либо более глубокие либо имеют меньший подвес, что увеличивает их эффективную площадь.

    xmax: The amount of voice coil overhang.
    xmax: Сдвиг диффузора (звуквовй катушки) в миллиметрах

    Отражает расстояние в миллиметрах которое проходит катушка, от самой дальней точки до самой нижней относительно магнита. Динамики с xmax 10 мм может двигать диффузор в два раза дальше чем динамик с xmax =5. Не путайте xmax с maximum excursion (максимальное выдвижение диффузора).
    maximum excursion — максимальное выдвижение диффузора можно охарактеризовать двумя способами
        1. выдвижение диффузора назад до момента пока катушка не упрется в магнит
        2. выдвижение диффузора вперед до момента пока он не будет остановлен максимольно возможным выгибом подвеса.
    xmax это расстояние которое может проходить катушка находясь в магнитном поле динамика. Нет никакого смысла выдвигать катушку за пределы магнитного поля динамика, потомучто за пределами поля катушка будет не под контролем мотора динамической системы.
    Большее значение xmax означает что катушка может двигаться вперед и назад довольно далеко находясь все время под контролем мотора динамической системы (магнитного поля). Возьмите на заметку, что величина xmax в 5 мм означает что диффузор (катушка) может ходить на 5 мм вперед и на 5 мм назад находясь под контролем мотора динамической системы.

    Vd: Displacement volume.
    Vd: Сдвигающая громкость (дословно)

    Эту величину часто используют те у кого большой аппетит к динамикам более 24 дюймов.Vd это Sd умноженое на xmax. Это величину можно представть как колличество воздуха которое сможет сдвинуть динамик за один проход. Я описал этот параметр ниже Sd и xmax именно потому что оба они включены в данную величину. В принципе для того что бы создать звуковое давление которое вам нужно, вы должны сдвитгать воздух, и чем ниже частота которую вы хотите воспроизвести тем больше воздуха вам прийдется сдвинуть. Вы можете это сделать большим диффузором, у которых больше эффективная площадь диффузора или вы можете это сделать меньшим динамиком которые могут двигаться туда и обратно на большее расстояние (имеют больший xmax). Итак 18 дюймовый динамик с эффективной площадью диффузора 1150 квадратных сантиметров и xmax 5 мм сможет сдвинуть 5750 кубических сантиметров воздуха за раз. Можно представить себе это как веер который имеет перед собой много воздуха, и когда вы быстро его сдвинете он направит этот воздух на вас, очень быстро и с постоянной ритмичностью — это и есть динамик. Теперь возьмем как пример динамик Precision Devices PD 1850, он имеет 11,25 мм xmax и эффективную площадь Sd равную 1150 квадратным сантиметрам. Его Vd будет равен 12 975 кубических сантиметров. Он толкает 12 975 кубических сантиметров воздуха на кого то, это намного больнее (сильнее) чем 5750 кубических сантиметров. Некоторые заметили что 12 975 кубиков практически вдвое больше нежели 5750, именно поэтому я предпочитаю работать с динамиками типа PD 1850. Сравнивать величины Vd очень полезно что бы понять сколько баса может воспроизвести динамик, а многие люди этого просто не знают.

    no: Free air reference efficiency.
    no: Продуктивность динамика в открытом воздухе (грубо говоря)

    Дается величина в процентах. Я нашел ее более полезной чем чувствительность которую указывают разработчики. Многие величины чувствительности специально раздуты разработчиками, некоторые разработчики даже не указывают no, они лишь дают величину чувствительности. no — это чувствительность динамика до того как разработчики втулили его в короб и замеряли величины верные для этого динамика по их мнению. Для басовых динамиков no в 3,8% до 5% очень очень хороший показатель, динамик обычно при таких параметрах будет иметь чувствительность в 97,9 до 99 (dB)Дб. Наиболее часто динамики встречаются с no около 1,8 — 3,8% и эти динамики будут менее еффективны.А динамики с no = 1,8% будут давать чувствительность в 94,7 (dB)Дб а 3,8% — 97,9 (dB)Дб. Величины даются в 1W/1m (1 Ватт/1 метр). Как правило динамики с большим xmax имеют маленькую величину no. Потому что они имеют длинные катушки которые тяжелы для мотора динамика, что бы двигать их с такой чувствительностью. Поэтому вам прийдется дополнительно вложится в усилитель который раскачает такой динамик, либо взять динамик с большей чувствительностью и при этом сэкономить на усилителе. Вы никогда не получите Огромную мощь от динамика с малым xmax по сравнению с той что сможете выжать из динамика с большим xmax, но вы всегда получите максимум который возможен на данной мощности от динамика с большей чувствительностью с малым xmax. Если вы никогда не раскачиваете свои динамики серъезно тогда используйте чувствительные динамики, динамические головки с малой величиной xmax обычно економят вам деньги на приобритении самого динамика в первую очередь, а так же им нужны менее мощные усилители что бы получить все что возможно от такого рода динамиков. Вы такж получите приимущества от малого веса.
    Если вы раскачиваете свои динамики серъезно и хотите максимальной отдачи от них в аккустических оформлениях (рассчитаных вами размеров), тогда вам нужно использовать динамики с длинными катушками и которые имеют большой ход диффузора. Тапк же вам потребуется серъезный бюджет на усилители, обычно требуется более килловата что бы дотянуть их до максимального вылета, сказывается недостаток чувствительности.
    Если я имею 500 — 750 Ватт в запасе что бы дать на каждый динамика, тогда я буду использовать более чувствительные динамики, с маленьким xmax. Если вы в данном случае используете мало чувствительные динамики с большим xmax, вы не молучите столько мощности и я смогу создать куда более сильное звуковое давление с такими же динамиками с большей чувствительностью на тех же усилителях.

    Если я буду иметь возможность пригрузить динамики 1000 Ватт каждый, я буду использовать менее чувствительные с большим ходом динамики. Таким образом вы получите больше мощности, однако и давить вам их придется сильнее.
    Можно объяснить это все доходчиво таким образом.
    Если у меня рядом есть клуб и в нем стоят усилители по 100 Ватт на канал и качаюь динамики по 15 дюймов в рупорном оформлении, которые просто таки поражают меня своим звуковым давлением. Если я куплю динамики 18 дюймов с длинным ходом диффузора (xmax = 10 мм) и подсоединю их к тем же усилителям по 100 Ватт я даже не услышу заработали 18 дюймовики или нет (хотя при покупке я наверно рассчитывал переорать 15-ки) .
    Разница в том, что они имеют очень чувствительные динамики которые дают полную звуковую мощь на 100 Ваттах и они будут раскачаны до максимума, они никогда не смогут дать больше мощности, даже если я принесу в этот клуб усилители в 1500 Ватт. Но если я куплю 1500 Ватт усилители и подсоединю их к моим 18-кам я скорее всего подыму весь район вместе с клубом. Правда мне надо будет только 500 Ватт что бы получить еквивалентную звуковую мощь от моих динамиков,с той которую я слышу в клубе (при их 100 Ватовых усилителях).

    Power compression
    Потери мощности (перевод по смыслу)

    Не параметр из линейки T/S (Тиэля Смола), но очень полезно оценить если параметр дается производителем. Дается он в dB (Дб), часто скрывается производителями. Величина отображает чувствительность которую динамик теряет в следствии нагрева катушки. Плохие динамики теряют 5 — 6 dB (Дб). Динамики получше около 3 — 5 dB (Дб) при максимальных нагрузках. Существует несколько динамиков имеющих Power compressio менее 3dB (Дб). JBL Заявляет 2,8 dB (Дб) для одного из своих динамиков 18 дюймов, и считает это рекордом. Смешно однако Precision Devices имеет 18 дюймовый динамик с величиной потерь равной 1.6 dB при максимальной нагрузке. Так что если у вас в наличии имеется драйвер PD 1850 — 600 watts и вы пустите столько же мощщи на динамик с потерями в 4,6 dB (Дб) динамик PD 1850 будет на 3 dB (Дб) громче. Именно поэтому я обращаю внимание на мелочи. PD 1850 3 dB (Дб) громче и сможет сдвинуть намного больше воздуха нежели многие другие динамики размером 18 дюймов.

    Примите к сведению что вам придется оценить многие параметры и уже потом составить собственный окончательный список. Существеут еще много параметров о которых я вам могу поведать, однако мне бы пришлось углубиться в мир математики и физики и все это свелось бы к тому что многие из них объясняли бы все то же что я описал выше.
    Вам действительно надо знать точные параметры fs, Qts и Vas что бы создать аккустическое оформление, другие же параметры просто дададут вам точное представление о том как этот динамик будет работать в данном оформлении. Эти три параметра fs, Qts и Vas будут наиболее полезны они подскажут вам как наиболее рационально использовать динамик.
    Если вам нужен динамик для рупора, правильный рупор с длинной более 1,8 метра, проверьте что динамик имеет Qts настолько маленькое насколько это возможно и самый сильный магнит который вы сможете найти. Параметр силы магнита дается в BL, поэтому чем он больше тем лучше. Так что не пихайте динамик с Qts = 0,48 и BL = 17 в рупор. Он не сможет двигать воздух в рупоре и просто разрушится если вы будете подавать на него большую мощность в течении длительного периода времени. Эти динамики с большим Qts просто таки просятся в вентилируемые боксы (как то ФИ — фазоинвертер). Если ваш динамик с Qts = 0.48 и Vas = 290 и Fs=35 тогда оптимальное решенире для него в виде ФИ будет объемом в 400 литров, это очень большой короб, но мы говорили выше что чем больше Qts тем больше короб нам нужен. Если мы оставим Vas и fs такими же, и уменьшим Qts до 0,35 тогда оптимальный размер будет 139 литров, что намного меньше. Так что для оформлений типа ФИ подоходят динамики с Qts’s 0.28 — 0.45. Динамики с Qts’s менее 0,28 будут чудесно работать в рупорах. Для параметров более 0,45 вы будете иметь огромные короба, в этом случае лучше всего устанавливать эти динамики в заднюю полку авто, либо в короба меньших размеров, однако при этом вы проиграете в отдаче баса.
    Если мы посмотрим на другой динамик 18 дюймов, который имеет Qts = 0,19 и Fs = 40 и Vas = 230 liters (литров) и вычислим оптимальные размеры бокса для ФИ он будет размером в 22,5 литра. Вы скажите прекрасно, маленький сабвуфер, но на самом деле все не так хорошо, в таком оформлении динамик будет иметь f3 point = 112 Гц (Hz). Так что даже 60 Гц Hz буду воспроизводится очень громко. Єто динамик просто идеален для рупора, засуньте его в реально длинный рупор и отойдите подальше. f3 point это точка в которой бас преодалевает уровень в -3Дб (db). Если вы поняли все то что мы описывали выше, попробуйте угадать какой из преведенных выше двух динамиков будет иметь уровень BL ниже.Вы будете правы если скажете что это первый динамик с Qts = 0.48.

    Vb: Internal volume of a ported enclosure.
    Vb: Внутренний объем Фи (фазинвертор)

    Vc: Internal volume of a closed box.
    Vc: Внутренний объем ЗЯ (закрытый ящик)

    Fb: Tuning frequency of a ported enclosure.
    Fb: Частота на которую настроен ФИ

    Fс: Tuning frequency of a closed box
    Fс: Частота на которую настроен ЗЯ

    Рассчет рупорного сабвуфера — программа HORNRESP (Horn Loudspeaker Response Analysis Program)
    СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ

    Конструкция данного рупорного сабвуфера, имеет наверно наименьшею популярность из-за своей сложности. Однако при всем при этом данный сабвуфер имеет самое большое звуковое давление среди всех аккустических оформлений низкочастотных звуковых головок (ЗЯ-закрытый ящик, ФИ — фазоинвертер, Банд-пасс разных порядков).

    Данное оформление является аналогией сабвуферов с полосовыми свойствами частотной характеристики, такими как банд-пасс, однако как говорилось выше сабвуферы типа рупор имеют значительно более высокое звуковое давление, и при всем при этом порой более маленькие размеры. Значительный плюс такого оформления что параметры динамика зачастую не значительно влияют на итоговую частотную характеристику.

    Как мы видим на фото, всем известная система рупор имеет простую конструкцию….
    Вследствии того что в идеале строить такую систему не целесообразно по ряду причин, в часности и не рациональное использование площадей и объемов.

    Вследствии этого рупор делится на сегменты и сворачивается посегментно так как мы видели вначале стетьи.

    Задаются длинны (L12 L23) и площади окна (S1 S2)

В рассчете такого сабвуфера нам поможет программа HORNRESP (Horn Loudspeaker Response Analysis Program) VERSION 8.40
Программа имеет вид (на первый взгляд ужасающе — все эти параметры нам нужно ввести)

    Итак первый основной сегмент у нас помечен красным цветом.
Тут задаются всем известные параметры Тиеля Смола (TS параметры)

    VRC — это задний объем камеры…ЗЯ который ЗА ДИНАМИКОМ
LRC — длинна камеры… при не правильной длинне звучать бедт не так…поэтому ее и указываем что б не ругался ??? (однако на АЧХ не влияет)
FR и TAL — заполнение синтепоном но ПОЧЕМУТО на АЧХ не влияет … (слшком мало влияние для полосового офрмления +-1 дб
VTC — объём предрупорной камеры которая перед диффузором
ATC — тоже не влияет (можно ноль)

    Для того что было понятно что такое VTC (предрупорная камера перед диффузором) возьмем другую картинку….на ней…объем это расстояние от диффузора до прорези фактически окна — которое пропускает воздух непосредственно в рупор.

    Осталось послдеднее поле — желтое
Тут остается наше творчество…мы можем меняя параметры достичь той АЧХ, которая нас устраивает.

    ANG VEL и DEN CIR — не трогаем єто угол замера ачх, скорость и плотность воздуха
S-ки и L-ки надо самому придумывать, как говорилось выше это длинны и площади окна сегмента
Тут требуются некоторые объяснения.
Первое окно (S1) гдето 20-40% от площади диффузора (обычно вроде около 20-25)
Так же надо заметит, при вводе L-ок (нажимая на L34 к примеру можно изменить вид измерения на CON и EXP)

    Ну я думаю разницу вы поняли, если что направление дал… можете эксперементировать смотреть на графики и схемы и делать выводы
F-ки это частоты среза каждого сегмента сабвуфера, программа расчитывает их сама…

НА ЭТОМ ВСЕ
Дальше эксперементируйте сами…нажимайте кнопку калькулейт и вперед 🙂

 

 

    Еще вариант рупорного сабвуфера под 18дюймовый динамик

    Так выглядит рупорный сабвуфер в уже готовом виде. Чертежи этого сабвуфера приведены ниже.

    Для изготовления нижней фигурной части используется фанера толщиной 3 мм, которая слой за слоем наклеивается друг на друга до получения толщины 18 мм.



   

Еще один вариант рупорного сабвуфера про принципу равномерного расширения

    Описание взято с какого иностранного форума, переводить стало лень, однако кое какие пояснения необходимы. Первоначально чертеж сабвуфера у ребят имел следующий вид:

    Однако они решили пересчитать размеры в соответствии со своими требованиями и у них получились следующие размеры:

    Как видно из рисунков произошло уменьшения высоты сабвуфера, что повлекло изменение рабочей частоты. Напомню, что длина раструба зависит от желаемой частоты резонанса. При изготовлении рупоров с равномерным расширением КПД сабвуфера получается несколько меньше, чем у расширяющегося по экспоненте, однако расчеты для такого рупора довольно просты. Длина рупора вычисляется по формуле L = 344 / F, где L — длина рупора, 344 — скорость звука м/с, F — частота резонанса.
    Однако рупор акустической системы может быть выполнен двумя способами:
    1. Закрытого типа, когда в раструб «уходит» лишь одна сторона дифузора, а вторая работает на закрытый ящик. В этом случае длина рупора может составлять как полуволновую длину, так и четверть волновую. Для примера возьмем частоту 40 Гц. Полуволновой рупор будет иметь длину L = 344 / 40 = 8,6 м / 2 = 4,3 м. Четверть волновой расчитывается также, но полная длина рупора делится уже не на 2, а на 4 и в результате мы получаем L = 344 / 40 = 8,6 м / 4 = 2,15 м.

    2. Рупор открытого типа излучает одной стороной дифузора в пространство, а второй в раструб рупора. В этому случае необходим сдвиг фазы на 180 градусов, чтобы обе стороны дифузора излучали в пространство сигнал одной фазы. Поэтому длина рупора должна иметь половину длины волны звукового сигнала, следовательно длина рупора может быть только полуволновой, т.е. для частоты 40 Гц длина будет составлять L = 344 / 40 = 8,6 м / 2 = 4,3 м. На нижнем рисунке длина рупора получается примерно чуть юольше 3 м, следовательно оптимальная частота для рупора будет составлять 50…55 Гц.

    Именно это и показывает программа расчета длины рупора:

    От 20 до 80 Гц АЧХ сабвуфера имеет ровную плоскость, а выше уже начинаются «качели» вызванные фазовыми искажениями. Эти «качели» следует «обрезать» фильтрами для сабвуферов, которые не дают попадать на вход усилителя мощности частотам выше 100 Гц.
    Далее несколько фоток по сборке сабвуфера

    С разнуми динамическими головками параметры сабвуфера имеют вид:

    Правда не понятно с каким динамиков какие графики получились у этой акустической системы, тем не менее вывод сделать можно один — у данного сабвуфера дольно большая отдача по низким частотам.


Адрес администрации сайта: [email protected]
   

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

              СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

чертежи, схемы и специфические особенности

Короб для сабвуфера — очень сложное устройство. Для проектирования и создания корпусов требуются особые знания по геометрии звука. В помощь дизайнерам создали специальные программы для расчета оптимальной геометрии и количества звукопоглощающего материала.

Программы для расчета геометрии звука

Чтобы создать замечательную звуковую систему, необходимо учитывать все факторы. Это связано с тем, что проектирование короба для сабвуфера — это и наука, и искусство. Для создания наиболее эффективных колонок есть несколько лучших программ, которые могут гарантировать максимальную производительность и уникальный дизайн:

  1. Woofer Box and Circuit Designer.
  2. Subwoofer Design Toolbox.
  3. AJHorn 6.
  4. Boxnotes.
  5. WinISD.

Параметры расчета и единицы измерения

Перед тем как рассчитать короб для сабвуфера, пользователь выбирает программу и систему единиц. Все программы, которые выпущены после 2017 года, поддерживают метрические единицы. Они легко сравнивают параметры различных конструкций блоков визуально на одном графике. Распечатки с частотным откликом могут быть в цвете или с символами, позволяющими улучшить читаемость с помощью черно-белых принтеров.

Инструмент для проектирования корпусов помогает создавать прямоугольные и клиновидные коробки, вычислять объемы сборных коробок. Можно рассчитать объем ящика из размера монтажных окон, или любую форму, введя необходимый объем корпуса.

Инструмент создания коробки

Woofer Box and Circuit Designer представляет собой усовершенствованный инструмент для создания корпусов сабвуфера с использованием MS Excel. В программе заложена сложная математическая модель, которая может имитировать результаты герметизации, вентиляции или пассивности радиатора. Она также имеет специальные фильтры, которые позволяют моделировать очень широкий диапазон форм.

Цель этой программы — предоставить инструменты, необходимые для разработки сабвуфера, с использованием широкого спектра доступных пластинчатых усилителей, кроссоверов, цифровых процессоров и эквалайзеров. Перед тем как рассчитать короб для сабвуфера, в программу импортируют звуковую кривую отзвука комнаты, которая сохраняется как файл из любого другого программного обеспечения, и будет учитывать импортированные данные в выходных результатах.

Отображаются графики, показывающие частотную характеристику, фазу, импеданс, максимальный выход, чувствительность 2.83 В, функцию передачи фильтра, скорость вентиляции, групповую задержку (фильтр, драйвер и систему) и импульсную реакцию. Все вычисления и графики включают эффекты от выбранных фильтров.

Моделирование корпусов AJHorn 6

Благодаря своей модульной конструкции AJHorn предлагает моделирование различных типов коробов для сабвуфера с одним и тем же алгоритмом расчета. Это интересно, поскольку теория расчета рупоров не ограничивается одним типом корпусов. Идеальное решение акустических условий, где включены пограничные случаи — линия передачи, бас-рефлекс, полосы пропускания и закрытые типы корпусов.

Соответствующие проекты AJHorn (hrn-файлы) можно найти в каталоге установки AJHorn, они предусматривают конструкции:

  1. Фронтальный рупор. Frontloaded Horn представляет собой ситуацию, в которой передняя часть драйвера создает акустическую силу вместе с рупором. Задняя часть драйвера излучает звук в закрытой или вентилируемой камере (RC) с объемом VRC. Длина закрытой задней камеры с достаточным демпфированием не влияет на результат моделирования.
  2. Задний рупор. Разница между загрузкой и фронтальным рупором — это отброшенная задняя камера. Драйвер излучает звук прямо над конусом. Благодаря этой возможности моделирования старые конструкции (классические задние рожки) могут быть улучшены, если еще имеется неиспользуемая область. Эта функция позволяет имитировать и оптимизировать устройство с AJHorn.

Boxnotes для подбора портов

Это бесплатное программное обеспечение — в помощь для определения фактических размеров корпуса. Особенности текущей версии V3.1:

  1. Учитывает дополнительный объем, потребляемый портами, креплениями и драйверами.
  2. Проверяет минимальные размеры, необходимые для размещения драйвера.
  3. Наличие зрительного эффекта изменения параметров порта.
  4. Стоп-резонанс, настройка размеров, чтобы свести к минимуму его влияние.
  5. Дополнительное разрешение на обрезку с помощью маршрутизатора.
  6. Сохранение работы файлов проектов в блокнотах, включая комментарии.
  7. Чертежи коробов для сабвуфера выполнены в доступной размерности.
  8. Поддерживает как дюймовые, так и метрические измерения.
  9. Создает текстовый отчет, содержащий выбор информации пользователя.

BassBox Pro для проектирования динамиков

Это современная утилита для проектирования короба для сабвуфера, лучшая программа корпусов усилителей. Она применяется во всем мире профессионалами, любителями, дизайнерами акустических систем для создания корпусов мирового класса. Программа универсальна и используется для создания динамиков самых разных назначений, включая домашний Hi-Fi-кинотеатр, личное авто или автофургон, профессиональное усиление звука, записывающее студийное оборудование, сценические мониторы и т. д.

Преимущества:

  1. Простота изучения и использования.
  2. Множество функций, которые делают его легким в освоении и применении.
  3. Пошаговое и красивое печатное руководство на 364 страницах.
  4. Мастер проектирования, чтобы помочь новым пользователям быстро создать динамик.
  5. Процесс создания может начинаться либо с драйвера, либо с короба, а затем будет проходить через BassBox Pro, поскольку запрашивает информацию в упорядоченной прогрессии.
  6. Главное окно, изменяемое по размеру, включает в себя сводку всех открытых конструкций.
  7. Одновременно можно открыть до десяти проектов.
  8. BassBox Pro имеет самую большую в мире базу драйверов! Пользователи могут добавлять, редактировать или удалять драйверы, и поиск базы данных может быть неограничен.
  9. Доступны две разные формы коробов.
  10. Акустические свойства принимают два разных типа данных. Их можно вводить вручную или импортировать из нескольких популярных измерительных систем (B & K, CLIO, IMP, LMS, JBL / SIA Smaart, MLSSA, Sample Champion и TEF-20).
  11. Акустические данные добавляются к соответствующим графикам для повышения их точности при изготовлении короба для сабвуфера.
  12. Производительность обеспечивает девять графиков для оценки производительности конструкции динамиков.

WinISD проектирования звука онлайн

Отличное бесплатное программное обеспечение для проектирования динамиков, предназначенное для платформы Windows. Предлагает широкий спектр функций, благодаря этому пользователям легко и просто создать вентилируемые, полосовые, а также закрытые корпуса, которые будут воспроизводить качественные звуки. Драйвера имеют разные спецификации, требующие изменений в дизайне коробки или порта.

Использование WinISD Pro является относительно простым способом обеспечения оптимального расположения шкафа для конкретного используемого сабвуфера. Эта программа для расчета короба сабвуфера потребует компьютер, который может запускать WinISD. Имеет базу данных домашних кинотеатров по спецификациям T-S. Моделируемый драйвер действует линейно, при умеренной и высокой SPL.

Пример чертежа простейшего расчетного усилителя.

Инструмент дизайна MFR Engineering

Subwoofer Design Toolbox — простая в использовании, но мощная программа для проектирования сабвуферов. Удобный интерфейс вкладки позволяет выбирать дизайн коробки, порта, корпуса и инструменты выбора сабвуфера. Она работает в Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 и 10. Инструмент дизайна позволяет создавать герметичные, портированные и полосовые короба. Он также включает в себя «свободное эфирное» моделирование для приложений с автозвуком.

Пользователю несложно будет определить, какой короб для сабвуфера нужен, надо просто ввести параметры драйвера, тип корпуса и объем блока. Для портированных конструкций программа будет рекомендовать частоту портов, или можно выбрать свой порт. Пропуск полосы пропускания проще, чем когда-либо прежде. После выбора громкости — частота портов автоматически оптимизируется. Сабвуфер Design Toolbox полностью поддерживает метрические измерения.

Функция автоответчика позволяет увидеть эффект от работы сабмастера в широком диапазоне размеров. Для домашних сабвуферов или кабриолетов можно выбрать 2Д настройку. В противном случае можно выбирать настройку, которая наиболее точно описывает автомобиль. С помощью Subwoofer Design Toolbox легко сравнивать частотные характеристики различных конструкций блоков на одном графике. Используя курсор, можно точно определить точки частоты и их размеры.

Советы по монтажу сабвуферов

Перед установкой громкоговорителя в короб для сабвуфера важно знать импеданс, чтобы громкоговоритель мог правильно подключаться к усилителю. Большинство усилителей имеют отдельные положительные подключения для каждого из сопротивлений, в то время как отрицательное соединение является общим.

Неправильное подключение динамика к усилителю, наоборот, уменьшит объем звука.

У закрытых громкоговорителей обычно размеры короба для сабвуфера позволяют создать изоляцию внутри, чтобы поглощать звук с задней стороны динамика. Если корпус не оснащен изоляцией, может быть использована изоляция из стекловолокна.

Динамики, которые используются с герметичными корпусами, должны быть запечатаны в корпусе. Ни в коем случае это не должно выполняться с применением силикона или любой другой жидкостью, гелем или клеем. Простую, но очень эффективную прокладку можно изготовить с использованием пенного материала, например, для дверей и окон.

Перед тем как сделать короб для сабвуфера, нужно усилить крепление к корпусу и лучше установить T-образные стойки. Корпус сабвуфера должен быть очень надежно закреплен в автомобиле. Сабвуфер и корпус могут весить 20 кг и более. При столкновении при 60 км/час или при быстром торможении с этой скоростью, такое устройство может оказать до 500 кг давления. Этого вполне достаточно, чтобы нанести серьезные увечья пассажирам.

Хорошее электрическое соединение имеет значение для поддержания работоспособности системы. Самый лучший и надежный способ подключения проводов — это пайка.

Самый большой в мире рупорный сабвуфер для военных целей. 40 динамиков общей мощностью 40000 Ватт. ВИДЕО

Самый большой и самый мощный в мире рупорный сабвуфер для военных целей. 40 динамиков. 40 Киловатт

Требования к установке.

Частотный диапазон: 20-50 Гц
Звуковое давление: 92-104 db
Радиус действия: 2500 метров

Как ни странно это не оружие. Военные рассчитывают с помощью данного сабвуфера воспроизводить низкочастотные звуки с огромной громкостью что бы погрузить военных в реальную боевую обстановку. Для тренировок низкочастотный излучатель будет воспроизводить звуки взрывов и вибрации ударных воздушных потоков.

 

40 мощных динамиков для рупорного сабвуфера общей мощностью 40 КилоВатт


Для постройки самого большого сабвуфера было использовано 40 динамиков большой мощности – 1000 Ватт каждый. Для раскачки такого количества мощных динамиков создатели установили на корпус 40 мощный усилителе по 1 КВт каждый.
Разместили всю эту мощь в корабельном рефрижераторе (контейнере). Корпус для рабочего объема динамиков собрали из больших многослойных листов фанеры.

 

Листы из многослойной фанеры для установки динамиков сабвуфера

 

Собираются боксы из многослойно фанеры для рабочего объема мощных динамиков сабвуфера


Контейнер компактный и пригоден для транспортировки. Как же работает этот мощнейший сабвуфер — продемонстрируют сами создатели на видео ниже.

 

P.S. Авторы заявили что данный сабвуфер может использоваться не только в военных целях. К примеру его можно использовать как огромный сабвуфер для проведения разных мероприятий. Это единственный сабвуфер который может воспроизвести настолько низкие и глубокие басы с такой громкостью.

Так же устройство может быть использовано для испытания датчиков фиксации ТОРНАДО. Многие из таких датчиков определяю приближение бури по низкочастотным звукам которые распространяются на многие многие мили вокруг эпицентра.

Так же создатели заметили что такая конструкция сабвефера достаточно необычная, это рупорный сабвуфер с двумя противоположно направленными  излучателями колебаний. До этого такая конструкция толком не была освоена и теперь когда в этой сфере они накопили такой бесценный опыт, вполне возможно они создадут более компактные образцы для применения в бытовых целях.

Одним из основных плюсов данной конструкции является высокая чувствительность, благодаря этому можно создавать более эффективные и экономные источники звука.

схемы и динамики своими руками

Один из самых лучших видов звуковых систем – рупорная акустика Hi-End. Несмотря на высокую стоимость, системы такого вида обеспечивают высокое качество звучания, и позволяют удовлетворить запросы даже самых искушенных слушателей. Как сделать рупорную акустику своими руками, и по каким чертежам её можно изготовить самостоятельно?

Рупорная акустика Hi-End

История

Первые громкоговорители рупорного типа появились в 20-х годах прошлого века. Предназначалось оборудование для усиления человеческого голоса.

Спустя несколько лет появились системы, напоминающие современное оборудование для воспроизведения музыки. О технологии рупорной акустики не забыли, но считалось, что она не пригодна для дома, и использовали её только на открытых пространствах.

К 40-м годам прошлого столетия американский инженер Пол Клипш, создал абсолютно новую конструкцию рупорной акустики, и доказал, что она способна воспроизводить музыку с очень высоким качеством не только на открытой местности, но и в домашних условиях.

Пол Клипш

Система мгновенно получила популярность среди ценителей качественного звучания из-за своего уникального звука, и до сих пор является эталоном качества, среди акустических систем для дома и улицы.

Справка: после изобретения рупорной акустики инженер основал компанию по производству акустических систем, которая является мировым лидером и в современном мире. Название фирмы – Клипш, а колонки рупорного типа иногда называют «клипшами».

Колонки рупорного типа

Конструкция

В устройстве колонок класса Hi-End лежит принцип рупорного усиления голоса, но в отличие от обычных усилителей голоса, рупорные системы обладают высоким качеством воспроизведения, а рупоры изготавливаются из специальных материалов, что позволяет достичь максимальных акустических эффектов.

Конструкция рупорной колонки

Предназначены аудиосистемы в основном для средних и высоких частот. Воспроизведение низких частот напрямую зависит от размера динамиков. Это означает, что чем ниже частоты – тем больше должны быть колонки. Существуют модели с установленным НЧ резонатором, но стоимость системы из-за дополнительных компонентов может серьёзно повышаться. Разрешается использовать отдельно подключенный сабвуфер для воспроизведения низких частот.

Внимание: при подключении дополнительных компонентов требуется помещать их в специальный корпус.

Виды

Существует огромное количество подвидов Hi-End акустики, предназначенной для самых различных условий:

  • концертная;
  • автомобильная;
  • домашняя;
  • для открытой местности;
  • и др.

Рыночное предложение позволяет подобрать каждому человеку именно то, что ему требуется.

Ассортимент акустики очень широк

Сравнение

Выбирая, между традиционной и рупорной акустикой, у многих людей возникает вопрос – что лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа, и споры будут продолжаться всегда. У каждой аудиосистемы есть свои плюсы и минусы.

В Hi-End системах положительные моменты следующие:

  • высокое качество звучания;
  • эффект присутствия при воспроизведении;
  • «передача эмоций» исполнителя;

Но и минусы у рупорных систем тоже имеются:

  • высокая стоимость;
  • при установке занимают много места;
  • сложная конструкция (собрать рупорную акустику Hi-End своими руками возможно, но требуется знание физических и геометрических законов).

Однозначно выбрать между Hi-End и Hi-Fi системами невозможно, поэтому каждый выбирает самостоятельно, что больше ему подходит.

Требуется помнить, что возможна установка дополнительных компонентов акустики, к которым относят точечные колонки, твитеры и другие подвиды оборудования, позволяющие улучшить звук при воспроизведении.

Самостоятельная сборка

Из-за того, что рупорная акустика дорогая, некоторые люди собирают её самостоятельно, используя чертежи.

Чертежи рупорной акустики можно найти для любых размеров.

Схема позволяет по пунктам собрать рупорную акустику по чертежу своими руками.

При изготовлении потребуется выбрать материал корпуса (МДФ, ДСП, фанера, ДВП), подобрать динамик и выбрать тип системы. Главный плюс самостоятельной сборки – низкая цена, потому что все комплектующие покупаются раздельно.

Итог: когда человек хочет получить качественный звук, передающий все эмоции исполнителя и обеспечивающий максимальный эффект присутствия – рупорная акустика незаменима, а возможность собрать её самостоятельно заставляет всё больше людей отдавать своё предпочтение именно этому типу аудиосистем.

журнал АвтоЗвук | Журнал АвтоЗвук – обзоры и тесты автоакустики, автомобильной аудио

Тест усилителя с процессором PANACEA DA-80.6DSP v3

18 Фев 2021

Со времени первого знакомства с процессорным усилителем Panacea прошло более трё… Читать далее

Тест усилителя MUSWAY M6

15 Окт 2020

Качество звучания импульсных усилителей, ещё не так давно вызывавшее нарекания,… Читать далее

Активный сабвуфер Alpine PWD-X5

21 Мар 2019

В стандартный классификатор этот девайс помещается с трудом: это и процессор, и… Читать далее

Усилитель с процессором Alpine PDP-E800DSP

10 Ноя 2018

Новый усилитель станет идеальным решением и при апгрейде штатной системы, и для… Читать далее

Звуковой процессор Pioneer DEQ-S1000A

12 Окт 2018

Компактный универсальный звуковой процессор DEQ-S1000A разработан для улучшения… Читать далее

Усилитель с процессором JL Audio VX800/8i

27 Авг 2018

В нашей лаборатории – восьмиканальный усилитель с процессором, отвечающий самым… Читать далее

Усилитель AMP DA-60.8DSP Euphoria

24 Авг 2018

Реальность наших дней – компактные импульсные усилители со встроенным звуковым п… Читать далее

Цифровой процессор-интегратор STEG DSP 6TO8

11 Май 2018

Сегодня потребители предпочитают многофункциональные, но недорогие решения, пуст… Читать далее

Цифровой процессор MadBit DSP 8

5 Мар 2018

В нашей лаборатории – очередной компактный автомобильный звуковой процессор, раз… Читать далее

⚡️Как сделать самодельную колонку | radiochipi.ru

На чтение 7 мин Опубликовано Обновлено

Рассмотрим оригинальную конструкцию звуковых колонок.

Рупорный излучатель. Для большинства громкоговорителей ключевым является вопрос эффективности преобразования электрической энергии в акустическую. Среди проблем, связанных с таким преобразованием, одной из главных является проблема согласования излучения динамика с окружающим свободным пространством.

Поскольку согласование зависит от длины волны, для громкоговорителя оно не получается оптимальным во всей полосе звуковых частот. Как только длина излучаемой волны и размеры громкоговорителя становятся соизмеримыми, согласование становится критичным, и на более низких частотах наступает так называемое «акустическое короткое замыкание», о результате эффективность излучения резко падает.

В большинстве акустических систем приемлемое согласование и эффективность излучения достигаются экспериментальным путем. Из всех предложенных к настоящему времени технических решений наилучшее согласование дает рупор, играющий роль акустического трансформатора. Использование рупора приводит к существенному улучшению эффективности излучения звука. При этом результирующие искажения динамика и всей системы незначительны.

Недостаток же рупорного излучателя в том, что хотя его проектирование и не слишком сложно, изготовление довольно трудоемко, особенно в тех случаях, когда во избежание чрезмерного увеличения размеров рупор составляется из отдельных участков, наклоненных друг относительно друга. С принципиальной точки зрения главнее различие рупоров различных типов это длина их «раскрыва».

Естественно, вместо теоретического рупора бесконечной длины приходится использовать компромиссный рупор, имеющий “реалистическую” длину. Длина и поперечное сечение рупора определяются caмой низкой из излучаемых частот. Чем больше рупор, тем более низкие звуки он способен излучать. Исследования показали, что, по сравнению с простым раструбом (конус с прямыми углами), лучшие результаты при меньших длинах получаются при более быстром раскрытии раструба, например, по параболе, гиперболе или экспоненте.

Довольно широкое распространение на практике получили несколько типов раструбов. Это экспоненциальные рупоры с постоянно увеличивающейся от участка к участку скоростью раскрыва и рупоры с раскрытом по трактрисе и резким расширением на конце. Последняя кривая мало известна тем, кто не очень интересуется математикой.

Тем не менее, почти все с ней сталкивались достаточно вспомнить духовые медные инструменты. Форма труб, фанфар, рожков, туб обусловлена именно трактрисой. При конструировании рупорного излучателя с использованием трактрисы можно получить хорошие результаты при меньших размерах рупора, по сравнению с экспоненциальным.

Это может оказаться очень важным, поскольку, для того чтобы рупорный излучатель имел хорошие характеристики на низких частотах, требуются просто огромные размеры рупора. Такой излучатель может даже не войти в дверь комнаты. В обмен на огромные размеры мы получаем безукоризненно естественное звучание на низких частотах, причем почти без искажений и с очень большой громкостью.

С этой точки зрения рупор невозможно даже сравнивать с закрытым корпусом. Единственный недостаток рупора в том, что у него достаточно узкая полоса частот (хорошее согласование осуществляется примерно в пределах 3…4 октав). Проверенный на практике способ борьбы с таким недостатком использование двух, трех или белее звукоизлучателей, перекрывающих весь звуковой диапазон. Рупор используется в таком случае только для излучения низких частот (до 400 Гц).

Рупор можно разместить как перед динамиком, так и позади него возможны разлитые комбинированные решения, в том числе и такие, когда динамик оказывается внутри рупора. Очень часто дополнительно устраиваются специальные звенья, улучшающие излучение или согласование, например, замкнутые или открытые пустоты, фигурные вырезы и т.п.


На рис.1 и 2 приведена конструкция рупора с очень хорошей передачей низких звуков. Рупор представляет собой узкую глубокую вертикальную призму с внутренними размерами 37x85x115 см. Внешние размеры громкоговорителя будут больше на толщину использованного материала Рупор допускает использование широкополосного динамика любого типа диаметром 20… 23 см.

Таких динамиков самых разных типов имеется огромное количество Если будет использоваться низкочастотный динамик, то, очевидно, необходимо будет дополнить его еще и высокочастотным излучателем, согласованным по частотной характеристике, чувствительности и мощности, а также разделительным фильтром. В сущности, рупор образован отдельными прямыми участками постоянной ширины, которые наклонены друг относительно друга так, что воспроизводят приближенно форму трактрисы.

В ходе проектирования расположение утлое рассчитывалось так, чтобы нижняя предельная частота частотной характеристики была 32 Гц. Раскрыв горловины рупора соответствует хорошо проверенной на практике величине примерно половину его составляет эффективная поверхность диффузора динамика.

Если необходимо получить максимальную широкополосность, она должна составлять примерно 30… 50% осей поверхности; для получения же максимального коэффициента полезного действия эта доля возрастет до 50-70%. Основную проблему представляют выходное отверстие и длина рупора;

именно их размеры и определяют, главным образом, нижнюю предельную частоту. В нашем случае выходное отверстие образуют два треугольных выреза в задней части с внутренними размерами 65×65 см (фактические размеры вырезов определяются толщиной использованного материала).

При проектировании данного рупора предполагалось, что он будет размещаться в углу помещения, так что действие выходных отверстий будет дополняться влиянием поверхностей стен в ушу комнаты.

Размеры поперечного кругового сечения контура трактрисы можно вычислить по формуле:

  • где х — расстояние, измеряемое от выходного отверстия;
  • а — радиус выходного отверстия;
  • г — радиус поперечного сечения, находящегося на расстоянии х от выходного отверстия.

Математическое уравнение, описывающее трактрису, в действительности имеет белее сложный вид по сравнению с приведенным выше. Однако после некоторых упрощений получается формула, по которой уже можно рассчитывать фактические размеры. Опуская детали расчетов, мы приводим здесь только получающиеся в результате геометрические параметры рупора.

Суммарная длина трактрисы рупора примерно равна 2.9 м. Связь между рупором и динамиком представляет особый интерес в том случае, когда используется широкополосный динамик. В этом случае для подавления звуков с частотой, выше верхней рабочей частоты рупора, в него необходимо встроить акустический фильтр В нашем случае роль такого фильтра исполняет входная щель рупора над динамиком, шириной всего лишь 2,5 см.

Рупор имеет одинаковую ширину на всем протяжении, что, возможно, и не самое идеальное решение с точки зрения образования стоячих волн. Однако в результате конструкция получается более простой в изготовлении. Рупор должен быть очень жестким. Поэтому, несмотря на его относительно небольшие размеры, направляющие поверхности, задняя стенка и основание изготавливаются из ДСП толщиной 17 мм., а верхняя крышка, передняя и боковые стенки — толщиной 22 мм.

Работа по изготовлению начинается с разметки двух боковых стенок. На вырезанных по размерам стенках аккуратно помечается местоположение направляющих поверхностей (с точным соблюдением формы и размеров). После этого от обеих боковых стенок можно отрезать углы для получения выходного отверстия, затем по размерам вырезаются направляющие поверхности, которые все имеют одинаковую ширину.

Проще всего это сделать, если использовать длинные пластины необходимых размеров с параллельными краями. После необходимой подгонки можно начинать сборку боковых стенок с использованием нанесенной предварительно разметки. Первый шаг сборки — подготовка отверстий для шурупов.

Вначале по размотке сверлятся отверстия в обеих боковых стенках, а затем — в направляющих пластинах. Направляющие пластины небольших размеров крепятся одним шурупом, большие — двумя. После сверления производится окончательное склеивание рупора. Начать сборку можно с одной из боковых стенок, она укладывается на временную опору (на четыре ступа, два стола и тп.).

К ней по разметке с помощью клея и шурупов крепятся направляющие пластины, начиная с середины стенки. Для временного удержания элементов на их местах, возможно, понадобятся дополнительные рейки, шурупы, гвозди и скотч. После закрепления всех внутренних направляющих на них накладывается без клея вторая боковая стенка.

Шурупы в нее завинчиваются постепенно, пока она не “сядет на место”. Затем вытираются возможные подтекания клея, и полуготовое изделие откладывается для просушки. На это время лучше всего стянуть стенки в подходящих точках с помощью струбцин. Если их нет, можно использовать толстый шпагат.

После высыхания клея можно приклеивать оставшиеся стенки рупора Последовательность установки и приклеивания при этом следующая верхняя стенка (крышка), задняя стенка, основание, передняя стенка. И только после этого устанавливается, наконец, на место на клею вторая боковая стенка.

Продолжение здесь

Читайте также статьи: Тест сабвуфера Как сделать колонку для телефона, Видео: как сделать колонку,

Страница «Сделай сам» сабвуфера — Складывание рупора

Складывание нового дизайна басового рупора или изменение размеров существующего дизайн, отвечающий конкретным требованиям, может быть довольно сложной задачей и подвержены ошибкам. Чтобы упростить процесс и максимально избежать ошибок насколько это возможно, я создал несколько разных книг Excel, которые могут помочь в процессе складывания. Все они считаются «работами». в процессе «, поскольку я постоянно добавляю новые функции и, конечно же, исправляю странные ошибки, с которыми я сталкиваюсь, поэтому всегда проверяйте здесь, последняя версия перед использованием любой из этих книг.Некоторые из них я на самом деле использовался для разработки и сборки моих собственных сабвуферов (лучший способ подтвердить что рассматриваемая рабочая тетрадь работает), и в этих случаях я включил ссылка на рассматриваемый проект. Если у вас есть вопросы по электронных таблиц, разместите их на форуме DIYAudio Subwoofers, используя предоставленная ссылка ниже, спасибо!

В разработке:
Эти книги, помеченные как «бета», следует рассматривать как все еще в разработке, так что ожидайте несколько ошибок. Размеры панели следует внимательно проверить, например. Если вы воспользуетесь ими и приедете о любых ошибках, пожалуйста, сообщите мне о них, используя сообщение нить указана вверху страницы

Общие инструкции:
Это общие инструкции, которым следует следовать при использовании BOXPLAN. рабочие тетради.Обратите внимание, что у некоторых из них есть шаги, которые следует особо соблюдать при их использовании.

  • Введите физические размеры, параметры т / с и, если доступны параметры полуиндуктивности для драйвер, который вы хотите использовать в электронной таблице «Драйвер» в книге. Вы также можете использовать опцию «Загрузить драйвер» для загрузки параметров. для любого драйвера, хранящегося в настоящее время в базе данных Hornresp.

  • Введите физические размеры коробки, которую вы хотите использовать в Таблица «Дизайн» в рабочей тетради.

  • Введите толщину дерева, из которого вы планируете построить коробку. в таблице «Дизайн» в рабочей тетради. В некоторых книгах вы можете выбрать разную толщину для разных панелей.

  • В некоторых книгах вы можете отрегулировать глубину вставки перегородки или положение водителя на перегородке. При необходимости сделайте это.

  • В параметрах Hornresp введите площадь поперечного сечения секций или их длину, если это разрешено.

  • Если в книге есть кнопка «Оптимизировать», нажимайте ее, пока все числа красного цвета не станут «0,00». Компоновка коробки теперь оптимизирована. Если на нем нет кнопки «Оптимизировать», отрегулируйте длину каждой панели и угол или углы расширения до тех пор, пока диаграмма расширения не станет плавной, а все числа в красном цвете будут показывать «0,00» или очень близко к нулю.

  • В разделе «Имя файла» измените желаемое расположение файла экспорта. Расположение по умолчанию для HornResp — «C: \ Hornresp \ Import».и нажмите кнопку «Экспорт».

  • В Hornresp выберите «File..Import..Hornresp Record» и импортируйте файл, созданный на шаге 7.

  • В Hornresp выберите «Tools..Loudspeaker Wizard», чтобы открыть мастера громкоговорителей и просмотрите смоделированный отклик вашей конструкции, выбрав «Power» в раскрывающемся меню.

  • Чтобы скорректировать дизайн, измените любой из параметров, доступных для в таблице «Дизайн» нажмите кнопку «Экспорт» и нажмите F6, чтобы быстро обновить сим в Hornresp.Повторяйте этот шаг, пока не получите желаемый результат.

  • Возьмите размеры панели из раздела электронной таблицы «Размеры панелей», вырежьте панели, соберите коробку и наслаждайтесь. Если возможно, используйте лист «Руководства» в книге, чтобы помочь с компоновкой любых внутренних панелей в коробке.

  • BOXPLAN-THAM
    Текущая версия: 4.6 — 02-APR-2021
    Эту книгу можно использовать для разработки рожок с насечкой в ​​стиле «THAM».Я использовал более раннюю версию это учебное пособие по разработке моего рупора POC2. Таблица позволяет создавать как одиночные, так и рожки с двойным расширением.

    BOXPLAN-MTH
    Текущая версия: 3.1 — 19-МАЯ-2020
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки звуковой сигнал с «МТН-30» стиль складки.Сложить MTH-30 легко, но он поддерживает только конструкции с одним расширением, что ограничивает его используют немного.

    BOXPLAN-MTHALT
    Текущая версия: 3.1 — 08-МАР-2018
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки звуковой сигнал с альтернативной версией «MTH-30» складка стиля, когда рот помещается на другую сторону коробка.Складку MTH-30 легко сделать, но только поддерживает конструкции с одним расширением, что ограничивает его использование немного.

    BOXPLAN-SS
    Текущая версия: 9.4 — 13-JUL-2021
    Эту книгу можно использовать для разработки рожок с насечкой в ​​стиле «СС» складывать.

    BOXPLAN-VBSLOT
    Текущая версия: 2.3-08-JUN-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки симулятора со слотом загрузки. вентилируемый сабвуфер. Эта новая версия книги использует Новая модель Hornresp «Offset Driver / Offset Vent» в попытаться показать воздействие водителя и расположение вентиляционных отверстий от АЧХ. Убедитесь, что вы скачали перед использованием последней версии Hornresp.

    BOXPLAN-ODOV
    Текущая версия: 0.3 BETA — 02-APR-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для моделирования динамика с смещенный драйвер и смещение дефлектора на перегородке, цель чтобы определить лучшие места для обоих, наблюдая смоделированное воздействие на внеполосные резонансные моды в ответ вентиляции.

    BOXPLAN-OTHORN
    Текущая версия: 3.3 — 30-MAR-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки постучал рог с «Othorn» стиль складки. Таблица позволяет проектировать параболическое (по умолчанию), коническое или экспоненциальное расширение, последние два аппроксимируются параболическими отрезками. А имитация настоящего Оторна, произведенного с помощью этого рабочая тетрадь показывает частотную характеристику, которая очень похожа на это измерено для Оторна.

    BOXPLAN-WBIN
    Текущая версия: 3.2 — 26-FEB-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки простого типа «W-bin» рог с фронтальной загрузкой.

    BOXPLAN-CYCLOPS
    Текущая версия: 3.1 — 19-МАЯ-2020
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки Рожок нарезной с прямыми сегментами типа «Циклоп» ( однако последняя секция расширяется).
    BOXPLAN-ROAR
    Текущая версия: 1.0 — 22-ЯНВ-2020
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки типа «ROAR» с резьбой. Рог. Книга содержит оптимизацию и экспорт рутины.
    BOXPLAN-SPLANAR
    Текущая версия: 0.4 (бета) — 09-НОЯ-2018
    Эту рабочую книгу можно использовать для проектирования плоского типа сложный рог. Книга содержит оптимизацию и экспорт рутины.
    BOXPLAN-TL1
    Текущая версия: 1.8 — 31-MAY-2020
    Эту рабочую книгу можно использовать для проектирования прямой TL, используя фальц, который очень популярен среди любителей автомобильной аудиотехники.
    BOXPLAN-TL2
    Текущая версия: 1.3 — 01-ЯНВ-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для проектирования прямой ЛЭП, используя лучше складывать, чем TL1, так как позволяет гораздо больше гибкость в размещении драйвера на удобном смещении по линии.

    BOXPLAN-MLTL
    Текущая версия: 2.6 — 07-JUN-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки вентилируемый сабвуфер в стиле простой линии передачи с массой (MLTL), с вентиляционное отверстие размещено на узком конце.Я использовал более раннюю версию этой книги для разработки своего «Бум Блок «сабвуфер и мой» POC6 «PA бас Ед. изм.

    BOXPLAN-MLTL2
    Текущая версия: 0.1 (бета) — 19-НОЯ-2018
    Эту книгу можно использовать для разработки вентилируемый сабвуфер в стиле линии передачи (MLTL), с сложенная шлица.
    BOXPLAN-MLTL3
    Текущая версия: 1.3 (бета) — 06-JUN-2020
    Эту книгу можно использовать для разработки вентилируемый сабвуфер в стиле линии передачи (MLTL), с прямое отверстие.
    BOXPLAN-SFTH
    Текущая версия: 0.3 (бета) — 06-FEB-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки простого TH с одним складывать. Это, наверное, самый простой способ, которым TH может быть разработан и лучше всего подходит для домашних аудиосистем в качестве коробки может оказаться довольно высоким.
    BOXPLAN-SFTh3
    Текущая версия: 0.6 (бета) — 06-FEB-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки простого TH с двумя складки, аналогичные складкам SFTH. Как и в случае с SFTH, это лучше всего использовать для домашних аудиосистем в качестве коробка может оказаться довольно высокой, хотя дополнительная складка в дизайн действительно обеспечивает некоторую гибкость в коробке Габаритные размеры.
    BOXPLAN-TQWT
    Текущая версия: 0.1 (бета) — 08-FEB-2019
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки простой конической Четвертьволновая трубка с одним складывать. Как и в случае с SFTH, это лучше всего использовать для домашних аудиосистем в качестве коробка может оказаться довольно высокой.
    BOXPLAN-MWTH
    Текущая версия: 0.3 (бета) — 15 апреля 2019 г.
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки рупора с резьбой, использующего та же складка, что и в рожке «Microwrecker».
    BOXPLAN-BP6S
    Текущая версия: 1.2 (бета) — 17 августа 2019 г.
    Эту рабочую тетрадь можно использовать для разработки последовательной настройки 6-го порядка. полосовая система. Он также включает дополнительную функцию, которая позволяет импортировать существующую полосу пропускания 6-го порядка Hornresp сим как цель.
    BOXPLAN-BP6S2
    Текущая версия: 0.4 (бета) — 17-ЯНВ-2021
    Эту рабочую тетрадь можно использовать для разработки последовательной настройки 6-го порядка. полосная система с альтернативной компоновкой.
    BOXPLAN-BP6P
    Текущая версия: 1.2 (бета) — 17 августа 2019 г.
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки 6-го заказать полосную систему.Он также включает в себя дополнительный функция, позволяющая импортировать существующий 6-й заказ Bandpass Hornresp sim в качестве цели.
    BOXPLAN-BP6P2
    Текущая версия: 0.1 (бета) — 13 декабря 2020 г.
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки 6-го блока с параллельной настройкой. заказать полосную систему с альтернативной компоновкой, аналогичной конструкции «Парафлекс».
    BOXPLAN-CUBO
    Текущая версия: 1.1 (бета) — 12-ЯНВ-2020
    Эту книгу можно использовать для разработки оптимизированного «Cubo» постучал в рог.
    BOXPLAN-POC7
    Текущая версия: 1.2 (бета) — 19-МАЯ-2020
    Эту книгу можно использовать для разработки оптимизированного «POC7» постучал в рог.
    BOXPLAN-SHINSON
    Текущая версия: 0.6 (beta) — 08-FEB-2021
    Эта рабочая тетрадь может быть использована для разработки офсетного рупора с фронтальной загрузкой, используя схему складывания, предоставленную Скоттом Хинсоном. Работа над этим все еще продолжается.
    BOXPLAN-PARAC
    Текущая версия: 0.6 (бета) — 22-МАР-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для проектирования парафлекса «Тип C» дизайн. Работа над этим все еще продолжается. Версия 0.6 (бета) включает поддержку новой сим-модели Hornresp «Ph2».
    BOXPLAN-PARAA
    Текущая версия: 0.6 (бета) — 06-JUN-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки парафлекса «Тип A» дизайн. Работа над этим все еще продолжается. Версия 0.5 (бета) включает поддержку нового Hornresp «Ph2». сим модель.
    BOXPLAN-PARAC2E
    Текущая версия: 0.1 (бета) — 27-FEB-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для проектирования парафлекса «Тип C2E» дизайн. Работа над этим все еще продолжается.
    BOXPLAN-PARAH
    Текущая версия: 0.1 (бета) — 13-FEB-2021
    Эту рабочую книгу можно использовать для разработки простого параболического офсетный запечатанный рог.
    BOXPLAN-BP4SLOT
    Текущая версия: 0.2 (бета) — 12-JUN-2021
    Эту рабочую тетрадь можно использовать для проектирования простых параболических офсетный запечатанный рог.
    BOXPLAN-DRIVERS
    Текущая версия: 0.2 (бета) — 21-FEB-2021
    Эту книгу можно использовать для отображения драйвера Hornresp базу данных в простой таблице, что упрощает просмотр и манипуляция. Книга также позволяет экспортировать базу данных драйверов в другую папку.

    Конструкция сабвуфера для домашнего кинотеатра — Carlton Bale .com

    Раньше я думал, что единственный способ получить идеальные басы сабвуфера — это потратить тысячи долларов на сабвуфер престижной марки.Я думал, что люди, которые создают свои собственные сабвуферы, были крайними энтузиастами, которые больше заботились о создании чего-либо, чем о качестве звука. Оказывается, я был совершенно неправ. Верно и обратное: сабвуферы, сделанные своими руками, могут обеспечивать такие звуковые характеристики, которые невозможно воспроизвести коммерческими сабвуферами. Вот обзор двух самых эффективных сабвуферов, которые вы можете собрать самостоятельно.

    Преодоление ограничений на размер корпуса сабвуфера

    Большинство коммерческих сабвуферов ориентированы на достижение наилучших характеристик при минимальном возможном размере корпуса. Маленький размер шкафа — критическое ограничение. Как правило, людям не нужны гигантские сабвуферы в гостиной, а розничным продавцам не нужны гигантские коробки в своем инвентаре. Но чтобы достичь максимального уровня производительности сабвуфера, корпус должен быть на больше .

    Если вы готовы потратить свое время на создание корпуса сабвуфера и хотите выделить место в домашнем кинотеатре, сабвуфер, изготовленный своими руками, может обеспечить максимальную производительность. Infinite Baffle и Folded Tapped Horn — два лучших варианта, с которыми не может сравниться ни один обычный маленький корпус.

    Сабвуфер Infinite Baffle — сверхнизкочастотный бас искажения реальности

    Установка сабвуфера My Infinite Baffle: четыре 18-дюймовых сабвуфера Fi Audio IB3 Сабвуферы

    Infinite Baffle (IB) имеют корпус почти бесконечного размера. Это достигается не за счет строительства действительно большого ограждения, а за счет использования соседнего помещения в качестве ограждения.Этим «виртуальным корпусом» может быть аппаратная, гардеробная, подзарядка (под полом) или чердак (над потолком). Единственное требование — два пространства должны быть отделены друг от друга без прямого свободного воздушного потока.

    Обычные сабвуферы с герметичной коробкой используют воздушное пространство внутри корпуса для управления движением диффузора динамика. Они используют огромную мощность, преодолевая давление, создаваемое внутри корпуса при перемещении диффузора динамика. Минимально возможная частота обычно составляет от 18 Гц до 25 Гц.

    Установка сабвуфера My Infinite Baffle: Вид на механическое помещение, которое действует как корпус сабвуфера, непосредственно перед установкой сабвуферов

    Infinite Baffle не имеет этих ограничений. Корпус за низкочастотным динамиком настолько велик, что низкочастотный динамик перемещается очень свободно, позволяя использовать частоты до 5 Гц. Это может показаться ненамного ниже, но на самом деле это 1,5 октавы звука. Кроме того, сабвуферы IB могут обеспечивать идеально ровный басовый отклик, что невозможно с большинством других конструкций сабвуферов.

    Низкочастотный порог человеческого слуха составляет около 20 Гц. Итак, вы можете задаться вопросом, зачем вам сабвуфер, который воспроизводит частоты, которые вы не слышите. Причина проста: это частоты, которые можно почувствовать . В твоей груди. На своем месте. Даже в волосках на голове. Другая причина, по которой вам нужны сверхнизкочастотные характеристики сабвуфера, заключается в том, что саундтреки к фильмам содержат эти сверхнизкие частоты . В противном случае вам не хватает части впечатлений от фильма.

    Как и во всех других конструкциях, здесь есть компромиссы. Для Infinite Baffle первое ограничение — перемещение конуса. Поскольку в корпусе нет небольшого воздушного пространства, диффузор перемещается очень свободно, и даже при низких уровнях звукового давления можно легко увеличить ход низкочастотного динамика. Чтобы решить эту проблему, нужно добавить больше НЧ-динамиков и / или увеличить их. В конструкциях с бесконечными перегородками обычно используются как минимум два 15-дюймовых вуфера, но можно использовать четыре или более 18-дюймовых вуферов.

    Второй недостаток сабвуферов Infinite Baffle — низкая эффективность.Независимо от того, какой звук воспроизводится в предполагаемой комнате для прослушивания, точно такой же уровень звука также создается (и теряется) в бесконечном пространстве перегородок второй комнаты. Это означает, что требуются чрезвычайно мощные усилители.

    Я опубликовал более подробную информацию о создании сабвуфера с бесконечной перегородкой в ​​своей статье по теме: «Как построить идеальный сабвуфер для домашнего кинотеатра». Вы также можете обратиться к странице Эрика IB Subwoofer.

    Сабвуферы со складчатым рупором — максимальная мощность и эффективность

    Складной корпус для сабвуфера.Обратите внимание, что передняя часть динамика проходит через постепенно расширяющийся корпус. Задняя часть динамика находится рядом с выходным портом. Фото: Industriumvita.com

    Рупорные громкоговорители (также известные как компрессионные драйверы) обеспечивают экстремальные уровни звукового давления, направляя выход громкоговорителя в «рупор», который постепенно увеличивается в размерах. В основном эффективность достигается за счет эффекта мегафона. Такая конструкция динамиков очень характерна для высокочастотных и среднечастотных динамиков таких компаний, как Klipsch, но крайне необычна для сабвуферов.Это связано с тем, что более низкие частоты имеют существенно большую длину волны, что требует существенно более длинных рупоров. Эффективность рупора с компрессионным драйвером основана на двух конструктивных параметрах: длине рупора и скорости увеличения диаметра рупора.

    Простой рупорный сабвуфер. Фото: http://www.bd-design.nl/contents/en-us/d26_Bass_Horn_Design.html

    Простой рупорный сабвуфер имеет прямой рупор, который постепенно расширяется. Размер делает его непрактичным для домашнего кинотеатра (см. Фото.) Сабвуфер со сложенным рупором обертывается вокруг себя, чтобы уменьшить размер (аналогично тубе). Сабвуфер с отогнутым рупором имеет заднюю часть сабвуфера, расположенную рядом с выходом рупора, поэтому движение вуфера назад создает усиливающий звук. звук, производимый поступательным движением через рог. Причина, по которой сложенные срезные рупоры настолько эффективны, заключается в том, что они сочетают в себе «эффект мегафона» рупора с «эффектом использования звука при движении заднего сабвуфера» задней части громкоговорителя у выходного порта.

    Для того, чтобы сабвуфер с полным рупором достигал 20 Гц, длина рупора должна составлять 30 футов. Однако большинство преимуществ эффективности может быть реализовано за счет использования рупора половинной длины (15 футов) или четверти длины (7,5 футов). Рупор длиной в четверть можно сложить в корпус размером примерно 4 x 6 x 1,5 фута. Этот размер корпуса достаточно мал, чтобы его можно было интегрировать в комнату домашнего кинотеатра, например, в стояк под вторым рядом сидений.

    Корпус для сабвуфера «Wolfhorn SDX» со складным рожком.Фото: FUN4ME @ AVSforum.com Два корпуса сабвуфера «Wolfhorn SDX» со складным рожком, выступающие в качестве стояка для второго ряда домашнего кинотеатра. Фотография предоставлена: FUN4ME @ AVSforum.com

    Сабвуфер с регулируемым рупором настолько эффективен, что может обеспечить уровень звукового давления 110 дБ всего лишь при мощности 1 Вт. Обычная конструкция сабвуфера требует сотни ватт для достижения такого уровня звукового давления.

    Как и все сабвуферы, вуфер должен быть оптимизирован для корпуса, в котором он установлен.Программное обеспечение, такое как HornResp, можно использовать для моделирования характеристик корпуса. Тема Wolfhorn SDX на AVSforum особенно информативна.

    Недостаток рупорного сабвуфера такой же, как и у всех рупоров: частотная характеристика нелинейная. Некоторые частоты сильно преувеличены, а некоторые полностью приглушены. К счастью, в частотном диапазоне сабвуфера (ниже 100 Гц) есть только 1 или 2 частотных промежутка, и это можно уменьшить с помощью эквализации.

    Звуковой сигнал сабвуфера.Вертикальная ось: уровень звукового давления. Горизонтальная ось: частота звука (10–100 Гц). Оптимальной подойдет ровная горизонтальная линия. Фото: Оклахома Вольф из AVSforum.com

    Усиление самодельных сабвуферов:

    Самый экономичный метод усиления вашего сабвуфера, сделанного своими руками, — это профессиональный усилитель PA. Они обеспечивают огромное количество энергии при относительно низких затратах. У этих усилителей есть и недостатки, такие как более громкие вентиляторы, более яркий свет, отсутствие ИК-входа для дистанционного управления для его включения или выключения, балансные входные соединения XLR (вместо обычных разъемов RCA) и нечетные разъемы для кабелей динамиков Speakon.Все эти проблемы можно преодолеть, как подробно описано в моем посте по установке сабвуфера Infinite Baffle.

    Усилитель, который я использую и рекомендую для сабвуферов Infinite Baffle, — это Behringer EP4000. Это обычный усилитель класса A / B, мощный и надежный. Он стоит около 300 долларов и производит около 3000 Вт RMS на выходе. У него нет фильтра низких частот, поэтому он будет выдавать выходной сигнал вплоть до 5 Гц и, вероятно, ниже.

    Для сабвуфера Folded Tapped Horn хорошо подойдет высокоэффективный усилитель класса D, такой как Behrringr iNuke.Усилители легче, меньше и холоднее, чем EP4000. Однако они не обязательно обеспечивают какие-либо дополнительные звуковые характеристики по сравнению с обычным усилителем A / B. Они не работают надежно при частотах ниже 15 Гц, потому что обычно имеют фильтр низких частот; это происходит из-за перегрева усилителей класса D при попытке вывода на частоте 5 Гц. (Знаю; жарил два, два из них, прежде чем перейти на EP4000.)

    Плюсы и минусы этих конструкций сабвуфера

    Вот краткое описание плюсов и минусов этих вариантов сабвуфера:

    • Pro: Невероятные басы
    • Pro: Более низкая стоимость, чем коммерческие сабвуферы высокого класса
    • Pro: Очень ровная частотная характеристика вплоть до крайне низких частот (Infinite Baffle)
    • Pro: Чрезвычайно высокий уровень звукового давления из-за низкой мощности усиления (сложенный рупор)
    • Con: Требуется много времени, чтобы построить
    • Con: Может быть сложно интегрировать эти конструкции в комнату домашнего кинотеатра эстетически приемлемым образом
    • Con: Производит огромное количество басов в 2 комнатах вашего дома (Infinite Baffle)
    • Con: Требуется тщательная конструкция корпуса и выбор драйвера динамика (сложенный рупор)
    • Con: Вы должны использовать собственный внешний усилитель для питания сабвуферов.

    Заключение

    Покупка готового сабвуфера — самый быстрый и простой способ передать басы в домашний кинотеатр. Но если вы ищете максимальную производительность и готовы потратить время на проектирование и изготовление, вы можете получить невероятные басы при более низкой общей стоимости.

    Спасибо за прочтение. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по улучшению статьи, напишите их в разделе комментариев ниже

    Связанные

    Если вы не можете создать свой собственный, нажмите ссылку «Строители кабинетов», чтобы просмотреть список строителей, которые могут изготовить для вас индивидуальные колонки по ценам значительно ниже тех, которые вам пришлось бы платить за коммерческие колонки более низкого качества.

    ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ:

    SIMPLEXX

    Simplexx — это наша простая в сборке линейка фазоинверторных динамиков, включая сабвуферы для домашнего кинотеатра, электрические бас-гитары, клавиатуру, основную систему PA, кабинеты для мониторов и сабвуферов.

    ДР Рога

    В сложенных рогах DR Pro-Sound используется современная складывающаяся геометрия для достижения непревзойденного сочетания эффективности и пропускной способности. По сравнению с купленными в магазине динамиками, рупоры DR обычно на 8-10 дБ более чувствительны на ватт входной мощности.Это означает, что вам нужно меньше половины кабинетов и мощности усилителя, чем вы используете сейчас, чтобы охватить аудиторию. Не больше и не тяжелее, чем конструкции с переносными коробками, которые они заменяют, DR работают в двустороннем режиме с большей точностью, чем коммерческие трехходовые системы. Если вы хотите переносить вдвое меньше кабинетов и треть электроники от концерта к концерту и звучать лучше, чем когда-либо прежде, переключитесь на рожки DR.

    ТУБА

    Когда дело доходит до потрясающего низкочастотного баса, нет замены сложенному рогу.В сабвуферах Tuba используется запатентованная складная топология, позволяющая добиться максимальной производительности от небольших низкочастотных динамиков, что выражается в мощных басах из небольших кабинетов с высокой эффективностью, которая сводит требования к мощности усилителя на минимальном уровне. Фактически, туба, нагруженная одним входом мощностью десять и 100 Вт, превзойдет восемнадцать в традиционном кабинете с мощностью 800 Вт! И все же Туба не больше, чем у конкурентов. Хотите больше басов на меньшем пространстве? Go Tuba Sub!

    TITAN CONCERT SUBS

    Тубы делаются максимально низкими.Титанов заставляют работать как можно громче. Что выбрать? Если вы ди-джей, вы, вероятно, предпочтете тубы, они справятся с синтезированными низкими частотами сегодняшних компакт-дисков. Для использования на концертах с живым звуком лучше всего подходит сабвуфер Titan, оптимизированный для более высокой выходной мощности в диапазоне электрических басов и бас-барабанов. А если вы басист и пытаетесь соревноваться со стэками, поставьте Titan 39 под свою установку и улыбнитесь, когда гитаристы взывают о пощаде!

    КОЛОНКИ OMNI

    Не у всех есть навыки или инструменты, необходимые для создания рожка DR.Omni — это серия простых в сборке шкафов, которые по-прежнему полностью загружены рупором, что обеспечивает производительность, недоступную для покупных в магазине акустических систем.

    XF ГИТАРНЫЕ КАБИНЫ

    Коммерческие гитарные кабинеты имеют один и тот же недостаток: рассеивание лазерного луча. Если вы находитесь прямо перед кабиной, это слишком громко, а в остальном — недостаточно. Но даже Златовласка полюбила бы кабину XF, потому что где бы вы ни находились, она всегда звучит правильно!

    WEDGEHORN

    Напольные мониторы для коммерческого использования — это обычные колонки в угловой коробке.Wedgehorns специально разработаны для того, чтобы передать то, что вы хотите услышать на высоких уровнях сцены: вокал! И они делают это с более широким углом рассеивания, чем любой коммерческий монитор.

    ДОМАШНИЙ ТЕАТР

    Необязательно быть профессионалом, чтобы наслаждаться лучшим звуком. Будь то сеть, центральный канал или сабвуферы, есть проект и для вас. Вы можете получить звук из домашнего кинотеатра, которого не сможет коснуться даже местный кинотеатр, и по цене, о которой вы никогда не думали.

    СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНОСТИ

    Каждая страница каталога показывает относительную простоту конструкции по шкале от 1 до 10, где 1 — это простая коробка, которую может построить любой, а 10 — только для очень опытных мастеров по дереву. Но пусть рейтинг 9 не пугает вас. Планы настолько подробны, что даже новички в деревообработке могут построить рог DR, это займет больше времени, чем Simplexx.

    ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ

    На каждой странице проекта указана эквивалентная розничная стоимость, которая представляет собой минимальную цену, которую вы должны заплатить за коммерческий шкаф аналогичного качества.В большинстве случаев эти значения довольно консервативны, поскольку большинство наших проектов имеют функции, недоступные в коммерческих целях, ни по какой цене.

    Электронная почта

    Пожалуйста, напишите нам, только если у вас есть вопросы о процессе заказа. Письма отправляются в наш отдел заказа планов. Никто там не может помочь по техническим вопросам или дать совет. Все технические вопросы и пожелания по поводу наших спикеров размещайте на форуме.

    Сайт Frugal-Horns — высокая производительность и низкая стоимость конструкции самодельных рожков

    22_september_15

    Введение

    Frugal-Horn.com — это дом высокопроизводительных, недорогих (то есть экономных) конструкций рожков своими руками.

    Возрождение интереса к широкополосным динамикам привело к возобновлению исследований задненавесного рожка. Это в сочетании с новым поколением более продвинутых инструменты компьютерного моделирования дали дизайнерам больше возможностей для создания более качественных конструкции.

    F

    rugal-Horn.com началось в 2006 году как место, где можно было собрать коллекцию лучших Корпуса для рупоров своими руками.В этом обновлении представлена ​​вся семья Фругель-Хорн с тремя рогами и Новые Спауны на сайте.

    Приблизительно 1000+ Фругель-Хорн Mk3 были Создано сообществом DIY Hi-Fi. Было показано, что Fh4 работает с широкий выбор драйверов. За Fh4 последовали более крупный Frugel-Horn XL и меньший Frugel-Horn Lite. Самостоятельная надомная промышленность Флэт-пак производство и готовые на заказ Frugel-Horns были запущены в Канаде (Северная Америка), Великобритании, Австралии, & Нидерланды.Больше поощряется.

    недавний обзор коммерческой сборки / системы Fh4.

    В то время как Fostex делает полную ревизию своих популярных полноразмерных моделей, большая часть Spawn Frugel-Horn устарели. Теперь у нас есть новый набор Olson / Nagaoka Double Mouth. Коллекторные рожки для драйверов серии Fostex FExx6En. Новая серия Fostex FFxx5wk может использоваться в старом mBVR (Changs), но мы ищем оптимизацию для них.

    Дерек Сачико Сандерсона с Fostex FE206eS-R

    Задний / Задний рог (RLH / BLH), с Задняя часть динамика загружена басовым рупором, помогает полнодиапазонному динамику воспроизводить больше басов с меньшими усилиями, расширение диапазона ближе к Святому Граалю 10-октавного исполнения и обеспечивая поразительную динамику.Рога, как правило, сложнее построить, и не лишены других проблем, но хорошо выполненный BLH может стать настоящим помощником в получении удовольствия от музыка — и, в конце концов, это все, о чем идет речь.

    Этот сайт вдохновлен неослабевающей поддержкой сообщества DIY таких людей, как как Грег Монфорт, Терри Кейн, Рон Кларк, Мартин Кинг и многие другие форумы, которые создали плодородное место для сообщества DIY, чтобы получить поддержку и помощь других людей по всему миру, а также обеспечение здорового перекрестного оплодотворения идей, которые приводят к возрождению

    и принятию людьми, строящими свои собственный HiFi.

    Любимый — Чанг NBVR

    Здесь вы найдете:

    • Frugel-Horn Mk3, небольшой угловой рупор, который можно использовать с необычным широкий выбор драйверов
    • Семья Порождения, высокие двойные рожки и BVR (Big Vent Reflex)
    • Рона Кларка рога, 3 элегантных рожка пользуясь одними из самых передовых инструментов дизайна, доступных сегодня
    • Далек Боба Хейса, сложный в сборке, но красиво элегантный рог для Fostex FE166e
    • Метроном, семейство ML-QQWP, поддерживающее широкий спектр драйверов, что очень элегантно и среди самых простых роговидных корпусов для сборки

    Все это будет поддерживаться хорошо проработанными планами (некоторые еще в стадии разработки) и ссылками на обсуждения в сообществе по этим конкретным проектам

    Эти рога можно построить бесплатно для некоммерческого использования и лицензирования требования к коммерческим предприятия не обременительны

    Надеемся, что строители добавят их собственное творчество и индивидуальность для своих ораторов.

    Rythmik Audio • Чертежи корпуса сабвуфера

    Планы, представленные на этой странице, будут подходят для наших продуктов серии CI 12 дюймов и 15 дюймов.

    Новое обновление d планы

    Обратите внимание: предыдущие планы были разработаны для более ранних версий драйверов DS12 и DS15. Наша текущая модель 15-дюймового драйвера (DS1500 немного больше), и планы были обновлены, чтобы отразить это изменение.Для тарифных планов с диагональю 15 дюймов клиенты могут выбрать замену внешняя перегородка с листом МДФ 1/2 дюйма для установки драйвера заподлицо. Это связано с тем, что DS1500 не имеет резиновой монтажной прокладки. Перерыв диаметр DS1500 составляет 15-7 / 16 «. Для новой конструкции мы теперь рекомендуем DS1501 / 1510 для стрельбы спереди . Мы не рекомендуем использовать DS1510. в конфигурации с пониженным зажиганием. DS1501 / DS1510 имеет диаметр выемки 15-5 / 16 дюймов и глубиной 3/8 дюйма.Вырез для драйвера составляет 14 дюймов. DS1200 имеет углубление диаметром 12-3 / 8 дюймов и глубиной 3/8 дюйма. Вырез для драйвера составляет 11-3 / 16 «. Кроме того, зазор усилителя DS1500 планы правильны для DS1501 CI с A370 усилители. Чтобы адаптировать их к DS1510 с высокой мощностью CI, зазор усилителя необходимо увеличить на 1 дюйм (25,4 мм), потому что трансформатор в последний выше.

    Дополнительный передний план стрельбы DS1501 может быть нашел здесь.Дополнительный рисунок для метрической версии можно найти здесь. (любезно предоставлено Алексом).

    У нас есть четыре тарифных плана сабвуфера для загрузки. Переходите по ссылкам выше, чтобы сохранить файл PDF на свой компьютер. Ссылки откроются в новом окне. Чтобы сохранить навсегда на жесткий диск, правильно щелкните ссылки и выберите «сохранить цель как».

    Скачать инструкции | A350 SE | A350 базовый | A250 базовый

    Где делать вольер

    Есть как минимум два места, где Вы можете заказать корпуса на заказ:
    Salk Звук (www.salksound.com) в Понтиаке, Мичиган. (248) 342-7109.

    Хотите чего-то другого?

    Если вам нужно что-то другое, альтернативные конструкции могут иметь такую ​​же производительность. Герметичная коробка является самой простой конструкцией и рекомендуется для наших 12-дюймовых продуктов. Если конструкция не соответствует требованиям, важно обеспечить достаточный зазор. К другим критическим факторам относятся объем внутреннего сетчатого ящика и жесткость корпуса. Если коробку сделать меньше рекомендованной, то будет уменьшено расширение и выход низких частот.Если его сделать больше, может возникнуть риск сбить драйвер. В альтернативных конструкциях рекомендуется, чтобы коробка имела эквивалентную жесткость за счет использования твердых материалов и распорок.

    Если используется вентилируемый бокс, особое внимание следует уделить его конструкции. Как внутренние, так и внешние концы должны иметь достаточный зазор. Диаметр вентиляционного отверстия и развальцовки на обоих концах имеют решающее значение для производительности. Нерасширенные или малоразмерные вентиляционные отверстия будут иметь слышимую турбулентность при большом отклонении.

    Наши пластинчатые усилители при правильной установке подходят для установки в герметичной коробке без отдельной камеры. Утечки воздуха нет. Если вы все же решите установить его в собственной герметичной камере, убедитесь, что есть достаточно воздуха, чтобы избежать перегрева. Вы можете проветрить камеру.

    Сабвуфер не имеет демпфирующего материала. Мы рекомендуем 2-дюймовый полифил для покрытия всех стен.

    верх

    Фактор принятия супруга

    Для многих достижение лучших басов сводится к тому, что их супруга примет.Фактор принятия супруга (SAF) для многих является наиболее важным параметром. Нет смысла покупать лучший сабвуфер, если он может жить только в гараже!

    Это то, что отличает наши продукты. Их можно адаптировать к любой ситуации. Вы можете подогнать его под свою комнату, подойдя к стилю вашего интерьера. Вот несколько предложений:

    Выберите отделку, соответствующую вашей комнате — окрашенную, облицованную шпоном или и то, и другое
    Если вам нужно более одного сабвуфера, а пространство ограничено, подумайте о двух небольших сабвуферах, а также об одном большом
    Найдите неиспользуемое пространство, в котором можно разместить сабвуфер
    Рассмотрите возможность встроенного -в сабвуфере (например.сабвуфер в неиспользуемом камине).
    Дизайн сабвуфера, замаскированного под мебель, например журнальный столик или комод

    Ключевым преимуществом здесь является возможность контролировать дизайн. Вы можете построить его самостоятельно или заказать у краснодеревщика. В любом случае у вас есть контроль и вы можете изменить дизайн в соответствии со своими потребностями. Вы даже можете указать свое имя на результате и получить единственный в своем роде сабвуфер. Вы можете получить все это при наличии лучших технологий, доступных сегодня.

    Альтернативные варианты применения сабвуфера

    Direct Servo может использоваться с любым сабвуфером и не ограничивается герметичными и вентилируемыми конфигурациями.

    В дополнение к стандартным конфигурациям герметичных, вентилируемых и пассивных радиаторов, Direct Servo может работать со следующими типами сабвуферов:

    Бесконечная перегородка
    Ленточная перегородка
    Изобарическая
    Открытая перегородка
    Рупор загружен
    Линия передачи

    Если вы хотите использовать любую из этих альтернатив, свяжитесь с нами по поводу покупки специально разработанной платы Direct Servo.

    верх

    Консультация водителя по обкатке

    Также будьте осторожны при тестировании сабвуфера с помощью сигналов тестового тона. Непрерывное воспроизведение тестового сигнала в течение длительного периода времени считается злоупотреблением и не покрывается гарантией. Правильный способ взлома драйвера — это проиграть тональный сигнал в течение 20 секунд, а затем ничего не проигрывать в течение 40 секунд. Это даст коэффициент заполнения 33%.

    верх

    DIY — Громкоговоритель | Low-end Speaker Craft

    [13] STAG-T8RR_01
    Размер: Ш.140xH.900xD.225 (мм)
    Воздушная камера: 1.044 (литр)
    Горловина рупора: 11 (см2) x2
    Короткое отверстие для рупора: 109 (см2)
    Длинное отверстие рупора: 60 ​​(см2)
    Длина короткого рупора: 159 (см)
    Длина длинного рупора: 240 (см)
    Древесина: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    [15] STAG- T8SF2_01
    Размер: Ш.140xВ.900xГ.225 (мм)
    Воздушная камера: 1.044 (литр)
    Горловина рупора: 11 (см2) x2
    Апертура короткого рупора: 95,2 (см2)
    Отверстие длинного рупора: 70 (см2)
    Длина короткого рупора: 170 (см)
    Длина длинного рупора: 215 (см)
    Древесина: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    [17] STAG-T8SR2_01
    Размер: Ш.140xВ.900xГ.225 (мм)
    Воздушная камера: 1.044 (литр)
    Горловина рожка: 11 (см2) x2
    Короткое отверстие рупора: 109 (см2)
    Длинное отверстие рупора: 60 ​​(см2)
    Длина короткого рупора: 160 (см)
    Длина длинного рупора: 235 (см)
    Древесина: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    [19] STAG-T8U2_01
    Размер: Ш.140xH.900xD.225 (мм)
    Воздушная камера: 1,044 (литр)
    Горловина рупора: 11 (см2) x2
    Отверстие для короткого рупора: 95 (см2)
    Отверстие для длинного рупора: 70 (см2)
    Длина короткого рупора: 175 ( см)
    Длина длинного рупора: 219 (см)
    Материал дерева: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    Полнодиапазонный динамик, 2 дюйма (5 см) [шахматные корпуса рупора с двойной загрузкой назад]

    SS-057BH-W
    ( щелкните внизу для частотной характеристики)

    [37] SS-057BH-W
    Размер: Ш.134xВ.300xГ.210 (мм)
    Воздушная камера: 0.4586 (литр)
    Горловина рупора: 5,4 (см2) x2
    Апертура короткого рупора: 42,75 (см2)
    Отверстие длинного рупора: 19,35 (см2)
    Длина короткого рупора: 73,8 (см)
    Длина длинного рупора: 112,9 (см)
    Древесина: 15 мм, 7 мм — лауановая фанера

    STAG-T5 серия [Комбинированный тип Рупор с шахматной задней загрузкой]

    [21] STAG-T5FF_01
    Размер: Ш.100xH.900xD.175 (мм)
    Воздушная камера: 0,441 (литр)
    Горловина рупора: 6 (см2) x2
    Отверстие короткого рупора: 60 ​​(см2)
    Отверстие длинного рупора: 31.5 (см2)
    Длина короткого рожка: 123 (см)
    Длина длинного рожка: 219 (см)
    Древесина: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    [22] STAG-T5FF_02

    [23] STAG -T5RR_01
    Размер: Ш.100xВ.900xГ.175 (мм)
    Воздушная камера: 0,441 (литр)
    Горловина рупора: 6 (см2) x2
    Отверстие короткого рупора: 45 (см2)
    Отверстие длинного рупора: 30 (см2 )
    Длина короткого рожка: 173 (см)
    Длина длинного рожка: 232 (см)
    Материал дерева: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    [24] STAG-T5RR_02

    [25] STAG-T5SF2_01
    Размер: Ш.100xH.900xD.175 (мм)
    Воздушная камера: 0,441 (литр)
    Горловина рупора: 6 (см2) x2
    Отверстие короткого рупора: 60 ​​(см2)
    Отверстие длинного рупора: 31,5 (см2)
    Длина короткого рупора: 123 ( см)
    Длина длинного рожка: 219 (см)
    Материал дерева: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    [26] STAG-T5SF2_02

    [27] STAG-T5SR2_01 908H62 Размер: W.100. 900xD.175 (мм)
    Воздушная камера: 0,441 (литр)
    Горловина рупора: 6 (см2) x2
    Отверстие короткого рупора: 45 (см2)
    Отверстие длинного рупора: 30 (см2)
    Длина короткого рупора: 173 (см)
    Длина длинного рожка: 232 (см)
    Материал дерева: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    [28] STAG-T5SR2_02

    [29] STAG-T5U2_01
    Размер: W.100xH.900xD.175 (мм)
    Воздушная камера: 0,441 (литр)
    Горловина рупора: 6 (см2) x2
    Отверстие короткого рупора: 43,5 (см2)
    Отверстие длинного рупора: 31,5 (см2)
    Длина короткого рупора: 129 ( см)
    Длина длинного рожка: 215 (см)
    Материал дерева: 15 мм, 5 мм — лауановая фанера

    [30] STAG-T5U2_02


    Amazon.com: Rockville RBG18FA 18 «3000 Вт Active Powered Pro сабвуфер в сложенном виде Рупорный PA / DJ Sub: Музыкальные инструменты

    Rockville RBG18FA 18 дюймов, 3000 Вт, активный активный профессиональный сабвуфер, сложенный рупор, PA / DJ Sub

    Что, черт возьми, такое сабвуфер со складным рожком?

    Объяснение рефлекторной технологии складчатого рога:

    Любая форма «рожка», которая постепенно расширяется от маленького входного отверстия к большому отверстию, будет действовать как физический усилитель для звуков, подаваемых на меньший конец.В сочетании с громкоговорителем он повышает его эффективность. Однако полноразмерный рупор, который работал бы на низких частотах, был бы непрактично большим кабинетом. «Сложив» рог обратно на себя (так, чтобы входное отверстие могло быть рядом с выходом), вы можете значительно уменьшить его размер без ущерба для эффекта. Когда этот метод используется для переноса энергии из задней части динамика и перенаправления ее на переднюю часть, вы получаете кабинет с фазоинвертором в виде сложенного рупора.

    Когда мы впервые послушали Rockville RBG18FA и испытали на себе этот сверхмощный активный сабвуфер, мы были потрясены.Это ваш шанс изменить то, как вы слушаете и играете вживую; добавив сабвуфер RBG18FA Folded-Horn к вашей акустической системе. Будьте готовы удивиться! Rockville вложил в этот сабвуфер мощный усилитель. На борту имеется высококачественный кроссовер, который позволяет получить максимум от этого 18-дюймового сабвуфера. У этого устройства есть множество вариантов подключения, включая комбинированные входы XLR — ¼ ”TRS с регулятором уровня и параллельные проходы XLR для вторичных устройств. Подключите выходы основного микса к сабвуферу, а затем подключите основные динамики через RBG18FA! Этот сабвуфер оснащен усиленным штекерным разъемом, поэтому вы можете установить основной динамик сверху для упрощения установки и размещения.Этот предмет также поставляется в комплекте с фиксирующимися 3-дюймовыми роликами и ручками для переноски, что делает его легко транспортируемым. Дополнительные элементы управления включают полностью регулируемую схему кроссовера низких частот и дополнительные выходы XLR High Pass.

    18-дюймовый динамик оснащен высокотемпературной 4-слойной 4-дюймовой звуковой катушкой и установлен в структуре магнитного двигателя на 130 унций. Сабвуфер заключен в высококачественный корпус из массивной древесины. Это прочная толстая древесина.Это прочный корпус. Подводная лодка весит 130 фунтов. Это настоящая сделка. Усилитель оснащен внутренним радиатором с термочувствительной системой охлаждения с регулируемой скоростью и автоматическим включением вентилятора, поэтому даже когда ваша музыка становится ГОРЯЧЕЙ, ваш усилитель останется холодным.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *