Який матеріал використовують усередині акустичних колонок. Які звукопоглинаючі та звукоізоляційні матеріали вибрати. Всі ці операції потрібно проводити акуратно і без різких рухів, щоб уникнути пошкодження проводів та схем

Раніше колонки були звичайними рупорними гучномовцями і не мали корпусу як такого. Все змінилося, коли у 20-х роках ХХ століття з'явилися динаміки з паперовими дифузорами.

Виробники почали виготовляти великі корпуси, які вміщали всю електроніку. Однак аж до 50-х років багато виробників аудіоапаратури не закривали корпуси колонок повністю - задня частина залишалася відкритою. Це було з необхідністю охолодження електронних компонентів на той час (лампове устаткування).

Завдання корпусу колонок – контроль акустичного середовища та утримання динаміків та інших компонентів системи. Вже тоді було помічено, що корпус здатний серйозно впливати на звучання гучномовця. Оскільки передня і задня частини динаміка випромінюють звук з різними фазами, виникала посилювальна або послаблююча інтерференція, що призводило до погіршення звуку і появи ефекту гребінчастої фільтрації.

У зв'язку з цим почалися пошуки способів покращення якості звучання. Для цього багато хто став досліджувати природні акустичні властивості різних матеріалів, придатних для виготовлення корпусів.

Хвилі, відбиті від внутрішньої поверхні стін корпусу колонок, накладаються на основний сигнал і створюють спотворення, інтенсивність яких залежить від щільності використовуваних матеріалів. У зв'язку з цим часто виявляється, що корпус коштує набагато дорожче за компоненти, укладені в ньому.

При виробництві корпусів на великих фабриках, усі рішення щодо вибору форми та товщини матеріалів приймаються на підставі розрахунків та тестів, проте Юрій Фомін, звукоінженер та інженер-конструктор акустичних систем, чиї розробки лежать в основі мультимедійних систем під брендами Defender, Jetbalance та Arslab, не виключає, що навіть без спеціальних музичних знань і великого досвіду роботи в аудіоіндустрії можна зробити щось, близьке за характеристиками до «серйозного» Hi-Fi.

«Треба брати готові розробки, якими інженери діляться у мережі, та повторювати їх. Це 90% успіху», – зазначає Юрій Фомін.

При створенні корпусу акустичної системи слід пам'ятати, що, в ідеалі, звук повинен надходити лише з динаміків та спеціальних технологічних отворів у корпусі (фазоінвертор, трансмісійна лінія) – потрібно подбати, щоб він не проникав через стінки колонок. Для цього рекомендується виконувати їх із щільних матеріалів із високим рівнем внутрішнього звукопоглинання. Ось кілька прикладів того, із чого можна зібрати корпус для динаміків.

Деревно-стружкова плита (ДСП)

Це дошки, зроблені із спресованої деревної стружки та клею. Матеріал має гладку поверхню і нещільну пухку серцевину. ДСП добре гасить вібрації, проте пропускає через себе звук. Плити легко скріплюються клеєм для дерева або монтажним клеєм, проте краї мають тенденцію кришитися, що трохи ускладнює роботу з матеріалом. Також він боїться вологи – при порушенні виробничих процесівлегко її вбирає та набухає.

У магазинах продають дошки різної товщини: 10, 12, 16, 19, 22 мм тощо. Для невеликих корпусів (об'ємом менше 10 літрів) підійде ДСП завтовшки 16 мм, а для корпусів більшого розміру слід вибрати дошки завтовшки 19 мм. ДСП можна облицьовувати: обклеювати плівкою або тканиною, шпаклювати і фарбувати.

Деревно-стружкова плита використовується для створення акустичної системи Denon DN-304S (на фото вище). Виробник вибрав ДСП тому, що цей матеріал є акустично інертним: колонки не резонують і не фарбують звук навіть за високої гучності.

Облицьована ДСП

Це ДСП, фанерована декоративними пластиками або шпоном з одного або з двох боків. Плити з дерев'яним облицюванням скріплюються звичайним клеєм для дерева, проте для ДСП, фанерованої пластиком, доведеться купувати спеціальний клей. Для обробки зрізів дошки можна скористатися кромковою стрічкою.

Столярна плита

Популярний будівельний матеріал із рейок, брусків або інших наповнювачів, що обклеєні з двох сторін шпоном або фанерою. Плюси столярної плити: відносно мала вага та простота обробки країв.

Орієнтовано-стружкова плита (ОСП)

ОСП – це дошки, спресовані з кількох шарів тонкої фанери та клею, візерунок на поверхні яких нагадує мозаїку жовтого та коричневого кольорів. Сама поверхня матеріалу нерівна, але її можна відшліфувати та покрити лаком, оскільки текстура дерева надає цьому матеріалу незвичайного вигляду. Така плита має високий коефіцієнт звукопоглинання і стійка до вібрацій.

Також варто відзначити, що завдяки своїм властивостям ОСП використовується для формування акустичних екранів. Екрани необхідні для створення кімнат прослуховування, де користувачі можуть оцінити звук акустичних систем в практично ідеальних умовах. Смуги з ОСП кріпляться певному відстані друг від друга, утворюючи цим панель Шредера. Суть рішення полягає в тому, що закріплена в певних точках смуга під впливом акустичної хвилі розрахункової довжини починає випромінювати протифаз і гасить її.

Деревноволокниста плита середньої густини (МДФ)

Зроблений із деревної стружки та клею, цей матеріал більш гладкий, ніж ОСП. Завдяки своїй структурі МДФ добре підходить для виготовлення дизайнерських корпусів, оскільки легко піддається розпилу, це спрощує стикування деталей, що скріплюються між собою за допомогою монтажного клею.

МДФ можна облицьовувати, шпаклювати і фарбувати. Товщина плит варіюється від 10 до 22 мм: для корпусів колонок об'ємом до 3 л буде достатньо дошки товщиною 10 мм, до 10 л - 16 мм. Для більших корпусів краще вибрати 19 мм.

Якщо при виборі матеріалу для виготовлення корпусів акустичних систем відкинути убік звукові аспекти, залишаться три визначальних параметри: низька вартість, простота обробки, простота склеювання. МДФ якраз має всі три. Саме невисока вартість та «податливість» МДФ роблять його одним із найпопулярніших матеріалів для виготовлення колонок.

Фанера

Цей матеріал зроблений із спресованого та склеєного тонкого шпону (близько 1 мм). Для підвищення міцності фанери шари шпону накладаються так, щоб волокна деревини були спрямовані перпендикулярно до волокон попереднього листа. Фанера – найкращий матеріал для придушення вібрацій та утримання звуку всередині корпусу. Склеїти фанерні дошки можна звичайним клеєм по дереву.

Шліфувати фанеру складніше, ніж МДФ, тому випилювати деталі потрібно якомога точніше. Серед переваг фанери варто виділити її легкість. З цієї причини з неї часто роблять кейси для музичних інструментів, адже досить прикро скасовувати концерт через те, що музикант підірвав спину.

Саме цей матеріал застосовується компанією Penaudio для виробництва акустики - вона використовує латвійську фанеру, яка виготовляється з берези. Багатьом подобається те, як виглядає оброблена березова фанера, особливо після покриття лаком, це надає корпусу унікальності. Цим і користується компанія: поперечні шари фанери стали своєрідною візитною карткою Penaudio.

Камінь

Найчастіше використовуються мармур, граніт та сланець. Сланець - найкращий матеріал для виготовлення корпусів: з ним досить просто працювати через його структуру, і він ефективно поглинає вібрації. Головний недолік - необхідні спеціальні інструменти та навички обробки каменю. Щоб спростити роботу, можливо, має сенс виготовити з каменю тільки передню панель.

Варто відзначити, що для встановлення колонок з каменю на полицю, вам може знадобитися міні-кран, та й самі полиці повинні бути досить міцними: вага кам'яної аудіоколонки досягає 54 кг (для порівняння, колонка з ОСП важить близько 6 кілограмів). Такі корпуси серйозно покращують якість звуку, але їхня вартість може виявитися «непідйомною».

Колонки із цільного шматка каменю роблять хлопці з компанії Audiomasons. Корпуси вирізаються з вапняку і важать близько 18 кілограмів. За заявами розробників, звучання їхнього продукту припаде до смаку навіть найдосвідченішим меломанам.

Оргскло/скло

Можна зробити корпус для динаміків з прозорого матеріалу – це дійсно круто, коли видно «начинки» колонки. Тільки тут важливо пам'ятати, що без належної ізоляції звук буде жахливим. З іншого боку, якщо додати шар звукопоглинаючого матеріалу, прозорий корпус перестане бути прозорим.

Непоганим прикладом акустичної hi-end-апаратури зі скла може бути Crystal Cable Arabesque. Корпуси техніки Crystal Cable виготовляються в Німеччині зі смуг скла завтовшки 19 мм із шліфованими гранями. Деталі скріплюються між собою невидимим клеєм у вакуумній установці, щоб уникнути появи бульбашок повітря.

На виставці CES-2010, що проходила у Лас-Вегасі, оновлені Arabesque вибороли всі три нагороди в області Інновацій. «Досі жодному виробнику техніки не вдавалося досягти справжнього hi-end-звучання від акустики, виготовленої з такого складного матеріалу. – писали критики. – Компанія Crystal Cable довела, що це можливо.

Клеєна деревина/дерево

З дерева виходять гарні корпуси, проте тут потрібно враховувати важливий момент: дерево має властивість «дихати», тобто воно розширюється, якщо повітря вологе, і стискається, якщо повітря сухе.

Так як дерев'яний брусок проклеюється з усіх боків, у ньому створюється напруга, що може призвести до розтріскування деревини. І тут корпус втратить свої акустичні властивості.

Метал

Найчастіше для цього використовується алюміній, точніше – його сплави. Вони легкі та жорсткі. На думку низки фахівців, алюміній дозволяє зменшити резонанс та покращити передачу високих частот звукового спектру. Всі ці якості сприяють зростанню інтересу до алюмінію з боку фірм-виробників аудіоапаратури, та його використовують для виготовлення акустичних систем.

Існує думка, що виготовлення суцільнометалевого корпусу – не найкраща ідея. Однак варто зробити з алюмінію верхні і нижні панелі, а також перегородки жорсткості.

За матеріалами: geektimes.ru

Спад амплітудно-частотної характеристики у 100-літрових колонках починається приблизно з 60 Гц, для забезпечення якісного звуку від 30 Гц потрібно обсяг колонок вже 400 літрів. Ці суперечності ілюструються табл.1

Таблиця 1. ГРОМАДНІ ВИМОГИ І СУЧАСНА ТОЧНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ.
Основні параметри. Числовий запис та відтворення електричних сигналів звукового діапазону. Граничні здібності людини. Світовий рівень електроакустичних перетворювачів (вихідних колонок) MONOLITH-111X Вітчизняні колонки 35-АС (ходові для меломанів) Найкращі вітчизняні колонки 3 SL-113
Смуга відтворення частот, Гц. 10-20000 16-22000 28-24000 50-20000 63-25000
Нерівномірність АЧХ, дБ. 0.5 0.5 + / - 2 + / - 5 + / - 3
Нелінійні спотворення (клір-фактор), %. 0.005 0.05 1 12 2
Динамічний діапазон, дБ. 90 120 120 100 110
Переважна гучність ( динамічний діапазон), дБ. - 80 для аматорів. 90 для професіоналів - - -
Об'єм, літри. - - 380 70 125
Вартість, дол. США. 500 - 7000 за пару 300 за пару 500 за пару

Як бачимо, навіть у дуже дорогих колонках, об'ємом до 400 літрів, незадовільно відтворюється ціла октава – 16:32 Гц, а гармонійні спотворення у 20 разів перевищують допустимі значення. У колонках середньої вартості, об'ємом 60:100 літрів, незадовільно відтворюється друга октава - 32:64 Гц і практично відсутня перша, гармонійні ж спотворення перевищують допустиму межу в 50:100 разів.

Останнім словом у вирішенні цієї проблеми є активний сабвуфер – окремий гучномовець, призначений для відтворення виключно низькочастотної області звукового спектру. Габарити таких сабвуферів коливаються в межах 70:40 літрів, частотний діапазон зазвичай 30:150 Гц, натомість "солодкоголосі" колонки до нього не перевищують 10:12 літрів. Підйом низьких частот у сабвуферах забезпечується за рахунок форсованих режимів посилення, вбудованим у нього підсилювачем, що неминуче породжує збільшення гармонійних спотворень. Для узгодження сабвуфера з парою стандартних колонок потрібен спеціальний цифровий фільтр - все разом узяте призводить до ціни близько 500 доларів.

Як бачимо, покращення акустичних характеристик малогабаритних колонок за допомогою звукопоглинання всередині боксу залишається, як і раніше, привабливим.

Пропоноване нове оригінальне технічне рішення для формування звукопоглинаючого середовища може спростити ситуацію. Експериментально отримано зменшення звукового тиску в такому середовищі до 50 разів. Крім того, звукопоглинаюче середовище в порівнянні з повітрям має істотно більшу в'язкість, ця якість у поєднанні зі здатністю зменшувати звуковий тиск сприятливим чином позначається на придушенні численних резонансів в боксі, тобто. веде до згладжування (спрямовування) амплітудно-частотної характеристики та зменшення гармонійних спотворень. Немає обмежень на габарити та форму поглинаючого середовища, на величину звукового тиску.

Сучасна акустична система містить, як правило, 3 електроакустичні перетворювачі: високочастотний, середньочастотний і низькочастотний (вуфер). Перші 2 перетворювачі не вимагають великих обсягів для якісного відтворення звуку, тому поставляються вже корпусованими, а вуфер вимагає великих обсягів, тому його корпусом є корпус акустичної колонки. Нове технічне рішення дозволить скоротити фізичні розміри корпусу вуфера до розмірів самого вуфера і відкриває можливість поставляти його корпусованим, тоді зникають спеціальні вимоги до корпусу акустичної системи.

Наприклад, корпусування 10-дюймового вуфера зі звукопоглинаючим середовищем об'ємом 6 літрів забезпечує наступні характеристики:

  • Діапазон частот (при нерівномірності 0,5 дБ та спаді на 31,5 Гц-6 дБ) – 31,5...1250 Гц.
  • Максимальний акустичний тиск – 110 дБ.
  • Коефіцієнт гармонік на рівні 90 дБ – 0,5 %

Результати досліджень ілюструються графіками на рис.1 і рис.2, з якої випливає, що в порівнянні з сучасним сабвуфером відтворення низьких частот за допомогою пропонованого рішення глибше на півоктави навіть з акустичним оформленням закритого типу, дифузор відчуває пневматичне навантаження не більше, ніж у вільному просторі середовище є в'язким, про що свідчить зникнення власного резонансу акустичної системи - все це забезпечує гранично низькі гармонічні спотворення. Якщо взяти до уваги, що нове технічне рішення забезпечує габарити на порядок менше, не потребує підсилювача та дорогого цифрового фільтра, забезпечує ціну в кілька разів нижчу, то мимоволі починаєш солідуватися з тими, хто вважає, що сучасні сабвуфери це "крок убік" : "жест розпачу, породжений свідомістю серйозних обмежень щодо досягнення найглибших басів під час використання класичних акустичних систем". Справжній шлях вирішення проблеми глибоких басів відкриває на винахід "Пристрій для високоякісного відтворення звуку".

Це новий цикл постів присвячений акустичним системам. У зв'язку з тим, що тема дуже велика, ми вирішили створити серію статей, що відображають критерії вибору при купівлі АС. Це пост присвячений акустичним властивостям матеріалів корпусу та акустичному оформленню. Пост буде особливо корисним для тих, хто стоїть перед вибором АС, а також надасть інформацію для людей, які хочуть створити власні АС у процесі своїх DIY експериментів.

Існує думка, що одним із вирішальних факторів, що впливають на звук АС, є матеріал корпусу. Експерти PULT вважають, що значення цього фактора часто перебільшують, однак він є дійсно важливим, і списувати з рахунків його не можна. Не менш важливим фактором (у ряді інших), що визначає звучання АС, є акустичне оформлення.

Матеріал: від пластмаси до граніту та скла

Пластик – дешево, сердито, але резонує

Пластик найчастіше використовується під час виробництва бюджетних АС. Пластмасовий корпус легкий, що істотно розширює можливості дизайнерів, завдяки лиття можна реалізувати практично будь-які форми. Різні типипластмас дуже серйозно відрізняються за своїми акустичними властивостями. У виробництві високоякісної домашньої акустики великою популярністю пластик не користується, затребуваний для професійних зразків, де важлива низька маса і мобільність пристрою.

(для більшості пластмас коефіцієнт звукопоглинання становить від 0,02 – 0,03 за 125 Гц до 0,05 – 0,06 за 4 кГц)

Дерево – від вирубки до золотих вух

Завдяки хорошим поглинаючим властивостям дерево вважається одним із найкращих матеріалів для виготовлення колонок.

(Коефіцієнт звукопоглинання деревини в залежності від породи становить від 0,15 – 0,17 при 125 Гц до 0,09 при 4 кГц)

Масив і шпон для АС застосовуються порівняно рідко і, як правило, затребувані в HI-End сегменті. Поступово дерев'яні АС зникають з ринку у зв'язку з низькою технологічністю, нестабільністю матеріалу та надзвичайно високою вартістю.

Цікаво, що для створення дійсно якісних АС такого типу, що відповідають вимогам найдосвідченіших слухачів, технологи повинні відбирати матеріал ще на етапі вирубування, як при виробництві акустичних музичних інструментів. Останнє пов'язане з властивостями деревини, де важливо все, починаючи від місцевості, де виростало дерево, закінчуючи рівнем вологості приміщення, де воно зберігалося, температурою та тривалістю сушіння et cetera. Остання обставина ускладнює DIY розробку, за відсутності спеціальних знань любитель, що створює дерев'яну АС, приречений діяти методом спроб і помилок.

Як насправді, і чи дотримуються описані умови, виробники такої акустики не повідомляють, а відповідно, будь-яка дерев'яна система вимагає уважного прослуховування перед покупкою. З високим ступенем ймовірності, дві АС однієї моделі з однієї породи трохи відрізнятимуться в звучанні, що особливо важливо для деяких вибагливих слухачів із золотими вухами з великими грошима.

Доступні колонки з масиву цінних порід одиницям, вартість їхня астрономічна. Все, що вашому покірному слузі доводилося чути, чудово звучить. Однак, на мій суб'єктивно-прагматичний погляд, не відповідає вартості. Іноді, добре розраховані корпуси з фанери та MDF, мають не меншу музичність, але для багатьох аудіофілів «не дерево» = «не true hi-end», а комусь «не дерево» просто статус не дозволяє або дизайн інтер'єру псує.

Вважаю, що одна з найкращих дерев'яних систем у нашому каталозі ця:
Підлогова акустика Sonus Faber Stradivari Homage graphite (Ціна відповідна)

Фанера – майже дерево, якщо не пролетіла над Пекіном

Фанера, що застосовується для виробництва акустичних корпусів, має від 10 до 14 шарів і майже не поступається дереву за акустичними властивостями, зокрема по звукопоглинанню, при цьому дешевші за деревину, більш технологічна при обробці, легша за ДСП і MDF. Багатошарова фанера добре гасить небажані вібрації завдяки структурі матеріалу.

(Коефіцієнт звукопоглинання 12-ти шарової фанери становить від 0,1-0,2 при 125 Гц до 0,07 при 4 кГц)

Як і деревина – фанера застосовується у досить дорогих, а іноді й у елітних штучних продуктах. Вартість фанерних АС не набагато нижча за ті, що виготовлені з масиву, і цілком зіставні з ними за якістю.

У ряді випадків корпуси, заявлені виробником як фанерні, виготовлені з ДСП і MDF. Тому низькі ціни на АС із фанерним чи дерев'яним корпусом мають насторожити. Ряд невеликих азіатських виробників, які регулярно змінюють назви та торгують в основному в мережі, створюють комбіновані корпуси, включаючи кілька невеликих, але помітних фанерних (дерев'яних) елементів, а основну частину виготовляють із ДСП.

Серед АС, створених з фанери, можу особливо виділити цю: акустика поличка Yamaha NS-5000

ДСП – товщина, щільність, вологість

Деревно-стружкова плита за вартістю можна порівняти з пластиком, при цьому не має ряду недоліків, які притаманні пластиковим корпусам. Найбільш істотною проблемою ДСП є низька міцність, за досить високої маси матеріалу.

Звукопоглинання в ДСП неоднорідне і в ряді випадків можливе виникнення низько- та середньочастотних резонансів, хоча ймовірність їх появи нижча, ніж у пластику. Ефективно гасити резонанси можуть плити завтовшки більше 16 мм, які досягають необхідної густини. Слід зазначити, що, як і у випадку із пластиком, властивості конкретної плити ДСП має велике значення. Важливо враховувати щільність і вологість матеріалу, так як різні плити ДСП відрізняються за цими параметрами. Не рідко товсті, щільні ДСП плити застосовуються при створенні студійних моніторів, що говорить про потрібність матеріалу у виробництві професійної техніки.

На замітку, товаришам з DIY-братії для створення АС добре підійде ДСП із щільністю не менше 650 – 820 кг/м³ (при товщині плити 16 – 18 мм) та вологістю не більше 6-7%. Не дотримання цих умов істотно позначиться якості звуку і надійності АС.


Серед гідних ДСП варіантів домашніх АС наші експерти вирізняють: Cerwin-Vega SL-5M

MDF: від меблів до акустики

Сьогодні МДФ (Medium Density Fiberboard, деревно-волокниста плита середньої щільності) використовується повсюдно, серед іншого, МДФ - один з найбільш поширених сучасних матеріалів для виробництва акустики.

Причиною популярності МДФ стали фізичні властивості матеріалу, а саме:

  • Щільність 700 - 800 кг/м³
  • Коефіцієнт звукопоглинання 0,15 за 125 Гц – 0,09 за 4 кГц
  • Вологість 1-3%
  • Механічна міцність та зносостійкість

Матеріал дешевий у виробництві, має акустичні властивості, порівняні з характеристиками деревини, при цьому стійкість плит до механічних пошкоджень дещо вища. У МДФ достатня акустична жорсткість корпусу АС, а звукопоглинання відповідає параметрам, необхідним створення HI-FI акустики.
Візуальна відмінність МДФ від ДСП

Серед MDF акустики безліч чудових систем, на мою думку, оптимальними за співвідношенням ціна/якість є такі:

→ Yamaha NS-BP182 piano black - полична

→ Focal Chorus 726 - підлогова

Алюмінієві сплави – дизайн та точні розрахунки

Найбільш поширеним металом під час виробництва АС є алюміній, і навіть сплави з його основі. Деякі автори та експерти вважають, що алюмінієвий корпус дозволяє знижувати резонанси, а також покращувати передачу високих частот. Коефіцієнт звукопоглинання алюмінієвих сплавів не високий і становить близько 0,05, що, втім, значно краще, ніж у сталі. Для зниження вібрації корпусу, підвищення звукопоглинання та запобігання шкідливим резонансам виробники застосовують сендвіч-панелі, де між двома алюмінієвими листами міститься прошарок з високомолекулярних поліетиленових смол або інших матеріалів низької щільності, наприклад, віскоеластику.

У випадку з бюджетними АС з алюмінію, виробники нерідко роблять ставку на дизайн, на шкоду звучанню: в результаті акустичні характеристики залишають бажати кращого. Іноді користувачі такої акустики скаржаться на жорстке, спотворене звучання, спричинене недостатнім звукопоглинанням корпусу. У зв'язку з тим, що хвилі добре відбиваються і погано поглинаються, дуже велике значення в металевій акустиці набуває точний розрахунок конструкції корпусу, підбір випромінювачів, фільтри, що використовуються, а також якість з'єднань окремих деталей.

Серед алюмінієвих колонок, що гідно звучать, мене особливо вразив звук:

→ Canton CD 310 white high gloss (ціна велика, але не позамежна)

Камінь – гранітні плити за ціною золотих злитків

Камінь один із найдорожчих матеріалів для виробництва акустичних корпусів. Бездоганне відображення та практична неможливість появи вібраційних резонансів роблять ці матеріали затребуваними серед особливо вибагливих слухачів.

Більшість порід мають стабільний коефіцієнт звукопоглинання, який, наприклад, для граніту, становить 0,130 для всього спектра звукових частот, а для вапняку 0,264. Виробниками особливо цінуються пористі породи каменю, в яких вище звукопоглинання.

Використання кам'яних плит для виготовлення DIY-акустики майже неможливе, тому що це вимагає не тільки незвичайних знань в акустиці та каменеобробці, але і вкрай дорогого обладнання (домашніх 3-D фрезерів для каменю поки що ніхто не випускає).


Для виробництва серійних АС використовуються такі породи, як граніт, мармур, сланець, вапняк, базальт. Ці породи мають схожі акустичні властивості, а при відповідній обробці стають справжніми витворами мистецтва. Не рідко кам'яні корпуси застосовуються для створення ландшафтної акустики, у таких випадках у необробленому камені створюється порожнина для розміщення випромінювача, в якій встановлюються елементи кріплення (як правило, виготовляється на замовлення).

У каменю 2 основні проблеми: вартість та маса. Ціна кам'яної АС може бути вищою за будь-яку іншу, що володіє схожими характеристиками. Маса деяких зразків підлогових системможе сягати 40 і більше кг.

Прозорість скла та якість звуку

Оригінальним рішенням є створення АС зі скла. У цій справі поки що серйозно досягли успіху тільки дві компанії Waterfall і SONY. Матеріал цікавий з дизайнерської точки зору, акустично скло створює певні проблеми, головним чином у вигляді резонансів, які названі компанії навчилися вирішувати, існують навіть референсні варіанти.

Ціни на прозоре диво теж складно назвати демократичними, останнє пов'язане з низькою технологічністю та високою вартістю виробництва.

Зі вражених звуком скляних зразків можу порекомендувати: Waterfall Victoria Evo

Акустичне оформлення - ящики, трубки та рупори

Не меншу значимість для точної передачі звуку АС має акустичне оформлення. Я розповім про найбільш поширені типи (закономірно, що ті чи інші типи можуть комбінуватися в залежності від конкретної моделі, наприклад фазоінвертора частина колонки відповідає за низько-і середньочастотний діапазон, а для високих споруд рупор).

Фазоінвертор – головне довжина труби

Фазоінвертор - один із найпоширеніших типів акустичного оформлення. Такий спосіб дозволяє, при правильному розрахунку довжини труби, перерізу отвору та об'єму корпусу отримати високий ККД, оптимальне співвідношення частот, посилити низькі. Суть фазоінвертерного принципу в тому, що на тильній частині корпусу розміщується отвір з трубою, яка дозволяє створити низькочастотні синфазні коливання хвилях, що створюється фронтальною стороною дифузора. Найчастіше фазоінверторний тип застосовується під час створення 2.0 і 4.0 систем.

Для полегшення розрахунків при створенні власної АС зручно використовувати спеціальні калькулятори, один із зручних наводжу за посиланням.

У філософії HI-END існують вкрай радикальні безкомпромісні судження про фазоінверторні системи, наводжу одну з них без коментарів:

«Ворог №1 це, звичайно, нелінійні підсилювальні елементи в звуковому тракті (далі вже кожен сам, у міру освіти, розуміє які елементи більш лінійні, а які менш). Ворог №2 це фазоінвертор. фазоінвертор покликаний пустити пилюку в очі, повинен дозволити маленькій дешевій колонці записати в паспорт 50 ... 40 ... 30, а що дрібниться навіть і 20 Гц за рівнем -3дБ! Але до музики нижній діапазон частот фазоінвертора перестає мати відношення, точніше сказати сам фазоінвертор це дудочка, яка співає свою власну мелодію.

Закрита скринька – труна для зайвих низьких

Класичний варіант для багатьох виробників – звичайна закрита скринька, з виведеними на поверхню дифузорами динаміків. Такий тип акустики досить простий для розрахунків, причому ККД таких пристроїв не блищить. Також ящики не рекомендують любителям характерно виражених низьких, так як у закритій системі без додаткових елементів, здатних посилити низи (фазоінвертор, резонатор), спектр частот від 20 до 350 Гц виражений слабко.

Багато меломанів віддають перевагу закритому типу, оскільки для нього характерна відносно рівна АЧХ і реалістична «чесна» передача музичного матеріалу, що відтворюється. Більшість студійних моніторів створюються саме у цьому акустичному оформленні.

Band-Pass (закритий ящик-резонатор) – головне, щоб не гудів
Відкритий корпус – без зайвих стін

Порівняно рідкісний сьогодні тип акустичного оформлення, при якому задня стінка корпусу багаторазово перфорована або повністю відсутня. Такий тип конструкції використовується для того, щоб зменшити кількість елементів корпусу, що впливають на частотну характеристику АС.

У відкритій скриньцінайбільш істотний вплив на звук має передня стінка, що знижує ймовірність спотворень, що вносяться іншими деталями корпусу. Вклад бічних стінок (якщо такі є в конструкції), при їх невеликій ширині, мінімальний і становить не більше 1-2 Дб.

Рупорне оформлення – проблемні чемпіони з гучності

Рупорне акустичне оформлення найчастіше використовується в комбінації з іншими типами (зокрема для оформлення високочастотних випромінювачів), проте існують і оригінальні на 100% рупорні конструкції.

Головною перевагою рупорних АС є висока гучність при комбінації з чутливими динаміками.

Більшість експертів небезпідставно скептично ставляться до рупорної акустики, причин кілька:

  • Конструктивна та технологічна складність, а відповідно, високі вимоги до складання
  • Майже неможливо створити рупорну АС із рівномірною АЧХ (виняток – пристрої вартістю від 10 кілобаксів і вище)
  • У зв'язку з тим, що рупор система, що не резонує, виправити АЧХ не можна (мінус для DIY –щиків, що намірилися скопіювати Hi-end рупор)
  • У зв'язку з особливостями форми хвиль рупорної акустики об'ємність звучання досить низька
  • У переважній більшості порівняно низький динамічний діапазон
  • Дає велику кількість характерних призвуків (деякими аудіофілами вважається гідністю).


Найбільш затребуваними рупорні системи стали саме серед аудіофілів, які перебувають у пошуках «божественного» звуку. Тенденційний підхід дозволив архаїчному рупорному оформленню здобути друге життя, а сучасні виробники змогли знайти оригінальні рішення (ефективні, але вкрай дорогі) поширених рупорних проблем.

На цьому поки що все. Продовження, як водиться, слідує, а «розтин» обов'язково покаже… НА майбутнє анонсую: випромінювачі, потужність/чутливість/об'єм приміщення.

habr.com

Найкращий звукоізоляційний матеріал, рейтинг звукоізоляторів

Звукоізоляція житлових приміщень з кожним роком стає дедалі актуальнішою. І кожному домовласнику хочеться вибрати найкращий звукоізоляційний матеріал, що захищає від шумів ззовні. Хоча звукоізолюючі продукти складно вибирати за принципом «поганий-хороший», оскільки багато з них мають певне призначення і тією чи іншою мірою виконують поставлені завдання.

Найкращий звукоізоляційний матеріал, рейтинг шістки лідерів

Як правило, звукоізоляція – це складна багатошарова конструкція, що включає щільні шари, що відображають звукові хвилі, і м'які, що поглинають сторонні звуки. У зв'язку з цим ні мінераловатні, ні мембранні, ні панельні матеріали не варто застосовувати як самостійну шумоізоляцію.

При цьому помилково вважати, що утеплювачі (пробка, ППС, ППЕ та ін) здатні повноцінно виконати роль шумозахисту. Вони не здатні зупинити створення бар'єру від проникнення структурних шумів. Навіть гірше того - якщо на стіну під штукатурку наклеїти листи пінополіуретану або пінопласту, то така конструкція посилить резонанс шумів, що надходять.

Огляд кращих звукоізоляційних матеріалів

Rock Wool Acoustic Butts

На перше місце можна поставити Роквул Акустик Баттс, групу компаній, які вже восьмий десяток років випускають базальтоволоконні плити. Кам'яна вата, спресована в панелі, знайшла своє застосування як у житловому, так і в промисловому будівництві як теплозвукоізолятор.

Переваги Роквул Акустик Баттс:

  • Високий клас звукопоглинання (А/В залежно від товщини), відмінна здатність звукопоглинання: повітряні коливання до 60 дБ, ударні від 38.
  • Низька теплопровідність та повна пожежна безпека.
  • Паропроникність, вологостійкість, біостійкість, довговічність.
  • Сертифікація за нормами РФ та ЄС.
  • Простота монтажу.

Недоліки:

Є ризик придбання підробки.

Висока вартість, неабияк викликана необхідністю застосування додаткових комплектуючих та обліку відходів.

Звукоізол

Це бітумно-полімерні звукоізолюючі матеріали мембранного типу на основі модифікованих смол, що володіють звуко-, тепло-і гідроізолюючими якостями. Застосовні для стін, стель і підлог, у тому числі і для «теплих» плаваючою системою. Входить до категорії Г1 – слабогорючий.

Позитивні властивості:

  • Універсальність, довговічність, демократична ціна.
  • Водо-, біо- та температуростійкість (-40/+80°С).
  • Низький рівень теплопровідності відповідно до СНиП 23-02-2003.
  • Звукозахист повітряного шуму до 28 дБ, ударного – до 23 дБ.

Негативні:

  • Невелика дилерська мережа біля РФ.
  • Елементи мають чималу вагу, у зв'язку з чим їх не можна назвати оптимальним варіантомдля слабких несучих підстав.
  • Допустимо лише один спосіб монтажу – клейовий.
Tecsound

Компанія займається випуском полімер-мінеральних мембранних звукоізолюючих матеріалів. Це гнучкі еластичні рулонні вироби дуже щільні, за що їх зарахували до категорії важких. За основу взято арагоніт та еластомери. Належить до класів Г1 і Д2 – слабогорючий, із середнім ступенем димообразования.

Переваги:

  • Стійкість до гниття, волого- та температуростійкість (властивості не змінюються і при t°-20), довговічність.
  • Універсальність обумовлена ​​властивістю розтягування.
  • Сертифікація за російськими та європейськими нормами.
  • Екологічна безпека за рахунок відсутності речовин, що містять фенол.
  • Зниження шумів повітряного типу до 28 дБ.

Недоліки:

  • Можливість монтажу – лише клейова.
  • Не застосовується як самостійний матеріал для звукоізоляції.

Вартість вища за середню.

Шуманить

Мінераловатні плити серії Шуманет розрахована на стінні та стельові каркасні шумоізолюючі системи під подальше оздоблення облицювальними матеріалами (фанерою, гіпсокартонними або волоконними листами, ДСП).

data-ad-client="ca-pub-4950834718490994"
data-ad-slot="8296353613">

  • Стійкість до вологості, утворення вогнищ плісняви ​​та грибка, довговічність.
  • Відмінна паропроникність та мінімальна теплопровідність.
  • Повна пожежна безпека та негорючість – класи КМ0 та НГ.
  • Відповідність високим класам звукопоглинання – А/В на будь-якій частотності, зниження шумових хвиль структурного та повітряного типу від 35 дБ.
  • Сертифікація РФ.
  • Простота монтажу обумовлена ​​властивістю пружності.

Недоліки:

Підвищена міра емісії фенолу (дещо перевищує допустиму), тобто екологічність під питанням.

Висока ціна, викликана необхідністю купівлі багатьох доп. елементів, необхідність суворо дотримуватись інструкції з монтажу.

Панелі ЗІПС

Панельна система від виробника «Акустик Груп» з'явилася наприкінці минулого століття. Це багатошарова конструкція, чий склад відрізняється залежно від призначення. Для стельових і стінних поверхонь як основа використовуються пазогребневі гіпсокартонні листи, для підлогових - гіпсоволоконні. Вони доповнюються скловолокнистими або базальтовими плитами. Неабиякою мірою перешкоджають передачі вібраційних та шумових хвиль вібровузли з полімеру та силікону. Ступінь горючості Г1 (слабогорючі).

Переваги:

  • Довговічність, ефективність та біостійкість.
  • Невелика теплопровідність.
  • Відсутність міжплитних зазорів при монтажі, що забезпечується пазогребневим типом з'єднання.
  • Відсутність необхідності використання перехідників під час кріплення плит.
  • Відповідність вимогам ДЕРЖСТАНДАРТ.

Недоліки:

При настінному монтажі плити можуть резонувати на 2-3 дБ при вхідних низькочастотних шумах до 100 Гц.

У процесі установки потрібно багато комплектуючих, що значно підвищує підсумкову вартість монтажу.

Плити SoundGuard (СаундГард)

Досить ефективний продукт, який приваблює демократичною вартістю, що виробляється альянсом досвідчених виробників, не перший рік відомих на російському ринку. Збірна шумозахисна конструкція включає:

  • Гіпсокартон Волма,
  • Профільовану плиту SoundGuard (складається з гіпсокартону з мінералокварцевим наповнювачем та картонної целюлозної панелі),
  • Каркасний профіль.

За ступенем горючості відносяться до групи Г2 (помірного рючі), токсичність Т1 (низька). З переваг панелей СаунГард можна виділити:

  • Відповідність усім вимогам безпеки та сертифікація РФ.
  • Універсальність - плити застосовні для будь-яких стінних та підлогових основ.
  • Мінімальна теплопровідність.
  • Хороші показники звукоізоляції (повітряні шуми – до 60 дБ, ударні – до 36).
  • Простота монтажу, можливість вибору способу встановлення (клейовий, каркасний, за допомогою пластикових дюбелів).
  • З недоліків:

    • Відсутність якості вологостійкості.
    • Мало торгових представників у Росії.
    • Високі ціни.
    • У процесі нарізки відбувається обсипання мінерального наповнювача. Це викликає необхідність обробки країв усіх плит скотчем чи ізолентою.

    Крім того, якщо панелі застосовуються як самостійний звукоізолятор, то ступінь перешкоди шумам ударного та повітряного типу не перевищує 7 дБ. Як і ЗІПС панелі можуть резонувати при низькочастотному шумі.

    otdelkadom-surgut.ru

    Шумоізоляція приміщень різного призначення - Acoustic Group

    Компанія Acoustic Group приносить тишу та спокій у будинки своїх клієнтів понад 18 років. Ми виробляємо та реалізуємо матеріали, розроблені для створення комфортного акустичного середовища. Наша спеціалізація — шумоізоляція в квартирі, офісі, на виробництві, широкий спектр завдань з віброізоляції, акустика приміщень різного призначення, у тому числі театральних, концертних та спортивних залів, а також кінозалів. Наші інженери-акустики готові вирішити практично будь-яке завдання:

    • Акустичне проектування;
    • Вимірювання;
    • Експертиза;
    • Консультування;
    • Супровід проектів.

    Наші замовники – це не тільки корпоративні клієнти, а й приватні особи. Найчастіше їм потрібна шумоізоляція для квартири. При цьому до кожного випадку ми підходимо індивідуально, розуміючи, що універсальні рецепти працюють далеко не завжди. Наше завдання — досягти необхідного результату, а не продати зручне для себе рішення. У нашому портфоліо безліч різних проектів, від невеликих квартир та заміських будинків до всесвітньо відомих концертних та театральних залів.

    Acoustic Group - професійна шумоізоляція та звукоізоляція квартири, офісу, приміщень різного призначення з гарантованим результатом

    Від акустичних параметрів залежить багато чого: якість звуку аудіотехніки, проникнення вуличного шуму чи шуму від сусідів і, зрештою, комфорт перебування у приміщенні. Для створення спокійної та комфортної атмосфери наші інженери розробили та впровадили у виробництво унікальні матеріали. Рішення щодо звукоізоляції від Акустик Груп для підлоги, стін та стель перевірені часом і, тим не менш, постійно вдосконалюються та актуалізуються. Вся продукція Acoustic Group сертифікована та відповідає найсуворішим стандартам якості.

    Для стін та стель ми пропонуємо конструктивні рішення щодо шумоізоляції:

    Безкаркасні системи.Сучасна звукоізоляція із використанням сендвіч-панелей ЗІПС. Ефективні, якісні, найтонші з тих, що реально працюють. При цьому швидко та просто монтується. Забезпечують ДОДАТКОВУ звукоізоляцію повітряного шуму на рівні 9-18 Дб (залежно від обраної конструкції).

    Каркасні системи.Товстіші. Проте також є ефективними. Виконуються з використанням металевого профілю Gyproc Ultrastil, вібропідвісів Віброфлекс, спеціального обтяженого ГКЛ Аку-Лайн, акустичних плит Шуманет-ЕКО, СК або БМ. Забезпечують надійний захистприміщень зовнішніх шумів.

    Шумоізоляція приміщення: матеріали для підлоги

    • Шуманет-100Комбі та 100Гідро - під стяжку, для дотримання нормативів про ударний шум (можна використовувати в кілька шарів для посилення ефекту).
    • Шумостоп С2 і К2 - під стяжку, для максимальної звукоізоляції по ударному та повітряному шуму.
    • Шумопласт – під стяжку, для нерівних перекриттів.
    • Акуфлекс під чистові покриття для захисту сусідів від ударного шуму.
    • Вібростек-М, Sylomer SR, Шуманет-ЕКО, СК або БМ, Вібросіл – для конструкцій підлоги за лагами.

    Шумоізоляція приміщень: матеріали для стін та стель

    • ЗІПС-III-Ультра, ЗІПС Вектор, ЗІПС Модуль, ЗІПС Синема – сендвіч панелі для безкаркасної звукоізоляції.
    • Акустичний триплекс Саундлайн-dB
    • Звукоізолюючі панелі Саундлайн-ПГП Супер для тонких перегородок
    • Спеціальний обтяжений ГКЛ Аку-Лайн
    • Вібропідвіси та стінові кріплення Віброфлекс
    • Акустичні плити Шуманет ЕКО, БМ, СК

    Віброізоляція: матеріали

    • Sylomer SR - поліуретановий еластомер із широким спектром застосування.
    • Isotop – пружинні віброізолятори.
    • Вібропідвіси Віброфлекс 1/30 М8 та 4/30 М8.
    • Віброізоляційні опори Віброфлекс SM.
    • Мастика Вібронет.

    Правильну акустику в приміщенні дозволять створити декоративно-акустичні матеріали, що не тільки забезпечують естетичну привабливість, а й дозволяють скоригувати акустичні характеристики.

    Переваги компанії Acoustic Group:

    • Бездоганна якість.Тільки доведена ефективність, багаторічний досвід впроваджень та позитивні відгуки клієнтів.
    • Розумна вартість матеріалів.Шумоізоляція для квартири – досить витратна стаття у кошторисі ремонту. Однак наша ціна на матеріали при детальному підрахунку виявляється не тільки обґрунтованою, а й однією з найкращих на ринку.
    • Повний комплекс послуг.Ми не лише постачаємо матеріали. Наші інженери готові до комплексної роботи на об'єкті зі стадії проектування до моменту здачі об'єкту з проведенням усіх необхідних акустичних вимірювань.
    • Широка географія.Наша продукція доступна по всій Росії, а також у країнах СНД. Купити її можна безпосередньо в офісах продажу Акустик Груп або партнерів компанії. Безпосередньо ви можете замовити у нас шумоізоляцію квартири в Москві, Києві, Мінську, Алмати та багатьох інших містах.

    www.acoustic.ru

    Акустичне оформлення - Основи акустики

    Відома сум'яття у розумінні принципів формування басової ланки акустики багато в чому обумовлена ​​інформаційною політикою рекламних, а також довідкових публікацій. Там потенційному покупцю насамперед повідомляють розмір динаміка, потім його потужність, потім ще міфічний «діапазон частот» і завершують це переможним акордом ціни.

    Всі? Не тут то було! Тут усе тільки починається. В англійській власне динамік називається driver – заженуть, і це дуже правильно. Подібно до того, як двигун стане автомобілем тільки збагативши себе всім тим, що виробило для цього людство, так і динамік стане гучномовцем тільки в властивому йому акустичному оформленні.

    З верхньочастотними та середньочастотними головками справа відносно проста: ВЧ головки своє акустичне оформлення несуть на собі, а СЧ – вимагають у мінімальних розмірах.

    Інша річ – басовики. Тут багато визначається вибором акустичного оформлення, причому залежно від цього вибору перегляду будуть підлягати всі повідомлені вам параметри: і потужність, і діапазон частот, і, у певному сенсі - ціна. Бо при вмілому виборі параметрів можна досягти нудотного звучання найдорожчого та породистого басового динаміка.

    Тепер настав час «оголосити весь список». Він не такий уже довгий:

    Завдання будь-якого низькочастотного акустичного оформлення вирішується за давнім принципом «розділяй і володарюй». «Поділяй» означає, що коливання, що випромінюються однією стороною дифузора, повинні бути чимось відокремлені від коливань, створюваних зворотною його стороною, одночасно і в протифазі з першими. «Володарюй» означає, що з відсіченими таким чином «зайвими» звуковими хвилями можна вчинити по-різному.

    Історично першим акустичним оформленням був акустичний екран. Він тримає оборону, не пускаючи коливання з одного боку дифузора на іншу і не даючи їм взаємно знищитись аж до частот, на яких найкоротша відстань між лицьовою та зворотним бокомдифузора буде порівнянно з довжиною напівхвилі випромінюваної частоти. А нижче цієї частоти акустичний екран «розписується в повному невмінні» і надає протифазним хвиль гасити один одного як їм заманеться. Для припинення акустичного короткого замикання на частоті, скажімо, 50 Гц, щит повинен мати розмір 3 метри на 3. Тому цей вид акустичного оформлення практичного значення давно втратив, хоч і використовується досі як еталонний при вимірюванні параметрів динаміків.

    Конструктивно найпростіше акустичне оформлення із практично застосовуваних – закрита скринька (sealedабо closedу зарубіжній термінології). Тут непотрібні вібрації усуваються рішуче й різко: замкнені в замкнутому просторі за дифузором, вони рано чи пізно зникають і перетворюються на тепло. Кількість цього тепла мізерна, але у світі акустики все має характер малих обурень, тому те, як відбувається цей термодинамічний обмін, небайдуже для характеристик акустичної системи. Якщо дозволити звуковим хвилях всередині корпусу гучномовця бовтатися без нагляду, значна частина енергії буде розсіяна на об'ємі повітря, що міститься всередині корпусу, він, нехай і незначно, нагріється і зміниться пружність повітряного об'єму, причому в бік підвищення жорсткості. Для того щоб цього не відбувалося, застосовують заповнення внутрішнього об'єму звукопоглинаючим матеріалом. Поглинаючи звук, цей матеріал (зазвичай вата, натуральна, синтетична, скляна або мінеральна) поглинає і тепло. Через значно більшу, ніж у повітря, теплоємності звукопоглинаючих волокон підвищення температури стає набагато менше і динаміку «здається», що за ним значно більший об'єм, ніж не насправді. На практиці в такий спосіб вдається досягти збільшення «акустичного» обсягу порівняно з геометричним на 15—20%. У цьому, а зовсім не в поглинанні стоячих хвиль, як багато хто вважає, полягає основний сенс введення звукопоглинаючого матеріалу в закриті гучномовці.

    Різновидом цього (а не попереднього, як часто вважають) типу акустичного оформлення є так званий нескінченний екран». В англомовних джерелах такий тип оформлення називають infinite baffle або free-air. Усі наведені назви однаково дезорієнтують. Ми всі тут дорослі люди і розуміємо, що нескінченного екрану на практиці не може бути. Насправді нескінченним екраном прийнято вважати закритий ящик з об'ємом настільки великим, що пружність ув'язненого всередині нього повітря значно менша за пружність підвіски дифузора, так що динамік цю пружність просто не помічає і характеристики акустичної системи визначаються тільки параметрами головки. Де проходить та межа, починаючи з якої обсяг ящика стає нескінченним, залежить від параметрів динаміка. Втім, при вирішенні практичних завдань таким обсягом завжди виявляється внутрішній об'єм багажника, який навіть у невеликого автомобіля даватиме реакцію «нескінченно великого» обсягу навіть для великого динаміка. Інша річ, що не всякий динамік добре працюватиме в такому оформленні, але це ми обговоримо окремо, коли говоритимемо про вибір динаміка під акустичне оформлення (або навпаки).

    При всій (до речі, здається) простоті закритого ящика як акустичного оформлення низькочастотної ланки автомобільної акустики, це рішення має багато переваг, відсутні в інших, більш складних конструкцій.

    По-перше, простота (або пости протсота) розрахунку характеристик. Закрита скринька має лише один параметр – внутрішній об'єм. Вже один можна правильно вибрати, якщо постаратися! Поле для помилок тут зведено до мінімуму.

    По-друге, у всьому діапазоні частот, аж до нуля, коливання дифузора стримуються пружною реакцією повітряного об'єму всередині ящика. Це суттєво знижує ймовірність навантаження динаміка та його механічних пошкоджень. Не знаю, наскільки втішно це звучить, але в затятих любителів басу динаміки в закритих ящиках, буває, горять, але практично ніколи не «випльовуються».

    По-третє, тільки закрита скринька є акустичним фільтром другого порядку, тобто має спад АЧХ нижче частоти резонансу системи головка-скринька крутістю 12 дБ/окт. А саме такою крутістю, тільки в протилежному знаком, має АЧХ внутрішнього об'єму салону автомобіля, нижче за деяку частоту. Якщо вгадати, розрахувати чи виміряти (як кому доведеться) — з'являється можливість отримати ідеально горизонтальну частотну характеристику на нижніх частотах.

    По-четверте, при грамотному виборі параметрів головки та об'єму для неї закритий ящик не має собі рівних в області імпульсних характеристик, що значною мірою визначають суб'єктивне сприйняття басових нот.

    Природне питання тепер — то в чому ж каверза? Якщо все так добре, навіщо потрібні всі інші види акустичного оформлення?

    Підступ один-єдиний. К.п.д. Біля закритого ящика він найменший у порівнянні з будь-яким іншим типом акустичного оформлення. При цьому чим менше нам вдасться зробити об'єм ящика, при збереженні того ж робочого частотного діапазону, тим менше буде його ефективність. Немає більш ненаситної тварюки в сенсі потужності, що підводиться, ніж закритий ящик малого обсягу, тому динаміки в них, як і було сказано, хоч і не випльовуються, але горять нерідко ...

    Наступний за поширеністю тип акустичного оформлення фазоінвертор(Ported, Vented, Bass-Reflex), більш гуманний по відношенню до випромінювання тилової сторони дифузора. У фазоінвертор частина енергії, яка в закритому ящику «ставиться до стінки» використовується в мирних цілях. Для цього внутрішній обсяг ящика повідомляється з навколишнім простором тунелем, що містить деяку масу повітря. Величина цієї маси вибирається таким чином, щоб, у поєднанні в пружністю повітря всередині ящика створити другу коливальну систему, що отримує енергію від тильного боку дифузора і випромінює її куди потрібно і у фазі випромінюванням дифузора. Такий ефект досягається в дуже широкому діапазоні частот, від однієї до двох октав, але в його межах к.п.д. суттєво зростає, за принципом «немає відходів – є невикористані ресурси». Крім вищого к.п.д. фазоінвертор має ще одну найважливішу гідність — поблизу частоти налаштування значно зменшується амплітуда коливань дифузора. Це може на перший погляд здатися парадоксом — як наявність здоровенної дірки в корпусі гучномовця може стримати рух дифузора, проте це факт життя. У своєму робочому діапазоні фазоінвертор створює для динаміка абсолютно тепличні умови, причому точно на частоті налаштування амплітуда коливань мінімальна, а більшість звуку випромінюється тунелем. Допустима потужність, що підводиться, тут максимальна, а спотворення, що вносяться динаміком — навпаки, мінімальні. Вище частоти налаштування тунель стає все менш і менш прозорим для звукових коливань, за рахунок інерції ув'язненої всередині нього повітряної маси, і гучномовець працює як закритий. Нижче частоти налаштування відбувається зворотне: інерція отнеля поступово сходить нанівець і на найнижчих частотах динамік працює практично без навантаження, тобто ніби його вийняли з корпусу. Амплітуда коливань швидко зростає, а разом з нею і ризик випльовування дифузора або пошкодження звукової котушки від удару магнітну систему. Загалом, якщо не вжити заходів, похід за новою колонкою стає реальною перспективою.

    Засобом запобігання таким неприємностей, окрім обачності у виборі рівня гучності, служить використання фільтрів інфранізких частот. Відрізаючи частину спектра, де все одно ніякого корисного сигналу не міститься (нижче 25 - 30 Гц), такі фільтри не дають дифузору йти в рознесення з ризиком для власного життя та Вашого гаманця.

    Фазоінверторістотно більш примхливий до вибору параметрів та налаштування, оскільки вибору під конкретний динамік підлягають вже три параметри: обсяг ящика, поперечний переріз і довжина тунелю. Тунель дуже часто роблять так, щоб у готового сабвуфера можна було регулювати довжину тунелю, змінюючи частоту налаштування.

    Через наявність двох взаємозалежних коливальних систем фазоінвертор є акустичним фільтром четвертого порядку, тобто його АЧХ теоретично має спад 24 дБ/окт нижче частоти налаштування. (Насправді з 18 до 24). Отримати горизонтальну АЧХ при встановленні в салоні практично неможливо. Залежно від співвідношення розміру салону (а характерної частоти, з якої починається підйом АЧХ внутрішньої акустики) і частоти налаштування фазоінвертора сумарна характеристика може мати відхилення від делікатного горба до божевільних Амурських хвиль. Горб, тобто плавний підйом АЧХ на нижчих частотахНайчастіше буває тим що потрібно для оптимального суб'єктивного сприйняття басів у зашумленном просторі, тоді як різкі перепади амплітуди при невдалому виборі властивостей здобули фазоинвертору, абсолютно незаслужено, прізвисько boom-box («бухало»). Щоб відновити справедливість, зауважимо, що ефекту, що бухає, можна домогтися і від закритого ящика — я наступного разу поясню, як; а правильно розрахований фазоінвертор здатний дати дуже ясний і музичний бас при розумній потужності, що підводиться.

    Різновидом фазоінверторного оформлення є гучномовець з пасивним випромінювачем(Або радіатором). Іншомовні терміни: passive radiator, drone cone. Тут творяча коливальна система, що дозволяє утилізувати енергію, що знімається з задньої сторони дифузора, реалізована над вигляді маси повітря в тунелі, а вигляді другого дифузора, ні до чого не приєднаного, але обтяженого до необхідної маси. На частоті налаштування цей дифузор коливається із найбільшою амплітудою, а основний – з найменшою. З поступом вгору по частоті вони поступово змінюються ролями. Донедавна цей тип акустичного оформлення не знаходив застосування в мобільних установкаххоча в домашніх використовується досить часто. Причиною нелюбові були невиправдані турботи щодо добування другого дифузора (це, зазвичай, такий самий динамік, але без магнітної системи та звукової котушки) і труднощі в розміщенні двох великих дифузорів там, де у звичайного фазоінвертора треба розмістити дифузор і невеликий тунель. Однак останнім часом автомобільні сабвуфери з пасивним випромінювачем з'явилися — потреба змусила. Справа в тому, що останнім часом стали з'являтися динаміки нового покоління з дуже великим перебігом дифузора, розраховані на роботу в малих обсягах. Об'єм «видуваного» ними під час роботи повітря дуже великий, і звідти довелося б робити сильним в діаметрі (інакше швидкість повітря в тунелі зросте настільки, що він шипітиме як паровоз). А поєднання малого обсягу та великого діаметра тунелю змушує вибирати для тонелю більшу довжину. Ось і виявилося, що фазоінвертори звичайної конструкції для таких головок прикрасилися трубами метрової довжини. Щоб уникнути таких нікому не потрібних казусів, воліли необхідну масу, що вагається, зосередити в пасивному випромінювачі з ходом дифузора, таким же, як і у активного динаміка.

    Третій тип сабвуфера, досить часто використовуваний в автоматичних установках (хоча і рідше двох попередніх) - смуговий гучномовець (bandpass). Іноді зустрічається назва «гучномовець із симетричним навантаженням» (). Якщо закрита скринька та фазоінвертор – акустичні фільтриверхніх частот, то смуговий, як і випливає з назви - поєднує в собі фільтри верхніх та нижніх частот.

    Найпростіший смуговий гучномовець - одинарний 4-го порядку(одиночний рефлекс). Він складається із закритого обсягу, т.зв. задньої камери і другого, з тунелем, як у звичайного фазоінвертора (передня камера). Динамік встановлений у перегородці між камерами так, що обидві сторони дифузора працюють на повністю або частково замкнуті обсяги – звідси й термін «симетричне навантаження».

    З традиційних конструкцій смуговий гучномовець, у будь-якому варіанті – чемпіон з ефективності. При цьому ефективність прямо пов'язана із шириною смуги пропускання. Частотна характеристика смугового гучномовця має вигляд дзвону. Шляхом вибору відповідних обсягів та частоти налаштування передньої камери, можна побудувати сабвуфер з широкою смугою пропускання, але органічною віддачею, тобто дзвін буде низьким та широким, а можна – з вузькою смугою та дуже високим к.п.д. у цій смузі. Дзвон при цьому витягнеться у висоту.

    Бандпас- примхлива штука в розрахунку і найважча у виготовленні. Оскільки динамік закопаний усередині корпусу, доводиться йти на хитрощі по збиранню ящика так, щоб наявність знімної панелі не порушувала жорсткості та герметичності конструкції. Узгодження частотних характеристик сабвуфера, салону та фронтальної акустики також пов'язане з відомим головним болем. Імпульсні властивості теж не з найкращих, особливо при широкій смузі. Чим це компенсується?

    Насамперед, як говорилося — найвищим к.п.д.

    По-друге, тим, що весь звук випромінюється через тунель, а динамік повністю закритий. При компонуванні такого сабвуфера відкриваються неабиякі можливості для установника (або любителя) з фантазією. Досить знайти невелике містечко на стику багажника та салону, де може розміститися жерло тунелю – і шлях наймогутнішим басам відкритий. Спеціально для таких установок фірма JLAudio, наприклад, випускає гнучкі пластмасові рукави-тунелі, якими вона пропонує (і багато хто погоджується) з'єднувати вихід сабвуфера з салоном. Начебто шланга пилососа, тільки товстіший і жорсткіший.

    Ще більшою ефективністю мають смугові гучномовці 6-го порядкуіз двома тунелями. Камери такого сабвуфера налаштовуються із розносом приблизно в октаву. Подвійний бандпас забезпечує менші спотворення в робочій смузі, оскільки динамік навантажений фазоінверторами з обох сторін дифузора, з усіма перевагами такого навантаження, але має більш крутий, порівняно з одинарним, спад АЧХ нижче робочої смуги.

    Проміжне положення займає так званий квазі-смуговий гучномовець, він же – з послідовним налаштуванням, де задня камераз'єднана тунелем з передньою, а передня ще одним тунелем - з навколишнім простором.

    Трикамерні смугові гучномовці є просто альтернативними структурними реалізаціями звичайних смугових гучномовців і складаються з двох звичайних гучномовців, після чого стінка, що їх розділяє, була видалена.

    Існує ще три варіанти акустичного оформлення низькочастотної акустики, які хоч і існують, але застосування практично не знаходять. Перший з аутсайдерів – акустичний лабіринт, Де «відведення енергії» від тильної сторони дифузора відбувається по довгій трубі, зазвичай складеної для компактності, але все одно збільшує габарити сабвуфера до меж, неприпустимих в мобільній установці.

    Другий – експонентний рупор, який для отримання досить низької граничної частоти повинен мати циклопічні розміри, що робить рідкістю його використання в низькочастотній ланці навіть у стаціонарних системах, де місця більші, ніж в автомобілі.

    Третій тип, що має поодинокі прецеденти застосування – гучномовець в аперіодичним навантаженняму вигляді зосередженого акустичного опору (aperiodic membrane). У нас раніше це називалося ПАС – панель акустичного сорпотивлення. Ідея полягає в тому, що навантаженням для дифузора є близько розташована напівпроникна перешкода, наприклад, щільна тканина або шар секловати, затиснутий між перфорованими панелями. Теоретично, таке навантаження має непружний характер і, як амортизатор в автомобільній підвісці, гасить акустичну енергію, не впливаючи на резонансну частоту динаміка. Але це теоретично. На практиці наявність повітряного обсягу між динаміком і ПАС створювало таку мішанину характеристик і реакцій, що результати ставали малопередбачувані.

    Отже, з погляду на основні типи акустичного оформлення ясно, що досконалості у світі немає. Будь-який вибір буде компромісом. А щоб істота компромісу стала яснішою, давайте завершимо цю заочну зустріч як належить — підбиттям проміжних підсумків. Порівняємо розглянуті варіанти з погляду основних факторів, що визначають успіх їх використання у мобільній аудіоустановці.

    До цих факторів слід віднести:

    Ефективність

    Розмір к.п.д., властивого тому чи іншому типу акустичного оформлення визначає, зрештою, наскільки потужний підсилювачзнадобиться для досягнення необхідного рівня гучності, а заразом і наскільки важким буде життя динаміка.

    У найважливішому з погляду відтворення інформації басового регістру діапазоні частот 40 — 80 Гц місця розподіляться так: вузькосмугові смугові гучномовці — чемпіони у цьому заліку, особливо – двотоннельні 6-го порядку. За ними йдуть широкосмуговий двотунельний та звичайний фазоінвертор. І нарешті, найохочіші до потужності, що підводиться, — закритий ящик і широкосмуговий одинарний бандпас.

    Спотворення, що вносяться

    У нижній октаві - півтора музичного діапазону (30 - 80 Гц) всі типи акустичного оформлення поводяться пристойно при невеликих рівнях потужності. Фазоінвертор і смуговий гучномовець — трохи краще за інших, але ненабагато. А ось при великих потужностяхсуперники розтягуються вздовж дистанції. Найкращі результати тут слід очікувати від подвійного смугового гучномовця. За ним - одинарний смуговий та фазоінвертор. І замикає ланцюг - закритий ящик, що дає найбільші спотворення при великих амплітудах сигналу.

    Імпульсні характеристики

    Точна передача фронтів басових інструментів – чи не найголовніша якість для басової акустики. Трохи користі в низьких басових потугах, якщо вони будуть змащеними і млявими. У цьому відношенні закритий ящик обіцяє найкращі результати (при правильному розрахунку). Перехідні характеристики фазоінвертора можуть бути дуже гідними, але все-таки в середньому поступляться закритим оформленням. Одинарні смугові гучномовці мають непогані характеристики, які погіршуються з розширенням смуги пропускання. Найгіршою реакцією на імпульсний сигнал має подвійний смуговий гучномовець, знову ж таки, особливо – широкосмуговий.

    Робота сабвуфера має бути, починаючи з певної частоти, доручена мідбасам фронтальної акустики. Для закритої коробки та басового рефлекса це не проблема, і розробник системи має достатню кількість свободи у виборі частоти кросовера, оскільки і ця частота, і нахил спаду визначаються зовнішніми схемами. А ось вузькосмугові бандпаси часто мають власний спад частоти вже починаючи з 70-80 Гц, де далеко не всі мідбаси можуть безболісно підхопити пісню. Вимоги до мідбас при цьому ускладнюються, та й робота з кросовером простішою не стає.

    Помістимо все вищесказане в таблицю, на основі звичної нам п'ятибальної системи:

    Смужний гучномовець
    одинарний подвійний
    Закрита скринька Фазоінвертор Вузька смуга Широка смуга Вузька смуга Широка смуга
    Спотворення на малій потужності 4 5 5 4 5 4
    Спотворення на великій потужності 2 4 4 3 5 4
    Імпульсні характеристики 5 4 4 2 3 2
    Погодження з фронтальною акустикою 5 5 2 4 2 4
    Перевантажувальна здатність у робочому діапазоні (вище 30 Гц) > 4 5 4 5 4
    Перевантажувальна здатність в інфра низькочастотному діапазоні нижче 30 Гц) 5 2 5 5 2 2
    Гладкість АЧХ з урахуванням внутрішньої акустики автомобіля. 5 4 2 3 2 3
    Чутливість до помилок розрахунку та виготовлення 5 4 2 2 2 2

    baseacoustica.ru

    Акустика приміщень - звукопоглинання - Paroc.ru

      Продукти

      Будівельна ізоляція

      Загальнобудівельна теплоізоляція

      PAROC eXtra

      PAROC eXtra light

      PAROC eXtra plus

      PAROC eXtra Smart

    Теплоізоляція стін

    PAROC InWall

    PAROC WAB 10t

    PAROC WAS 120

    PAROC WAS 25t

    PAROC WAS 35

    PAROC WAS 35t

    PAROC WAS 35tb

    PAROC WAS 50

    PAROC WAS 50t

    Вітрозахисна ізоляція

    PAROC WPS 1n

    PAROC WPS 3n

    Теплоізоляція штукатурних фасадів

    PAROC Fatio

    PAROC Linio 10

    PAROC Linio 15

    PAROC Linio 18

    PAROC Linio 20

    PAROC Linio 80

    Теплоізоляція для сендвіч-панелей

    PAROC COS 5

    PAROC CES 50C

    PAROC CES 50CS100

    PAROC COS 10

    Теплоізоляція плоских покрівель

    PAROC ROB 60

    PAROC ROB 80

    PAROC ROB 80t

    www.paroc.ru

    Звукоізоляційні та звукопоглинаючі матеріали

    Чим відрізняється звукоізоляція від звукопоглинання?

    Звукоізоляція вимірюється в децибелах, термін використовується, коли мова йдепро зниження гучності вихідного/вхідного шуму.

    Звукопоглинання оцінюється розрахунком коефіцієнта поглинання звуку та вимірюється від 0 до 1 (чим ближче до 1, тим краще). Звуковбирні матеріали поглинають звук усередині приміщення і гасять, в результаті зникає луна.

    Якщо ви необхідно позбутися шуму сусідів – вам потрібні звукоізоляційні матеріали. Якщо ж потрібна відсутність луни у приміщенні – звукопоглинаючі.

    Як знизити шум сусідів зверху/знизу/за стіною? Чи можна їх позбавити від мого шуму?

    Звукоізоляція стелі свідомо програшний варіант. Максимум можна досягти зниження від 3 до 9 дБ. Постарайтеся домовитися з сусідами і зробіть їм звукоізоляцію підлоги, тоді ви досягнете зниження до 25-30 дБ!

    Звукоізоляція стінки залежить від типу стіни. Вони або споруджувані, або вже існуючі (між кімнатами та квартирами). Для стін, що зводяться, відразу виготовляйте подвійні, незалежні каркаси. Чим товстіша і багатошарова стіна, тим вищий шанс досягти зниження шуму на 50-60 дБ у квартирі.

    Для існуючих стін - або робіть каркас з наповненням звукоізоляційними матеріалами, але приготуйтеся, що він з'їсть 10 см простору. Або, якщо простір обмежений, прикріпіть звукоізоляційні панелі або рулонний матеріал прямо до стіни.

    Для звукоізоляції підлоги укладайте під стяжку матеріали типу TOPSILENT DUO або FONOSTOP BAR. Якщо немає можливості підняти підлогу під стяжку на 10 см., то укладайте звукоізоляційні матеріали під покриття для підлоги. Врахуйте, шум у такому разі знизиться не більше ніж на 10-15 дБ.

    Намагайтеся щоб стяжка та покриття для підлоги не стикалися зі стінами приміщень. «Плаваюча» конструкція забезпечує кращі звукоізоляційні властивості. І навпаки, якщо звукоізоляційний шар залізе на стіни кількома сантиметрами, це додатково погасить звукові хвилі.

    Зробили ремонт, про звукоізоляцію не думали і тепер чуємо шум сусідів, як виправити?

    На жаль, вам доведеться вносити виправлення у вже зроблений ремонт.

    Якщо потрібна звукоізоляція підлоги, зніміть ламінат (або інше чистове покриття) і покладіть під нього звукоізоляційну мембрану FONOSTOP DUO.

    Якщо стіни, то як говорилося вище, покриття потрібно знімати, робити каркас і приклеювати матеріал типу TOPSILENT BITEX. Аналогічно для стелі.

    Які матеріали використати для звукоізоляції квартири? Скільки їх потрібно? Як розрахувати потрібну кількість?

    Для звукоізоляції квартири потрібний комплексний підхід. Збирається конструкція, сендвіч з декількох матеріалів. Товщина якісної конструкції близько 7-10 сантиметрів.

    Для розрахунку необхідної кількості, надішліть розміри приміщення – довжину, ширину та висоту, менеджер зробить розрахунок та розкаже які матеріали знадобляться.

    Які матеріали необхідні для студії звукозапису?

    Для студії звукозапису важливі і потрібні обидва типи матеріалів - звукоізоляційні та звукопоглинаючі. Насамперед якісний звук у студії досягається за рахунок використання звукопоглинаючих, акустичних панелей зі спіненого меламіну або поліуретану з відкритими осередками. Комірчаста структура матеріалу «гасить» звукові коливання. Рекомендуємо використовувати товсті панелі до 100 мм, це забезпечить поглинання звуку у широкому діапазоні частот. На додаток встановіть "басові пастки" завтовшки до 200-230 мм.

    Зі звукоізоляцією все просто - більше шарів і бажано використання двошарових матеріалів зі свинцевим прошарком, наприклад, AKUSTIK METAL SLIK.

    Яка звукоізоляція краща?

    Найкращий матеріал той, який вирішить завдання. Одні й самі звукоізоляційні матеріали по-різному проявляють себе залежно від обсягу, типу стін, стелі приміщення. Рекомендуємо проконсультуватися з фахівцем, перш ніж розпочнете ремонт.

    Як робиться монтаж звукоізоляційних та звукопоглинаючих матеріалів?

    Найпростіше прикріпити звукопоглинаючі акустичні панелі. Берете клей будь-якого типу та кріпіть куди потрібно. Матеріал легкий та легко схоплюється з поверхнею.

    Для монтажу звукоізоляційних матеріалів використовується спеціально призначений клеї - OTTOCOLL P270 (для підлоги) та FONOCOLL (для стін та стелі).

    Доставляєте матеріали? Самовивіз є?

    Так, доставляємо. Виберіть зручний спосіб доставки: самовивіз зі складу в Люберцях, доставка фургоном в межах МКАД та Підмосков'ї (до 100 км) або транспортну компанію, якщо ви далеко від Москви.

    Де подивитись ціни?

    Прайс на звукоізоляційні та звукопоглинаючі матеріали знаходиться у розділі «Прайс-листи».

    www.riwa.ru

    Вертикальні звукопоглинаючі матеріали для покращення акустики

    Для створення оптимального звукового середовищанеобхідно використовувати різні типи звукопоглиначів. Звуковбирна стеля значно знижує рівень звукового тиску і поширення звуку в приміщенні. Однак голі стіни створюватимуть ефект луни.

    Вертикальні звукопоглиначі зменшують відлунняі підвищують розбірливість мови, тому ви можете чітко чути те, що кажуть люди.

    Необхідна кількість вертикальних звукопоглиначівбуде залежати від характеристик самого приміщення та від виду діяльності, що здійснюється у ньому:

    В офісах відкритого типуважливо запобігти поширенню мови та шуму, щоб вони не турбували співробітників.

    В школахстудентам необхідне сприятливе середовище для навчання, що дозволяє добре чути викладача та один одного та мати можливість подумати в тиші.

    У медичних закладахпацієнтам необхідний спокій, щоб відпочивати та одужувати, та, крім того, персонал повинен мати можливість спілкуватися.

    Докладніше читайте у розділі «Акустичні рішення».

    Акустичні параметри та їх застосування

    Час реверберації (RT) — параметр, що найчастіше використовується для обчислень і вимірювань в акустиці приміщень. Зазвичай використовується формула Сейбіна, або її похідні. Цією формулою легко користуватися, тому що вам потрібно знати тільки обсяг приміщення та кількість звукопоглинаючого матеріалу, що обчислюється через статистичний коефіцієнт звукопоглинання αp.

    Однак, ці формули підходять для ідеальних умов з дифузними звуковими полями. Насправді звукове поле далеке від однорідного. Його можна представити у вигляді двох полів: недифузного та дифузного.


    Недифузне звукове поле Дифузне звукове поле


    Недифузні звукові поляпереважно знаходяться в області середніх і високих частот і містять звукову енергію, яка розподілена в площині паралельної звукопоглинаючої поверхні (зазвичай є стелею). Час реверберації у приміщенні обумовлено неоднорідним звуковим полем. Це означає, що практичне значення часу реверберації істотно вище за теоретичне, обчислене для дифузного звукового поля.

    Найкращим способом зниження енергіїНедифузних звукових полів є звукопоглинання настінними звукопоглиначами. Звукова енергія може бути перенаправлена ​​до звукопоглинаючої підвісної стелі шляхом відображення або розсіювання від меблів, обладнання, облицювання приміщення.

    Розбивка звукопоглинаючої області на невеликі елементи, що чергуються з твердою поверхнею, збільшить дифузію і скоротить час реверберації.

    Додаткові переваги вертикальних звукопоглиначів

    У багатьох приміщеннях для гарної акустикинеобхідно зменшити рівень шуму. Чим більше звукопоглинаючого матеріалу, тим менше рівень шуму. Вченими доведено, що зниження рівнів звукового тиску (менший рівень шуму) у приміщенні призводить до зменшення психологічної напруги. люди починають говорити тихіше.

    Для приміщень, в якихпріоритетом є розбірливість мови, більш важливе значення, порівняно з часом реверберації, має значення C 50 . Хоча STI частково залежить від часу реверберації, цей коефіцієнт краще корелює із кількістю звукопоглинаючого матеріалу у приміщенні. Додавання звукопоглинаючих панелей на стіни знижує час реверберації та покращує конфіденційність мови, що також призводить до зниження рівня звукового тиску.

    За кількістю звукопоглинаючих матеріалівможна розрахувати рівень конфіденційності мови та рівень зниження звукового тиску, але не можна обчислити час реверберації (RT), залежно лише від кількості звукопоглинаючих матеріалів.

    Практичні рішення із вертикальною акустикою

    Основні три фактори, які слід брати до уваги, встановлюючи стінові звукопоглинаючі панелі у приміщенні:

      площа, яка може бути облицьована звукопоглиначем

      вимоги до механічної міцності

      естетичні вимоги

    Перший і найпростіший спосібчасткове покриття стін стіновими панелями. З точки зору акустики найкраще встановити стінові панелі на дві сусідні стіни, щоб уникнути ефекту луна, що пурхає.

    Інший спосіб встановлення стінових панелей- Розбити їх на невеликі ділянки і рівномірно розподілити їх уздовж стіни. Це можна зробити як у геометричному, так і у довільному порядку. Таким чином ви можете створити свій неповторний дизайн.

    Ще один простий та функціональний спосіб розміщення звукопоглинаючого матеріалуу класних кімнатах чи офісах, — встановлення горизонтального поясу зі стінових панелей на зручній для людського зростання висоті та використання їх як інформаційна дошка. В даному випадку також краща установка панелей як мінімум на двох стінах у поєднанні зі звуковбирною стелею.

    Підлога з бетону в гаражі - якою маркою, товщина бетонної стяжки, як правильно і недорого забетонувати, як зробити і вирівняти, пристрій основи
    Якість звуку, яке є прийнятним і переважно для слуху, майже повністю залежить від того, до чого слухач звик.

    Дуже небагато людей з натренованим слухом можуть судити про якість звуку з розумною точністю та в об'єктивних виразах.

    Найбільш слабкою ланкою звукового тракту найчастіше буває акустична система. І це невипадково. Спроектувати її — технічно дуже складне завдання, пов'язане з багатьма фізичними обмеженнями. Головною проблемою зазвичай є відтворення найнижчих частот звукового діапазону. На цих частотах гучномовець повинен випромінювати звукові хвилі досить великої довжини. Якщо частота 300 Гц довжина звукової хвилістановить трохи більше метра, то на частоті 30 Гц вона становить уже 11 метрів. Дифузор гучномовця, рухаючись уперед, створює хвилю стиснення. Але в той же час на задній стороні дифузора виникає хвиля розрядження, і якщо швидкість руху дифузора невелика, то повітря просто перетікає від передньої сторони дифузора до задньої, не створюючи звукової хвилі в навколишньому просторі. Виникає так зване акустичне коротке замикання.

    Найпростіший спосіб покращити відтворення низьких звукових частот – помістити головку гучномовця на акустичний екран – щит великого розміру. Екран ефективно діє доти, доки відстань від передньої сторони дифузора до задньої, обмірюване в обхід краю екрана, буде більше половини довжини звукової хвилі, тобто. Для згаданої нами частоти 30 Гц потрібен екран розміром боку 5,5 метрів. Звичайно, якщо дуже хочеться реально відтворити цю частоту, можна просвердлити отвір у стіні, що розділяє дві суміжні кімнати, вставити в отвір головку гучномовця. Ну, а якщо серйозно? Спробуємо загнути краї екрана. Вийде коробка без задньої стінки. Можна зробити коробку більше, а ті низькі частоти, які все-таки відтворюються погано, "підняти" в підсилювачі звуковий частоти. Так, у свій час робили, щоб знизити діапазон відтворюваних частот до 70 - 60 Гц.

    Сучасні акустичні системи виготовляються із закритою задньою стінкою та обробляються всередині звукопоглинаючим матеріалом. Таким чином усувається акустичне коротке замикання на низьких та покращується якість відтворення на середніх частотах. Проте низький К.П.Д. головки гучномовця, який, як відомо, навіть нижче, ніж у паровоза, при використанні закритого ящика зменшується вдвічі. Конструкторам доводиться вирішувати низку проблем, пов'язаних із збільшенням віддачі головок гучномовців.

    Саме тому високоякісні акустичні системи такі складні й дорогі.

    Пристрій акустичної системи, здавалося б, виглядає оманливо простим. Дві або кілька головок гучномовців встановлені в дерев'яний ящикта підключені проводами до підсилювача. Однак вважати, що кілька встановлених у ящику головок можуть виконувати роль акустичної системи для високоякісного відтворення звуку – глибоке оману.

    Головка гучномовця, встановлена ​​в ящик, що грає роль акустичного оформлення, називається гучномовцем. Акустичною системою називається гучномовець, що містить одну або кілька головок, що випромінюють звук у різних областях звукового діапазону частот. Головки гучномовців поділяються на низькочастотні, середньочастотні, високочастотні та широкосмугові.

    Залежно від типу електроакустичного перетворювача електричного сигналу коливання повітря, що оточує голівку, головки бувають електростатичними, електромагнітними, п'єзоелектричними, плазмовими та електродинамічними. Найбільшого поширення набули електродинамічні головки гучномовців.

    Електродинамічна головка гучномовця з рухомою котушкою була вперше винайдена і запатентована в 1925 фірмою General Electric і з тих пір не зазнала принципових змін.

    Будь-яка електродинамічна головка рухомої системи, магнітної системи та дифузороутримувача. У свою чергу, рухома система складається з дифузора, зовнішнього підвісу, шайби, що центрує, і звукової котушки.

    Дифузорє основним елементом рухомої системи. Дифузори низькочастотних головок мають форму конуса. Середньочастотні та високочастотні головки можуть мати дифузори як конуса (конусні головки), так і у вигляді сфери (купольні головки). Дифузори конусних головок виготовляють методом лиття з паперової маси з різними добавками (вовна, бавовна та ін.), що вводяться для отримання необхідних фізико-механічних властивостей, від яких залежить якість звучання. Останнім часом у виробництві головок знайшли широке застосування дифузори із синтетичних матеріалів, зокрема, з поліпропілену. Деякі фірми застосовують для виготовлення дифузорів конусних головок металеві сплави, а також використовують шаруваті конструкції, що складаються з кількох шарів, виконаних із матеріалів з різними фізико-механічними властивостями. Такі складні конструкції застосовують для покращення якості звучання гучномовців. З зазначеною метою паперові дифузори в процесі виробництва піддають просоченню спеціальними складами.

    Розрізняють дифузори з прямолінійної та криволінійної утворюючої конуса. Дифузори з прямолінійною утворює простіше у виготовленні та застосовувалися в головках гучномовців у перші роки після їх винаходу. У сучасних голівках застосовують дифузори виключно з криволінійною твірною через відсутність у таких дифузорах так званих параметричних резонансів, що викликають сторонні призвуки в звучанні. Для боротьби з параметричними резонансами дифузора на поверхню конуса багато виробників наносять серію концентричних канавок.

    Дифузори купольних головок виготовляють методом пресування з натуральних та синтетичних тканин з подальшим просоченням спеціальними складами, а також із синтетичних плівок та металевої фольги. Другим елементом рухомий системи електродинамічної головки гучномовця є зовнішній підвіс, необхідний поступального переміщення дифузора під час роботи головки гучномовця. Підвіс може бути виконаний як єдине ціле з дифузором у вигляді дво- або багатоланкового гофру, а також у вигляді приклеєного до дифузора кільця з гуми, каучуку, поліуретану та інших матеріалів. До підвісу пред'являються дуже жорсткі вимоги щодо його пружних властивостей. Підвіс повинен мати достатню гнучкість і зберігати лінійність пружних властивостей у всьому діапазоні зсувів рухомої системи головки гучномовця. Виконання першої умови необхідне отримання низької частоти основного (власного) резонансу рухомий системи головки гучномовця, що дуже важливо задля хорошого відтворення найнижчих частот. Друга умова повинна дотримуватися для забезпечення низьких нелінійних спотворень. Виконання перерахованих умов досягається застосуванням для виготовлення підвісу відповідних матеріалів та вибором відповідної його форми (форми та кількості канавок, їх висоти тощо). У сучасних головках гучномовців застосовують підвіси, що мають у перерізі S-подібну, тороїдальну форму.

    Центрувальна шайбає третім елементом рухомої системи, що впливає на якість головки гучномовця. Її призначення – забезпечити правильне положення звукової котушки у повітряному зазорі магнітної системи головки. Для цього центруюча шайба повинна володіти мінімальною гнучкістю в радіальному і максимально можливою гнучкістю в осьовому напрямку. Виконання першої умови необхідне забезпечення механічної надійності головки (відсутності торкання звуковий котушкою стінок зазору магнітної системи), другого - забезпечення низької частоти її основного резонансу. Крім того, шайба, що центрує, повинна зберігати лінійність характеристик пружності у всьому діапазоні переміщення рухомої системи головки гучномовця. Від цього залежить величина нелінійних спотворень сигналу, що відтворюється головкою. Центруючі шайби можуть бути виготовлені з текстоліту, картону, паперу або тканини. Шайби з текстоліту, паперу та картону, що набули широкого поширення в 30-40-ті роки, в даний час повністю витіснені гофрованими шайбами ​​так званого коробчатого типу, виготовленими з бавовняної або шовкової тканини з просоченням бакелітовим лаком. за зовнішньому виглядутакі центруючі шайби нагадують циліндричну коробку з гофрованим дном та розвальцьованим у плоске кільце циліндричним краєм. Останній елемент рухомої системи електродинамічної головки гучномовця – звукова котушка. Звукова котушка намотується мідним або алюмінієвим проводом в емалевій ізоляції на паперовий або металевий каркас і просочується лаком для запобігання сповзанню витків. При протіканні струму звуковою котушкою навколо неї створюється електромагнітне поле, при взаємодії якого з магнітним полем, створюваним магнітною системою головки, виникає сила Лоренца, яка переміщує звукову котушку і прикріплений до неї дифузор в осьовому напрямку. Таким чином, відбувається випромінювання звуку головкою.

    Магнітна системає найважливішим конструктивним вузлом електродинамічної головки, що багато в чому визначає її електроакустичні параметри. Ще наприкінці 40-х і на початку 50-х років застосовувалися головки з електричним збудженням, в магнітних системах яких створення постійного магнітного поля служила електрична котушка, звана обмоткою збудження. Для живлення обмотки збудження постійним струмомпотрібно мати у складі апаратури спеціальні випрямлячі з дуже гарною фільтрацією випрямленої напруги. Обмотка збудження споживала значну потужність від джерела живлення та виділяла при роботі головки багато тепла. Ці та інші недоліки стали причиною швидкого витіснення головок із електромагнітним збудженням головками із збудженням постійним магнітом. Усі сучасні електродинамічні головки мають магнітну систему з постійним магнітом. Магніти бувають керновими та кільцевими. Матеріалом для виготовлення кернових магнітів є сплави кобальту і різні марки феритів. Кільцеві магніти бувають лише феритовими. Більшість сучасних електродинамічних головок мають кільцеві феритові магніти. Останнім часом для виготовлення магнітів стали застосовувати спеціальні сплави з дуже добрими магнітними властивостями, що містять рідкісноземельні метали. Це дозволило суттєво підвищити чутливість головок без збільшення їх габаритних розмірів та ваги. Конструкція магнітної системи визначається формою застосовуваного магніту. Якщо магніт має форму кільця, то магнітна система складається з двох кільцевих фланців та циліндричного керна.

    Діаметр керна менший за діаметр отвору у верхньому фланці. Таким чином, утворений повітряний зазор, в якому переміщається звукова котушка. При застосуванні кернового магніту у вигляді суцільного або порожнистого конуса магнітна система являє собою закритий або напіввідкритий магнітопровід. Закритий магнітопровід складається із сталевої склянки, в центрі дна якої розташовується магніт із полюсним наконечником та кільцевого верхнього фланця. Отвір верхнього фланця та полюсний наконечник утворюють повітряний зазор, у якому знаходиться звукова котушка. У напіввідкритому магнітопроводі замість склянки застосовується металева скоба, а верхній фланець має прямокутну форму. Для виготовлення керна, полюсних наконечників і фланців застосовують спеціальні марки сталей, до магнітних властивостей яких пред'являються вельми жорсткі специфічні вимоги. Форма полюсних наконечників і керна істотно впливає на величину магнітної індукції в повітряному зазорі магнітної системи головки і рівномірність розподілу в ньому магнітного потоку. Від цього залежить чутливість та рівень нелінійних спотворень головки. Від розмірів керна та полюсних наконечників, а також від величини повітряного зазору залежить і ступінь нагріву, а отже, і термостійкість звукової котушки. Тому в потужних низькочастотних головках застосовують полюсні наконечники і керни великого діаметра, а також прагнуть збільшувати наскільки можливо величину повітряного зазору (при збільшенні зазору зменшується чутливість головки і для її збереження необхідно застосування потужнішого магніту). Останнім часом для покращення охолодження звукової котушки деякі фірми стали випускати головки із заповненням повітряного зазору магнітної системи спеціальною феромагнітною рідиною.

    Дифузороутримувач з'єднує рухливу та магнітну системи електродинамічної головки гучномовця в єдину механічно міцну конструкцію. Дифузороутримувач має вікна для виходу повітря, укладеного між ним та дифузором. При відсутності вікон повітря впливатиме на рухому систему як додаткове акустичне навантаження, зменшуючи віддачу головки і погіршуючи її частотну характеристику в області низьких частот. Дифузороутримувачі виготовляють методом штампування із спеціальної конструкційної сталі, відливають методами точного лиття з легких сплавів, а також пресують із пластмаси.

    Динамічні головки гучномовців, як правило, не застосовують без акустичного оформлення, необхідного для отримання задовільних результатів. Причина цього полягає в тому, що при коливаннях дифузора головки без оформлення згущення повітря, що утворюються однією його стороною, нейтралізуються розрядження, що утворюється іншою стороною. Застосування будь-якого акустичного оформлення подовжує шлях коливань повітря між фронтальною та тильною сторонами дифузора та повної нейтралізації коливань не відбувається. Це особливо важливо на низьких частотах, де розміри дифузора малі, порівняно з довжиною хвилі акустичного випромінювання.

    Корпус акустичної системикрім виконання своєї основної функції - формування її амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) в області низьких частот вносить значні спотворення у відтворюваний сигнал через вібрацію стінок і коливань повітря, що знаходиться в ньому. Зі зменшенням товщини стінок зменшується величина звукового тиску на низьких частотах, збільшується нерівномірність АЧХ в області середніх частот, зростають рівень нелінійних спотворень та тривалість перехідних процесів. Ці чинники викликають звані " ящикові " призвуки, що погіршують якість звучання. Тому конструюванню корпусів у практиці розробки високоякісних акустичних систем приділяється найсерйозніша увага. Існують два джерела вібрацій, що викликають випромінювання звуку стінками корпусу акустичної системи:

    • збудження коливань повітря, що знаходиться в корпусі, тильною стороною дифузора встановленої в ньому головки гучномовця і передача коливань через повітря стінкам корпусу;
    • безпосередня передача вібрацій від дифузороутримувача головки передній стінці корпусу, а від неї бічним і заднім стінкам.

    Для зменшення вібрацій стін конструктори акустичних системзастосовують різні методи звукозвукопоглинання, а також віброізоляції та вібропоглинання. Один із широко застосовуваних способів звукопоглинання полягає у заповненні внутрішнього об'єму корпусу мінеральною ватою, спеціальним синтетичним волокном, вовною, супертонким скловолокном та іншими матеріалами. Ефективність звукопоглинаючих матеріалів оцінюють коефіцієнтом звукопоглинання А, що дорівнює відношенню величини поглиненої енергії Wпогл до величини падаючої енергії Wпад. Величина цього коефіцієнта залежить від частоти, товщини та щільності матеріалу. Для збільшення величини коефіцієнта звукопоглинання на низьких частотах збільшують товщину звукопоглинача, а також щільність заповнення корпусу акустичної системи. Однак наявність у корпусі надмірної кількості звукопоглинаючого матеріалу призводить до зниження величини звукового тиску на нижчих частотах та відтворення "сухого" невиразного басу.

    Звукоізоляція корпусу акустичної системи визначається як кількістю і фізичними властивостями звукопоглинаючого матеріалу, що знаходиться всередині нього, так і звукоізолюючими властивостями його стінок. Завдання розробників акустичних систем полягає в тому, щоб максимально збільшити звукоізоляцію корпусу шляхом грамотного вибору конструкції та матеріалу стінок. Один з найпоширеніших методів підвищення звукоізоляції полягає у збільшенні жорсткості та маси стінок корпусу. Тому деякі фірми застосовують для виготовлення корпусів акустичних систем мармур, пінобетон і навіть цеглу. Такі корпуси забезпечують хорошу звукоізоляцію (до 30 дБ), проте мають дуже велику масу. Більш практичні корпуси, стінки яких виготовлені з двох шарів фанери або деревостружкових плит із заповненням проміжку між ними піском, дробом або звукопоглинаючим матеріалом. Для зниження амплітуди вібрацій стінок корпусу використовують вібропоглинаючі покриття у вигляді листової гуми, жорсткої пластмаси, бітумних мастик і т.п., що наносяться на його внутрішні поверхні.

    Для боротьби з прямою передачею вібрацій від дифузороутримувача головки передньої стінки, а від неї та інших стінок корпусу застосовують суцільні гумові прокладки, що встановлюються між дифузороутримувачем і передньою стінкою, локальні опорні віброізолятори для кріпильних гвинтів, що амортизують прокладки між передньою і боковою передньої стінки шляхом його опори на дно корпусу та інші способи. Як звучання позначається і зовнішня конфігурація корпусу (його форма, наявність відбивають звук виступів і западин, величина радіуса округлення кутів тощо.), від якої залежить ступінь прояви дифракційних ефектів, які викликають порушення тембрального забарвлення і стереофонічної звукової картини. Численні експериментальні дослідження показали, що перехід від прямокутних корпусів з гострими кутами до корпусів гладкої форми (наприклад, у вигляді сфери) дозволяє суттєво зменшити нерівномірність звукового тиску АЧХ в області середніх і вищих частот. Тому багато фірм-виробників високоякісних акустичних систем встановлюють середньо-і високочастотні головки гучномовців у блоки обтічної форми у вигляді сфер, циліндрів, кубоїдів із округленими кутами, ізольовані від акустичного оформлення низькочастотних головок.

    Для зменшення нерівномірності АЧХ низькочастотного гучномовця передню стінку прямокутного корпусу акустичних систем виконують якомога вужчою (наскільки дозволяють розміри головки низькочастотної). У цьому частоти дифракційних піків і провалів з його АЧХ розташовані, зазвичай, вище частоти зрізу роздільного фільтра. Зменшення ширини передньої стінки корпусу сприяє також розширенню діаграми спрямованості акустичної системи. Глибина корпусу істотно впливає на величину "затриманих" резонансів, які, мабуть, і спричиняють давно встановлений досвідченим шляхом факт, що акустичні системи з плоским корпусом суб'єктивно звучать гірше в порівнянні з акустичними системами, що мають досить глибокий корпус.

    Це новий цикл статей присвячений акустичним системам. У зв'язку з тим, що тема дуже велика, ми вирішили створити серію публікацій, що відображають критерії вибору при купівлі АС. Ця стаття присвячена акустичним властивостям матеріалів корпусу та акустичному оформленню. Пост буде особливо корисним для тих, хто стоїть перед вибором АС, а також надасть інформацію для людей, які хочуть створити власні АС у процесі своїх DIY експериментів.

    Існує думка, що одним із вирішальних факторів, що впливають на звук АС, є матеріал корпусу. Експерти PULT вважають, що значення цього фактора часто перебільшують, однак він є дійсно важливим, і списувати з рахунків його не можна. Не менш важливим фактором (у ряді інших), що визначає звучання АС, є акустичне оформлення.

    Матеріал: від пластмаси до граніту та скла

    Пластик – дешево, сердито, але резонує

    Пластик найчастіше використовується під час виробництва бюджетних АС. Пластмасовий корпус легкий, що істотно розширює можливості дизайнерів, завдяки лиття можна реалізувати практично будь-які форми. Різні типи пластмас дуже серйозно відрізняються за своїми акустичними властивостями. У виробництві високоякісної домашньої акустики великою популярністю пластик не користується, затребуваний для професійних зразків, де важлива низька маса і мобільність пристрою.
    (для більшості пластмас коефіцієнт звукопоглинання становить від 0,02 – 0,03 за 125 Гц до 0,05 – 0,06 за 4 кГц)


    Типовий представник «пластикового братства» у домашній акустиціз гідними характеристиками та привабливою ціною: Полочна акустика

    Дерево – від вирубки до золотих вух

    Завдяки хорошим поглинаючим властивостям дерево вважається одним із найкращих матеріалів для виготовлення колонок.
    (Коефіцієнт звукопоглинання деревини в залежності від породи становить від 0,15 – 0,17 при 125 Гц до 0,09 при 4 кГц)

    Масив і шпон для АС застосовуються порівняно рідко і, як правило, затребувані в HI-End сегменті. Поступово дерев'яні АС зникають з ринку у зв'язку з низькою технологічністю, нестабільністю матеріалу та надзвичайно високою вартістю.


    Цікаво, що для створення дійсно якісних АС такого типу, що відповідають вимогам найдосвідченіших слухачів, технологи повинні відбирати матеріал ще на етапі вирубування, як при виробництві акустичних музичних інструментів. Останнє пов'язане з властивостями деревини, де важливо все, починаючи від місцевості, де виростало дерево, закінчуючи рівнем вологості приміщення, де воно зберігалося, температурою та тривалістю сушіння et cetera. Остання обставина ускладнює DIY розробку, за відсутності спеціальних знань любитель, що створює дерев'яну АС, приречений діяти методом спроб і помилок.


    Як насправді, і чи дотримуються описані умови, виробники такої акустики не повідомляють, а відповідно, будь-яка дерев'яна система вимагає уважного прослуховування перед покупкою. З високим ступенем ймовірності, дві АС однієї моделі з однієї породи трохи відрізнятимуться в звучанні, що особливо важливо для деяких вибагливих слухачів.


    Доступні колонки з масиву цінних порід одиницям, вартість їхня астрономічна. Все, що вашому покірному слузі доводилося чути, чудово звучить. Однак, на мій суб'єктивно-прагматичний погляд, не відповідає вартості. Іноді, добре розраховані корпуси з фанери та MDF, мають не меншу музичність, але для багатьох аудіофілів «не дерево» = «не true hi-end», а комусь «не дерево» просто статус не дозволяє або дизайн інтер'єру псує.

    Одна з найкращих дерев'яних систем у нашому каталозі ця:
    Підлогова акустика (ціна відповідна)

    ДСП – товщина, щільність, вологість

    Деревно-стружкова плита за вартістю можна порівняти з пластиком, при цьому не має ряду недоліків, які притаманні пластиковим корпусам. Найбільш істотною проблемою ДСП є низька міцність, за досить високої маси матеріалу.


    Звукопоглинання в ДСП неоднорідне і в ряді випадків можливе виникнення низько- та середньочастотних резонансів, хоча ймовірність їх появи нижча, ніж у пластику. Ефективно гасити резонанси можуть плити завтовшки більше 16 мм, які досягають необхідної густини. Слід зазначити, що, як і у випадку із пластиком, властивості конкретної плити ДСП має велике значення. Важливо враховувати щільність і вологість матеріалу, так як різні плити ДСП відрізняються за цими параметрами. Не рідко товсті, щільні ДСП плити застосовуються при створенні студійних моніторів, що говорить про потрібність матеріалу у виробництві професійної техніки.

    На замітку, товаришам з DIY-братії для створення АС добре підійде ДСП із щільністю не менше 650 – 820 кг/м³ (при товщині плити 16 – 18 мм) та вологістю не більше 6-7%. Не дотримання цих умов істотно позначиться якості звуку і надійності АС.


    Серед гідних ДСП варіантів домашніх АС наші експерти вирізняють:

    MDF: від меблів до акустики

    Сьогодні МДФ (Medium Density Fiberboard, деревно-волокниста плита середньої щільності) використовується повсюдно, серед іншого, МДФ - один з найбільш поширених сучасних матеріалів для виробництва акустики.


    Причиною популярності МДФ стали фізичні властивості матеріалу, а саме:
    • Щільність 700 - 800 кг/м³
    • Коефіцієнт звукопоглинання 0,15 за 125 Гц – 0,09 за 4 кГц
    • Вологість 1-3%
    • Механічна міцність та зносостійкість
    Матеріал дешевий у виробництві, має акустичні властивості, порівняні з характеристиками деревини, при цьому стійкість плит до механічних пошкоджень дещо вища. У МДФ достатня акустична жорсткість корпусу АС, а звукопоглинання відповідає параметрам, необхідним створення HI-FI акустики.


    Візуальна відмінність МДФ від ДСП


    Серед MDF акустики безліч чудових систем, оптимальними за співвідношенням ціна/якість є такі:

    Акустичне оформлення - ящики, трубки та рупори

    Не меншу значимість для точної передачі звуку АС має акустичне оформлення. Найбільш поширені типи (закономірно, що ті чи інші типи можуть комбінуватися в залежності від конкретної моделі, наприклад фазоінвертора частина колонки відповідає за низько-і середньочастотний діапазон, а для високих споруджений рупор).

    Фазоінвертор – головне довжина труби

    Фазоінвертор - один із найпоширеніших типів акустичного оформлення. Такий спосіб дозволяє, при правильному розрахунку довжини труби, перерізу отвору та об'єму корпусу отримати високий ККД, оптимальне співвідношення частот, посилити низькі. Суть фазоінвертерного принципу в тому, що на тильній частині корпусу розміщується отвір з трубою, яка дозволяє створити низькочастотні синфазні коливання хвилях, що створюється фронтальною стороною дифузора. Найчастіше фазоінверторний тип застосовується під час створення 2.0 і 4.0 систем.


    Для полегшення розрахунків при створенні власної АС зручно використовувати спеціальні калькулятори, один із зручних наводжу за посиланням.

    У філософії HI-END існують вкрай радикальні безкомпромісні судження про фазоінверторні системи, наводжу одну з них без коментарів:

    «Ворог №1 це, звичайно, нелінійні підсилювальні елементи в звуковому тракті (далі вже кожен сам, у міру освіти, розуміє які елементи більш лінійні, а які менш). Ворог №2 це фазоінвертор. фазоінвертор покликаний пустити пилюку в очі, повинен дозволити маленькій дешевій колонці записати в паспорт 50 ... 40 ... 30, а що дрібниться навіть і 20 Гц за рівнем -3дБ! Але до музики нижній діапазон частот фазоінвертора перестає мати відношення, точніше сказати сам фазоінвертор це дудочка, яка співає свою власну мелодію.

    Закрита скринька – труна для зайвих низьких

    Класичний варіант для багатьох виробників – звичайна закрита скринька, з виведеними на поверхню дифузорами динаміків. Такий тип акустики досить простий для розрахунків, причому ККД таких пристроїв не блищить. Також ящики не рекомендують любителям характерно виражених низьких, так як у закритій системі без додаткових елементів, здатних посилити низи (фазоінвертор, резонатор), спектр частот від 20 до 350 Гц виражений слабко.


    Багато меломанів віддають перевагу закритому типу, оскільки для нього характерна відносно рівна АЧХ і реалістична «чесна» передача музичного матеріалу, що відтворюється. Більшість студійних моніторів створюються саме у цьому акустичному оформленні.

    Band-Pass (закритий ящик-резонатор) – головне, щоб не гудів

    Band-Pass набув поширення при створенні сабвуферів. У цьому типі акустичного оформлення випромінювач прихований усередині корпусу, при цьому начинки ящика з'єднуються із зовнішнім середовищем трубами фазоінверторів. Завдання випромінювача – збудження коливань низької частоти, амплітуда яких багаторазово зростає завдяки труб фазоінверторів.

    Відкритий корпус – без зайвих стін

    Порівняно рідкісний сьогодні тип акустичного оформлення, при якому задня стінка корпусу багаторазово перфорована або повністю відсутня. Такий тип конструкції використовується для того, щоб зменшити кількість елементів корпусу, що впливають на частотну характеристику АС.


    У відкритому ящику найбільший вплив на звук надає передня стінка, що знижує ймовірність спотворень, що вносяться іншими деталями корпусу. Вклад бічних стінок (якщо такі є в конструкції), при їх невеликій ширині, мінімальний і становить не більше 1-2 Дб.


    Рупорне оформлення – проблемні чемпіони з гучності

    Рупорне акустичне оформлення найчастіше використовується в комбінації з іншими типами (зокрема для оформлення високочастотних випромінювачів), проте існують і оригінальні на 100% рупорні конструкції.


    Головною перевагою рупорних АС є висока гучність при комбінації з чутливими динаміками.


    Більшість експертів небезпідставно скептично ставляться до рупорної акустики, причин кілька:
    • Конструктивна та технологічна складність, а відповідно, високі вимоги до складання
    • Майже неможливо створити рупорну АС із рівномірною АЧХ (виняток – пристрої вартістю від 10 кілобаксів і вище)
    • У зв'язку з тим, що рупор система, що не резонує, виправити АЧХ не можна (мінус для DIY –щиків, що намірилися скопіювати Hi-end рупор)
    • У зв'язку з особливостями форми хвиль рупорної акустики об'ємність звучання досить низька
    • У переважній більшості порівняно низький динамічний діапазон
    • Дає велику кількість характерних призвуків (деякими аудіофілами вважається гідністю).


    Найбільш затребуваними рупорні системи стали саме серед аудіофілів, які перебувають у пошуках «божественного» звуку. Тенденційний підхід дозволив архаїчному рупорному оформленню здобути друге життя, а сучасні виробники змогли знайти оригінальні рішення (ефективні, але вкрай дорогі) поширених рупорних проблем.



    Далі буде...

    
    Top