Ha Hi-Fi zenei rendszer vásárlását tervezi, előfordulhat, hogy olyan kifejezésekkel találkozott, mint a magassugárzók, a középkategóriás meghajtók és a mélysugárzók – de mit jelentenek ezek a kifejezések?

Ezenkívül ezek az illesztőprogram-konfigurációk jobb hangminőséget kínálnak?

Hogyan hallunk hangot?

Mielőtt belevágna a hangsugárzókba és működésükbe, fontos megérteni, hogyan jön létre a hang. Egyszerűen fogalmazva, a hang egy rezgés, amely eléri a fülét.

Az olyan hangszereknél, mint a dob, a hang a cintányér vagy a basszusdob megütésével, fizikailag rezgések keltésével jön létre. Ha megütik, a dobhéj vibrál, nyomáshullámot hozva létre a közeli levegőmolekulákban, hanghullámot generálva. Ez a hanghullám nem más, mint a levegőben terjedő kompressziók és ritkaságok halmaza.

Amikor elérik a fülét, ezek a rezgések megrezegtetik a dobhártyát, lehetővé téve, hogy hallja a dob hangját.

Az emberi fül csak a 20 Hz és 20 000 Hz közötti frekvenciák közötti hangokat képes hallani. A fülünk nem képes feldolgozni semmit ezen a tartományon kívül. Ráadásul, ahogy az ember öregszik, a hallási tartományunk is csökken.

instagram viewer

Hogyan működnek a hangszórók?

Most, hogy alapvető ismereteink vannak a hang létrehozásáról, megnézhetjük, hogyan hoznak létre hanghullámokat a hangszórók.

A dobtól eltérően, amely hanghullámokat hoz létre a dob bőrének rezgésével, a hangszóró a mágnesesség fogalmát használja a hang létrehozásához. Leegyszerűsítve, a hangszóró három fő összetevőt használ hanghullámok létrehozásához, és összefoglalva, meghajtónak nevezik. Az alábbiakban ugyanerről adunk egy rövid áttekintést:

  • Diafragma: Ahogy a dobnak héja van, a hangszóró membránt használ a rezgések létrehozására. Ez a membrán egy vékony papírból, fémből vagy műanyagból készült membrán, amely a hangtekercshez van csatlakoztatva.
  • Hangtekercs: Ahogy a neve is sugallja, a hangtekercs egy réztekercs, amely elektromágnesként működik, amikor az áram áthalad rajta. A hangtekercs áramerőssége a membránt rezgő hangjel alapján változik.
  • Állandó mágnesek: A membrán és a hangtekercsek állandó mágnesek között vannak elhelyezve. Az állandó mágnesek és az elektromágnesek ezen kombinációja hozza létre a hangot.

Most, hogy alapvető ismereteink vannak a hangszórót alkotó alkatrészekről, megnézhetjük, hogyan működik.

A legtöbb esetben a hangszóró egy digitális eszközhöz van csatlakoztatva, mint pl számítógép vagy DAC. Ezek az eszközök audiojeleket küldenek a hangszórónak, amelyet azután feldolgoznak és elküldenek a hangtekercsnek. Ezek az audiojelek különböző szinuszhullámok kombinációi.

Amint ezek a szinuszhullámok elérik a hangtekercset, változó áramot indukálnak a hangtekercsben – mágnessé alakítják, amely a bemeneti jel alapján megváltoztatja a polaritását.

Most, amikor a membránt és a hangtekercset egy állandó mágnes mágneses tere veszi körül, an vonzási/taszító erőt fejtünk ki a hangtekercsre a mágneses tér polaritása alapján it rendelkezik.

Ez az ideiglenes és állandó mágneseknek ez az alapmechanizmusa segíti a hangszórókat a zene nagy pontosságú újraalkotásában, de van egy fogás; egyetlen membrán nem képes mindent.

A magassugárzók, a középkategóriás meghajtók és a mélysugárzók magyarázata

Tudja, az általunk hallgatott zene hangjai 20 Hz és 20 000 Hz között változhatnak, és egyetlen membrán nem tud rezegni, hogy ilyen sokféle frekvenciát generáljon. Ezért a hangszórók különböző méretű membránokat használnak a probléma megoldására.

A membrán méretének különbsége miatt a különböző meghajtók bizonyos frekvenciákat nagyobb pontossággal reprodukálnak. Ez a méretkülönbség magas-sugárzókat, középkategóriás meghajtókat és mélysugárzókat hoz létre.

Magassugárzók

A magassugárzók magas frekvenciájú hangokat hoznak létre. Bár a különböző hangszórók különböző frekvenciatartományokkal rendelkeznek a magassugárzókhoz, a legtöbb esetben a magassugárzókat használják a 2000 Hz-től 20 000 Hz-ig terjedő hangok létrehozására.

Mivel a magassugárzónak magas frekvenciájú hangot kell produkálnia, kis átmérőjű membránt használ. A kis méretnek köszönhetően a magassugárzó magasabb frekvencián is képes rezegni, ami nagy pontossággal éles hangokat kelt. Nem csak ez, hanem a kis membrán kialakítása is lehetővé teszi, hogy a magassugárzó jól működjön anélkül, hogy sok energiát fogyasztana.

Középkategóriás sofőrök

Ahogy a neve is sugallja, a középkategóriás meghajtókat úgy tervezték, hogy az emberi hallható frekvenciatartomány közepén lévő hangokat reprodukálják. Általában ezek a hangszórók 500 Hz és 4000 Hz tartományban működnek. Ennek a frekvenciatartománynak köszönhetően a középkategóriás magassugárzók kimenete meglehetősen lapos.

Ennek ellenére a legtöbb ének és hangszer bármely zenei kompozícióban a középső frekvencián van, ezért elengedhetetlen, hogy olyan meghajtóval rendelkezzünk, amely jól működik e frekvenciák generálásakor.

A membrán méretét tekintve a középkategóriás meghajtó a magassugárzó és a mélysugárzó között helyezkedik el.

Mélysugárzók

A hangszórórendszer mélysugárzója a frekvenciaspektrum legalacsonyabb részét állítja elő, és hozzáadja a basszust az összes zenéhez. Ami a frekvenciatartományt illeti, a legtöbb mélysugárzó a 20 Hz és 2000 Hz közötti tartományban működik.

Az alacsony frekvenciájú hangok létrehozásához a mélysugárzó egy nagy membránt használ, amely lehetővé teszi, hogy sok levegőmolekulát rezegjen. Ez azt jelenti, hogy nagy mérete miatt a mélysugárzó nem tud nagyon nagy sebességen rezegni, ami megakadályozza, hogy magas hangokat keltsen.

Egy másik dolog, amit meg kell jegyezni a mélysugárzókkal kapcsolatban, hogy a ház, amelybe be vannak helyezve, szintén befolyásolja az általuk előállított mélyhangokat. Emiatt a legtöbb hangszórórendszer a mélyhangsugárzót egy független szekrénybe helyezi, hogy jobb mélyhang-visszaadást biztosítson.

Hogyan jut el a számítógépről érkező audiojel a különböző illesztőprogramokhoz?

Amikor zenét játszik le a hangszórókon, egyetlen hangfolyam jut el a számítógéptől a hangszóróig. Ezt az audiojelet ezután felosztja a keresztező hálózat a hangszóró kialakítása alapján.

Kép forrása: JPRoche/Wikimedia Commons

A crossover hálózat egy elektronikus eszköz, amely az audiojel frekvenciáit különböző alfrekvenciákra választja szét.

Tehát, ha magassugárzóval, középkategóriás meghajtóval és mélysugárzóval rendelkező hangszórója van, akkor a számítógépből érkező hangjel három részre oszlik. Az egyik a mélysugárzóhoz, amely az alacsony frekvenciájú audiojelből áll. Másodszor, egy hangjel a középfrekvenciás sávban a középkategóriás meghajtó számára, és végül egy magas frekvenciájú hangfolyam a magassugárzókhoz.

Mindezeket a jeleket egyidejűleg küldik el a különböző meghajtókhoz, és magával ragadó hangélményt kínálnak.

Érdemes hangszórót vásárolni több meghajtóval?

A zene, amit hallgatunk, több frekvencia ötvözete. Ezért a zene reprodukálására egy meghajtós kialakítás használata közepes hangzást eredményez.

Tehát, ha fenomenális hangélményre vágyik, akkor érdemes egy hangszórót vásárolnia dedikált meghajtókkal, amelyeket meghatározott frekvenciák generálására terveztek – így még magával ragadó zenei élményt nyújtanak.