Kuvan luotto: Flying Logos/Aiheeseen liittyvä: Pöytäteline vs. Lattiateline: mikä on parasta kaiuttimillesi?

Mikä tekee kondensaattorin äänilaadusta?

Kuvan luotto: Downmight/Wikimedia Commons

Kondensaattorit ovat elektronisia komponentteja, jotka estävät tasavirtasignaalin (kuten akun signaalin) ja välittävät vaihtovirtasignaalin (kuten äänen). Kondensaattorin sisällä on rullattu dielektrinen materiaali, joka on kerrostettu kahdella johdinkalvolla. Johtimien välinen dielektrinen materiaali estää DC-signaalien kulkemisen läpi. Koska äänisignaali kuitenkin liikkuu jatkuvasti ylös ja alas, signaali voi tunkeutua dielektrisen materiaalin läpi, mikä sallii aaltosignaalin kulkemisen.

Tämän ominaisuuden ansiosta kondensaattori vastustaa matalataajuisia signaaleja, kuten bassoa, koska sen aaltomuoto on melkein yhtä tasainen kuin tasavirta. Tällä idealla teet alipäästösuodattimen, jossa on kondensaattori erottamaan basso diskantista.

Paras äänikondensaattori olisi kondensaattori, joka pystyy toistamaan taajuuksia, jotka ovat yhtä lähellä alkuperäisiä ääniaaltoja, joita kaiutin yrittää tuottaa. On kuitenkin epätodennäköistä, että on olemassa kondensaattori, joka pystyy toistamaan aallon 100 %:n tarkkuudella. Tämä johtuu kahdesta asiasta: ESR (Equivalent Series Resistance) ja dielektrinen absorptio.

instagram viewer

Kaikissa kondensaattoreissa on ESR ja jonkin verran dielektristä absorptiota. ESR vaikeuttaa kondensaattorin ottamaan vastaan ​​100 % syötetyistä taajuuksista. Sitä vastoin kondensaattorin dielektrinen absorptio luo niin sanotun "muistiefektin", joka on pohjimmiltaan kondensaattori, joka ei halua purkaa kaikkea latauksen aikana kulumaansa energiaa.

Äänitason kondensaattorit valmistetaan siten, että niillä on pieni vastus korkeilla taajuuksilla ja ne purkavat kaiken varastoidun energiansa aina tarvittaessa.

Aiheeseen liittyvä: RCA vs. Koaksiaali vs. Optinen: Kuinka saada paras äänenlaatu

Mikä tekee induktoriääniluokan?

Kuvan luotto: Christian Herzog/Wikimedia Commons

Induktori on lankakela, jota käytetään varastoimaan energiaa luomalla sähkömagneettinen kenttä. Kun virta kulkee johdon läpi, se luo heikon magneettikentän. Jos kelaat johdon ja annat virran kulkea sen läpi, heikot magneettikentät sulautuvat ja muodostavat sitten riittävän vahvan sähkömagneettisen kentän varastoimaan energiaa.

Sitä vastoin, jos kondensaattori estää matalataajuiset signaalit, induktori estää korkeataajuiset signaalit – täydellinen subwoofereille.

Kolme suurta tekijää vaikuttavat induktorin tuottaman äänen laatuun. Ensimmäinen olisi pyörrevirta. Induktorin sydämen sisään muodostuu pyörrevirtoja, jotka haihduttavat komponenttiin varastoitunutta energiaa. Tämä tekee ääniaalloista, joita se yrittää välittää, vähemmän tarkkoja verrattuna alkuperäiseen.

Toinen tekijä olisi hystereesihäviö. Hystereesihäviöt ovat energiaa, joka haihtuu, kun magnetisoidut molekyylit kulkevat rautasydämen läpi ja muodostavat vastuksen.

Lopuksi kelan valmistuksessa käytetyt materiaalit sanelevat myös sen johtavuuden. Esimerkiksi kierrätyskuparin käyttäminen uusien jyrsittyjen johdinmateriaalien sijaan lisää toisen vastuskerroksen, mikä taas alentaa induktorin tuottamien äänien tarkkuutta.

Äänitason kela olisi usein ilmasydäninduktori, joka on valmistettu puhtaimmasta saatavilla olevasta kupari- tai hopeamateriaalista. Ilmasydäninduktori vähentää merkittävästi pyörrevirtoja ja hystereesihäviöitä, koska kelan sisällä ei ole rautasydämistä. Koska sen materiaalit on valmistettu laadukkaasta kuparista, induktorin läpi kulkevalle virralle on vain vähän vastusta, mikä tekee äänestä tarkempaa sen äänen suhteen, jota se yrittää tuottaa.

Mikä tekee vastuksen äänilaadun?

Kuvan luotto: MdeVicente/Wikimedia Commons

Vastus valmistetaan käämimällä resistiivisiä materiaaleja johtamattomalle sydämelle. Niitä käytetään vähentämään piirin läpi kulkevan virran määrää. Vastuksia käytetään myös kaiuttimen kokonaisimpedanssikuormituksen lisäämiseen tai vähentämiseen kokoonpanosta riippuen.

Yksi vastuksen suurimmista käyttötavoista on ohjauslevyn askelkorjauspiiri. Tämä varmistaa, että matalat, keski- ja korkeat taajuudet ovat mahdollisimman lähellä toisiaan projisoinnin tai kokonaisäänenvoimakkuuden suhteen.

Kaiutinrakentajat käyttävät usein äänilaatuisia ei-induktiivisia vastuksia. Elektroniikassa käytetyt standardivastukset sisältävät yleensä pieniä määriä induktanssia. Muista, että vastus on myös lankarulla, aivan kuten kela. Ainoa ero on, että johdot on valmistettu resistiivisistä materiaaleista ja ydin on johtamaton.

Äänitason ei-induktiivinen vastus on myös lankakäämitetty. Kuitenkin ennen käämitysprosessia johdot taitettiin ensin kahtia ja sitten kelattiin kahdeksi rinnakkaiseksi kelaksi. Tässä kokoonpanossa kaksi resistiivistä materiaalia olevaa kelaa kumoavat toisensa.

Kannattaako äänitason komponenttien ostaminen?

Äänitason komponentit todellakin saavat kaiuttimesi kuulostamaan upealta ja tarkalta. Siksi jokaisen, joka haluaa käyttää ylimääräistä rahaa saavuttaakseen tarkemman äänen, tulisi etsiä noita "äänilaatuisia" etikettejä. Sinun on kuitenkin ymmärrettävä, että tällä kaikella on kellokäyrä. On suloinen paikka, ja on kohta, jossa saamasi pieni suorituskyvyn lisäys ei ole enää käyttämäsi rahan arvoinen.

Jos olet audiofiili, kaiutinrakentaja tai taiteilija, joka tarvitsee studiotason kaiuttimia, äänitasoiset komponentit ovat ehdottomasti rahan arvoisia. Mutta jos tarvitset kaiuttimen, joka on tarpeeksi hyvä päivittäiseen mediankulutukseen, hyvämaineisen brändin kaiutin on todella kaikki mitä tarvitset.

Miksi Bang & Olufsen -kaiuttimet ovat niin kalliita?

Bang & Olufsen valmistaa huippuluokan ja kalliita kaiuttimia. Keskustelemme siitä, pystyykö merkki oikeuttamaan hinnan.

Lue Seuraava

JaaTweetSähköposti
Liittyvät aiheet
  • Tekniikka selitetty
  • Kuulokkeet
  • Audiofiilit
  • Elektroniikka
  • Äänitä ääni
Kirjailijasta
Jayric Maning (6 artikkelia julkaistu)

Jayric Maning halusi oppia, miten asiat toimivat, ja aloitti teini-iässä puuhastella kaikenlaisia ​​elektronisia ja analogisia laitteita. Hän opiskeli Baguion yliopistossa oikeuslääketieteessä, jossa hän tutustui tietokonerikostekniikkaan ja kyberturvallisuuteen. Hän opiskelee tällä hetkellä paljon itseopiskelua ja pohtii tekniikan parissa selvittääkseen, kuinka ne toimivat ja kuinka voimme käyttää niitä elämän helpottamiseksi (tai ainakin viileämmäksi!).

Lisää Jayric Maningilta

tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeemme saadaksesi teknisiä vinkkejä, arvosteluja, ilmaisia ​​e-kirjoja ja eksklusiivisia tarjouksia!

Klikkaa tästä tilataksesi