Размер корпуса, железный закон Хоффмана и вариации Тиле/малой вентилируемой конструкции
Также важен размер корпуса, в котором находится низкочастотный динамик. Большие кабинеты, как правило, лучше подходят для воспроизведения более качественных басов. Взаимосвязь была подробно описана Дж. Энтони Хоффманом (H из KLH), когда он заявил, что с учетом этих трех переменных: внутреннего размера корпуса, эффективности громкоговорителя и низкой частоты среза, разработчик громкоговорителей может выбрать любые две, но третья полностью определяется эти выборы. Таким образом, больший размер корпуса может дать вам более глубокую частоту среза при фиксированной эффективности. Это особенно справедливо в отношении конструкций акустической подвески, популяризированных в то время компаниями AR и KLH.
Тиле и Смолл продемонстрировали, что можно превзойти эти пределы акустической подвески с помощью правильно спроектированной вентилируемой системы, в которой вы получаете некоторую выгоду от резонанса корпуса/вентиляции. Компромиссом было гораздо более быстрое падение низких частот ниже частоты среза и некоторые потенциальные проблемы с отклонением самых глубоких басов. Действительно большие кабинеты могут улучшить бас; но у пользователей возникают проблемы, когда шкафы становятся слишком большими — их косметика имеет ограниченную привлекательность.
Ограничения: Экскурсия и мощность
Низкочастотные динамики всех размеров имеют ограничения, и больший размер может помочь расширить некоторые из этих ограничений. Максимальная громкость низкочастотного динамика ограничена максимальным объемом воздуха, который низкочастотный динамик может перемещать за фиксированный период времени. Общий объем воздуха (также известный как смещение) равен общей площади перемещения движущихся частей привода, умноженной на общий максимальный ход этих частей. Если вы удвоите отклонение, вы можете уменьшить общую площадь перемещения вдвое и получить такое же общее перемещение. Это означает, что 10-дюймовый низкочастотный динамик может соответствовать мощности 15-дюймового низкочастотного динамика, если 10-дюймовый низкочастотный динамик имеет примерно в два раза большую амплитуду. Чем больше, тем лучше, только когда оба динамика имеют одинаковую амплитуду. Но также легче иметь большую максимальную амплитуду, когда вы имеют дело с более крупными частями.
Возможно, вы заметили, что с помощью «железного закона» Хоффмана вы можете получить очень глубокий бас в маленькой коробке, если хотите иметь низкую эффективность. Вы можете сократить объем коробки вдвое, если готовы вложить в динамик вдвое больше энергии. Если вы пойдете по этому пути слишком далеко, вы вскоре сожжете части низкочастотного динамика, когда они не смогут рассеять все тепло. Если вы вложите несколько тысяч ватт в 11-дюймовый куб, вы сможете получить глубокие басы типичного 15-дюймового сабвуфера. Но 10-дюймовый низкочастотный динамик должен иметь достаточный ход и рассеивание тепла, чтобы не сгореть при всей потребляемой мощности. Именно эту задачу передо мной поставил Боб Карвер, когда нанял Ома, чтобы тот помог ему в разработке оригинального сабвуфера Sunfire True. Вентилируемая система была использована. спроектировал, а Боб снабдил усилитель тепловой и механической защитой низкочастотного динамика.
Заключение
Чтобы получить наилучшие басы для своих нужд, используйте свои уши, а не глаза. Слушайте в своей комнате, со своей электроникой, со своими источниками. Проведите тест на тех уровнях, на которых вы ожидаете услышать чаще всего. Большой не значит лучший, но большой может быть лучше и проще для дизайнера!
