A kép forrása: Flying Logos/Összefüggő: Asztali állvány vs. Padlóállvány: Mi a legjobb a hangszóróihoz?

Mitől lesz egy kondenzátor hangminőség?

Kép jóváírása: Downmight/Wikimedia Commons

A kondenzátorok olyan elektronikus alkatrészek, amelyek blokkolják az egyenáramú jelet (például az akkumulátor jelét) és továbbítják a váltakozó áramú jelet (például hangot). A kondenzátor belsejében egy feltekert dielektromos anyag van, amelyet két vezetőfólia szendvicsezett. A vezetők közötti dielektromos anyag megakadályozza az egyenáramú jelek áthaladását. Mivel azonban az audiojel folyamatosan fel-le mozog, a jel áthatolhat a dielektromos anyagon, ami lehetővé teszi a hullámjel áthaladását.

Ezzel a karakterisztikával a kondenzátor nagyobb ellenállással rendelkezik az alacsony frekvenciájú jelekkel, például a basszussal szemben, mivel hullámformája majdnem olyan lapos, mint az egyenáram. Ezzel az ötlettel egy aluláteresztő szűrőt készítesz kondenzátorral, amely elválasztja a mély és a magas hangokat.

A legjobb hangkondenzátor az a kondenzátor, amely olyan frekvenciákat képes reprodukálni, amelyek olyan közel állnak az eredeti hanghullámokhoz, amelyeket a hangszóró próbál előállítani. Nem valószínű azonban, hogy olyan kondenzátorral rendelkezzen, amely 100%-os pontossággal képes reprodukálni a hullámot. Ez két dolognak köszönhető: az ESR-nek (Equivalent Series Resistance) és a dielektromos abszorpciónak.

instagram viewer

Minden kondenzátor rendelkezik ESR-vel és némi dielektromos abszorpcióval. Az ESR megnehezíti a kondenzátorok számára, hogy a betáplált frekvenciák 100%-át fogadják. Ezzel szemben a kondenzátor dielektromos abszorpciója úgynevezett "memóriaeffektust" hoz létre, amely alapvetően azt jelenti, hogy a kondenzátor nem akarja kisütni az összes energiát, amelyet a töltés során igénybe vett.

Az audio minőségű kondenzátorokat tehát úgy gyártják, hogy alacsony ellenállásúak legyenek magas frekvenciákon, és szükség esetén kisütik az összes tárolt energiát.

Összefüggő: RCA vs. Koaxiális vs. Optikai: Hogyan lehet a legjobb hangminőséget elérni

Mitől lesz egy induktor hangminőség?

A kép forrása: Christian Herzog/Wikimedia Commons

Az induktor egy huzaltekercs, amelyet elektromágneses mező létrehozásával energiát tárolnak. Amikor az áram áthalad egy vezetéken, gyenge mágneses mezőt hoz létre. Ha feltekersz egy vezetéket, és átengeded az áramot, akkor a gyenge mágneses mezők egyesülnek, így elég erős elektromágneses mező keletkezik az energia tárolására.

Ezzel szemben, ha egy kondenzátor blokkolja az alacsony frekvenciájú jeleket, az induktor blokkolja a magas frekvenciájú jeleket – tökéletes a mélysugárzókhoz.

Három nagy tényező befolyásolja az induktor által keltett hang minőségét. Az első egy örvényáram lenne. Az induktor magjában örvényáramok képződnek, amelyek eloszlatják az alkatrészben tárolt energiát. Ez az eredetihez képest kevésbé pontossá teszi a közvetíteni kívánt hanghullámokat.

A második tényező a hiszterézis elvesztése. A hiszterézisveszteség az az energia, amely eloszlik, amikor a mágnesezett molekulák áthaladnak a vasmagon, és ellenállást hoznak létre.

Végül az induktor gyártásához használt anyagok is meghatározzák a vezetőképességét. Például az újonnan mart vezetőanyagok helyett újrahasznosított réz használata újabb ellenállási réteget ad, ami ismét csökkenti az induktor által keltett hangok pontosságát.

Az audio minőségű induktor gyakran légmagos induktor, amely a rendelkezésre álló legtisztább réz- vagy ezüstanyagból készül. A levegőmagos induktor jelentősen csökkenti az örvényáramokat és a hiszterézisveszteséget, mivel az induktor belsejében nincs vasmag. Mivel anyagai minőségi rézből készülnek, kicsi az ellenállása az induktoron áthaladó áramnak, így a hang pontosabb az előállítani kívánt hanghoz.

Mitől lesz az ellenállás hangminősége?

A kép forrása: MdeVicente/Wikimedia Commons

Az ellenállást úgy állítják elő, hogy ellenállásos anyagokat egy nem vezető magra tekernek. Az áramkörön átfolyó áram mennyiségének csökkentésére szolgálnak. Az ellenállások a hangszóró teljes impedanciaterhelésének növelésére vagy csökkentésére is szolgálnak a konfigurációtól függően.

Az ellenállás egyik legnagyobb felhasználási területe a terelőlap lépéskorrekciós áramkör. Ez biztosítja, hogy az alacsony, közepes és magas frekvenciák a lehető legközelebb legyenek egymáshoz vetítésük vagy általános hangosságuk tekintetében.

A hangszórógyártók gyakran használnak hangminőségű, nem induktív ellenállásokat. Az elektronikában használt szabványos ellenállások általában kis mennyiségű induktivitást mutatnak. Ne feledje, az ellenállás is egy huzaltekercs, csakúgy, mint az induktor. Az egyetlen különbség az, hogy a vezetékek ellenálló anyagokból készülnek, a mag pedig nem vezető.

Az audio minőségű nem induktív ellenállás is huzaltekercses. A tekercselés előtt azonban a vezetékeket először félbehajtották, majd két párhuzamos tekercsbe tekerték. Ezzel a konfigurációval a két ellenálló anyag tekercs kioltja egymást.

Megéri audio minőségű alkatrészeket vásárolni?

A hangminőségű alkatrészek valóban nagyszerűvé és pontossá teszik a hangszóróját. Ezért bárki, aki hajlandó elkölteni az extra pénzt a magasabb hanghűség elérésére, keresse ezeket az "audio grade" címkéket. Meg kell azonban értened, hogy mindennek van haranggörbéje. Van egy édes hely, és van egy pont, ahol a kis teljesítménynövekedés már nem éri meg azt a pénzt, amelyet el kell költenie.

Ha Ön audiofil, hangszórógyártó vagy művész, akinek stúdió minőségű hangszórókra van szüksége, az audio minőségű alkatrészek minden bizonnyal megérik a pénzt. De ha egyszerűen csak olyan hangszóróra van szüksége, amely elég jó a napi médiafogyasztáshoz, akkor egy jó hírű márka hangszórója valóban minden, amire szüksége van.

Miért olyan drágák a Bang & Olufsen hangszórók?

A Bang & Olufsen csúcskategóriás és költséges hangszórókat gyárt. Vitatkozunk, hogy a márka igazolja-e az árat.

Olvassa el a következőt

RészvényCsipogEmail
Kapcsolódó témák
  • Technológia magyarázata
  • Fejhallgató
  • Audiofilek
  • Elektronika
  • Hang rögzítése
A szerzőről
Jayric Maning (6 cikk megjelent)

Jayric Maning, aki arra vágyott, hogy megtanulja, hogyan működnek a dolgok, tinédzser korában mindenféle elektronikus és analóg eszközzel kezdett bütykölni. A Baguio Egyetemen tanult törvényszéki tudományt, ahol megismerkedett a számítógépes kriminalisztika és a kiberbiztonság kérdéseivel. Jelenleg sok önálló tanulást végez, és trükközik a technológiával, hogy kitalálja, hogyan működnek, és hogyan használhatjuk őket az élet megkönnyítésére (vagy legalább hűvösebbé!).

Továbbiak Jayric Maningtől

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Csatlakozzon hírlevelünkhöz műszaki tippekért, ismertetőkért, ingyenes e-könyvekért és exkluzív ajánlatokért!

Kattintson ide az előfizetéshez