Патент на изобретение №2201044
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
(57) Реферат: Изобретение относится к электроакустике. Предложена акустическая система, содержащая громкоговоритель, фронтальная часть которого служит излучателем первичного акустического сигнала, и акустический рупор в виде объемной симметричной плавно расширяющейся фигуры с круглым поперечным сечением, имеющий, например, форму усеченного конуса, через который проходит акустический сигнал тыловой части громкоговорителя. При этом акустический рупор выполнен из тонкого, эластичного, способного сохранять первоначально заданную форму материала, в меньшем отверстии рупора плотно установлен громкоговоритель, тыловая часть которого обращена вовнутрь акустического рупора, раскрыв рупора состыкован с двухслойным покрытием, внутренний слой которого изготовлен из звукопоглощающего материала, а внешний слой выполнен из твердого материала, служащего основанием для крепления или установки устройства. В результате улучшается амплитудно-частотная характеристика по звуковому давлению, придается объемность звучанию, упрощается конструкция, снижаются габариты и вес акустической системы. 1 ил. Изобретение относится к области электроакустики. Как широкополосная акустическая система и как сабвуфер (subwoofer) устройство может быть использовано в бытовой и профессиональной звуковоспроизводящей технике, в частности для высококачественного воспроизведения музыкальных произведений. Одной из центральных задач современной электроакустики является создание относительно малогабаритных и небольших по весу акустических систем, обеспечивающих качественное воспроизведение звука, в том числе и в области низких частот. Уменьшение габаритов и улучшение характеристик акустической системы на низких частотах являются двумя взаимно исключающими друг друга тенденциями. Решающим фактором улучшения характеристик малогабаритных акустических систем на низких частотах является выбор оптимального типа акустического оформления, основанного на использовании одного из следующих компонентов или их комбинаций: фазоинвертера; дополнительного пассивного излучателя; акустического лабиринта; акустического фильтра нижних частот (см., например, Радиовещание и акустика, под редакцией Ю.А.Ковалгина. – Радио и связь, 1998). В настоящее время известно несколько десятков конструкций акустических систем с фазоинвертером (см., например, патент США US 05696357: “Bass-reflex loudspeaker” – “Громкоговоритель с отражением басов”). Известное устройство содержит акустический ящик, в который установлено два трубчатых резонатора, выполняющих роль фазоинвертеров на двух разных частотах. Звуковые волны, излучаемые задней стороной диффузора низкочастотного громкоговорителя, находятся в противофазе по отношению к волнам, излучаемым передней стороной диффузора. Фазоинвертер включают таким образом, чтобы через него проходили звуковые волны, излучаемые тыловой стороной диффузора. Назначение фазоинвертера, образованного внутренним объемом корпуса акустической системы и двумя резонаторами, заключается в том, чтобы на низких частотах воспроизведения звука в пространственном секторе прослушивания акустической системы сделать приблизительно синфазными между собой звуковые волны, излучаемые тыловой и фронтальной частями диффузора громкоговорителя. Это приводит к усилению звукового давления на низких частотах. Основными недостатками известного устройства является относительно большой объем корпуса, эффект “бубнения” на низких частотах, быстрый спад амплитудно-частотной характеристики звукового давления на низких частотах за пределами рабочего диапазона акустической системы, “органная” стилизованность звучания басов на частотах настройки фазоинвертеров, акустический шум воздушных потоков в трубах фазоинвертеров. Наиболее близкой к заявляемому устройству служит акустическая система по патенту США US 04930596 “Loudspeaker system”. Известное устройство содержит громкоговоритель, установленный в предрупорном корпусе закрытого типа. Фронтальная часть диффузора громкоговорителя служит излучателем первичного акустического сигнала. В задней части предрупорного корпуса имеется отверстие, к которому плотно подсоединен акустический волновод, выполненный в виде тонкой трубы. Для обеспечения одномодового режима работы волновода диаметр трубы выбран намного меньшим ее длины. Другой конец акустического волновода подсоединен ко входу акустического рупора, выполненного в виде объемной плавно расширяющейся фигуры с круглым сечением, например, в форме усеченного конуса или с экспоненциальным продольным профилем. Длина трубы L акустического волновода выбрана приблизительно равной половине длины волны, соответствующей нижней граничной частоте fL АЧХ акустической системы. В связи с этим излучаемый тыловой частью громкоговорителя акустический сигнал, частота fL которого близка к нижней граничной частоте устройства, при прохождении через акустический волновод и акустический рупор испытывает задержку по фазе приблизительно на 180o. Поэтому на частоте fL излучаемые фронтальной частью громкоговорителя звуковые волны синфазны звуковым волнам, излучаемым рупором. Все это обеспечивает улучшение АЧХ акустической системы в области низких частот. Остановимся на основных недостатках известного устройства. К первому недостатку известной акустической системы можно отнести относительно большую длину L трубы волновода, достигающую нескольких метров. В связи с этим для уменьшения линейных размеров известного устройства волновод приходится изготавливать в виде изогнутой трубы (лабиринта). Наличие изгибов приводит к усложнению конструкции и технологии изготовления устройства, к появлению дополнительного шума воздушного потока и отраженных акустических волн. Ко второму недостатку отнесем трудность правильного расчета длины трубы волновода. Действительно, в реальных условиях с известной долей приближения воздушную среду в трубе можно рассматривать в качестве колебательной системы как с сосредоточенными, так и с распределенными параметрами. В первом случае воздух в трубе, имеющей поперечное сечение S, рассматривается как несжимаемая среда, колебания которой происходят за счет упругих сил со стороны воздушного объема V, сосредоточенного внутри корпуса акустической системы. Резонанс достигается для звуковых колебаний, длина волны которых ![]() ![]() ![]() P0(t)=Pf(t)+Pb(t)+Posc(t), где Pf(t), Pb(t), Posc(t) – соответственно мощности прямой волны, прошедшей через рупор; обратной (отраженной) волны, возвращающейся на вход рупора, и мощность колебаний стенок 3 акустического рупора. Несложно заметить, что за счет поглощения панелью 4 и направленного отражения от боковых поверхностей рупора по направлению к его раскрыву мощность Pb(t) отраженных обратных акустических волн существенно меньше по величине по сравнению с величиной полной мощности на входе акустического рупора, т.е. Pf(t)>>Pb(t). Это свойство рупора используется в заявляемом устройстве для уменьшения упругого сопротивления замкнутого воздушного столба колебаниям диффузора громкоговорителя. В свою очередь, уменьшение упругости воздуха по отношению к диффузору можно использовать для компенсации увеличения упругости воздушной среды, происходящее в связи с уменьшением объема акустической системы. Таким образом, ясно, что применение рупора в качестве корпуса акустической системы позволяет уменьшить эквивалентный объем акустической системы без ухудшения электромеханических характеристик излучателя на низких частотах. Для сохранения высоких показателей акустической системы по звуковому давлению, сопоставимых с прототипом, необходимо хотя бы часть энергии, излучаемой тыловой частью диффузора, использовать как добавочную составляющую для звуковых волн, излучаемых фронтальной частью диффузора. В заявляемом устройстве этому способствует то, что часть энергии Posc(t) используется для возбуждения колебаний боковых стенок 3 рупора. Заметим, что такой подход идет вразрез с общепринятыми концепциями создания высококачественных акустических систем (см., например, книгу Бытовая электроакустическая аппаратура: Справочник / И. С. Алдошина, В. Б.Бревко, Г.В.Веселов и др. – М.: Радио и связь, 1992, с. 7). Во избежании появления дополнительных нелинейных искажений и неприятных призвуков конструкция корпусов известных акустических систем выполняется достаточно жесткой, чтобы избежать заметных колебаний их стенок. В ходе теоретического анализа результатов расчетов и проведенных экспериментов удалось найти такое оптимальное сочетание материала и конструкции корпуса акустической системы, совместное использование которых позволяет существенным образом пересмотреть требования к механическим свойствам материала корпуса акустической системы. В заявляемом устройстве стенки рупора круглого сечения, выполненного, например, в виде усеченного конуса, должны быть изготовлены из тонкого высокоэластичного способного сохранять первоначально заданную форму материала. При выполнении этих условий достигается отсутствие заметных гармонических составляющих в колебаниях стенок корпуса в достаточно широком диапазоне мощностей громкоговорителя. Это позволяет использовать корпус рупора как дополнительный пассивный излучатель акустической системы. По физическим принципам работа заявляемого устройства частично напоминает работу акустической системы с пассивным громкоговорителем (см., например, Бытовая электроакустическая аппаратура: Справочник / И.С.Алдошина, В.Б. Бревко, Г.В.Веселов и др. – М.: Радио и связь, 1992, с. 6). Отличие заключается в том, что в известном устройстве излучателем звуковых волн является диффузор пассивного громкоговорителя, а в заявляемом устройстве – боковые стенки акустического рупора. Создание точной теории колебаний стенок рупора является самостоятельной и достаточно сложной теоретической задачей расчета неоднородных полых упругих акустических волноводов. Но и сильно упрощенное теоретическое приближение, которое приводится ниже, позволяет прояснить суть работы устройства. Пусть рупор круглого сечения и громкоговоритель имеют общую ось симметрии. Колебания стенок рупора лучше всего рассмотреть в цилиндрической системе координат. Мысленно разобьем рупор на ряд параллельных между собой и перпендикулярных оси симметрии тонких слоев высотой ![]() ![]() ![]() где P(t) – звуковое давление внутри рупора, которое на достаточно низких частотах приблизительно синфазно для всех рассматриваемых слоев; ![]() ![]() r0=r0(h) – радиус рассматриваемого слоя рупора в состоянии равновесия; ![]() Е – модуль упругости материала рупора на растяжение и сжатие. Решение уравнения (1) показывает, что при гармоническом внешнем воздействии с амплитудой P0 установившиеся колебания слоя стенки рупора будут представлять собой гармонические колебания с частотой внешнего воздействия ![]() ![]() где ![]() ![]() По отношению к внешнему возбуждению колебания слоя стенки рупора будут отставать по фазе от возбуждающего воздействия на величину ![]() ![]() Анализ последней формулы показывает, что вынужденные колебания слоев стенок рупора происходят с задержкой по фазе на угол ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 13.01.2003
Номер и год публикации бюллетеня: 16-2004
Извещение опубликовано: 10.06.2004
|
||||||||||||||||||||||||||