المشاهدات: 0 المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2026-08-20 الأصل: موقع
ابتعد بناء السماعات المخصصة والصوت الاحترافي عن رفوف مكبرات الصوت الخارجية الثقيلة وعمليات الانتقال السلبي المعقدة. نحن نعتمد الآن على تصميمات مكبرات الصوت المستقلة والمزودة بالطاقة. يفرض عليك تصميم السماعة السلبية مقاومة فقدان الطاقة من خلال المكونات المتقاطعة. أنت تعاني من محاذاة وقت السائق وتواجه مشكلة مطابقة مكبرات الصوت الخارجية مع ممانعات معينة للسائق. ان يعمل مضخم اللوحة النشط على إصلاح هذه المشكلات الهيكلية والإلكترونية لمكبرات الصوت الحديثة التي تعمل بالطاقة. يشرح هذا الدليل كيفية عمل هذه الوحدات على مقاعد البدلاء. سننظر في تكامل معالجة الإشارات الرقمية والمعايير الفنية التي تحتاجها لتقييم واختيار الوحدة المناسبة لبناء مكبر الصوت الخاص بك.
يدمج مضخم اللوحة النشط مصدر الطاقة ودوائر التضخيم ومرحلة الإدخال في هيكل معدني واحد يعمل كمكون هيكلي للخزانة ومبدد حراري حراري.
من خلال تجاوز عمليات الانتقال السلبية، تتصل مكبرات الصوت اللوحية النشطة مباشرة بمحركات السماعات، مما يؤدي إلى تحسين عامل التخميد والكفاءة والاستجابة العابرة بشكل كبير.
يوفر مضخم لوحة DSP تحكمًا رقميًا دقيقًا في المنحدرات المتقاطعة، ومعادل الصوت البارامترية، ومحاذاة الوقت، وحماية السائق (الحد)، مما يلغي الحاجة إلى المعالجة الخارجية.
يتطلب تحديد الوحدة الصحيحة تقييم تقييمات طاقة RMS لكل قناة، ومطابقة المعاوقة، وقيود الإدارة الحرارية داخل العلبة، ومتطلبات اتصال الإدخال.
تعتمد البنية الداخلية لهذه الوحدات على ثلاث مراحل إلكترونية أساسية لتحويل طاقة جدار التيار المتردد إلى إشارة صوتية عالية الدقة. المرحلة الأولى هي إمدادات الطاقة. تستخدم الوحدات الحديثة مصدر طاقة في وضع التبديل (SMPS) بدلاً من المحولات الحلقية الثقيلة. في الماضي، كانت المحولات النحاسية الضخمة تنفصل حرفيًا عن خزائن MDF أثناء النقل بسبب وزنها الهائل. يقوم SMPS بتشغيل وإيقاف الترانزستورات بسرعة لتنظيم الجهد، مما يقلل بشكل كبير من الوزن المادي وبصمة الوحدة مع الحفاظ على توصيل تيار عالي. المرحلة الثانية هي قسم المضخم والإدخال، الذي يستقبل الإشارة الصوتية الواردة، ويخزنها مؤقتًا، ويطبق الكسب الأولي. المرحلة النهائية هي وحدة تضخيم الطاقة نفسها. تستخدم معظم التصميمات المعاصرة طبولوجيا التضخيم من الفئة D نظرًا لكفاءتها الكهربائية الاستثنائية والحد الأدنى من توليد الحرارة.
يتطلب التعامل مع جهد مصدر الطاقة تكوينات ميكانيكية محددة لاستيعاب المعايير الكهربائية العالمية. تتميز العديد من الوحدات بمفتاح محدد 110 فولت/240 فولت. يغير هذا المفتاح الميكانيكي تكوين مكثفات الإدخال الأساسية. عند ضبطها على 110 فولت، تعمل المكثفات بالتوازي للتعامل مع الجهد المنخفض والتيار العالي. عند التبديل إلى 240 فولت، تضع الدائرة هذه المكثفات في سلسلة، مما يؤدي إلى إدارة الجهد العالي الوارد بأمان دون حدوث فشل كارثي في المكونات. تتعامل مصادر الطاقة ذات التبديل التلقائي مع هذا التوجيه ديناميكيًا عبر المرحلات الداخلية ودوائر الاستشعار.
يقوم المهندسون بتركيب دوائر التضخيم مباشرة على لوح سميك من الألومنيوم أو الفولاذ بدلاً من وضعها في هيكل خارجي منفصل. يبلغ سمك اللوحة المعدنية عادة من 3 مم إلى 5 مم. يخدم اختيار التصميم هذا وظيفتين متميزتين. أولاً، تعمل اللوحة بمثابة لوحة هيكلية صلبة. عند تثبيته في الفتحة الخلفية لخزانة مكبر الصوت، فإنه يكمل العلبة الصوتية، ويغلق حجم الهواء الداخلي اللازم لتحميل السائق بشكل صحيح. يجب أن يقاوم المعدن الانثناء تحت ضغوط الهواء الداخلية الشديدة الناتجة عن رحلة مكبر الصوت.
ثانيًا، تعمل اللوحة المعدنية كمبدد حراري ضخم. تولد دوائر التضخيم طاقة حرارية يجب عليك تبديدها لمنع الإغلاق الحراري أو تدهور المكونات. من خلال تركيب ترانزستورات الإخراج مباشرة على السطح الداخلي للوحة المعدنية، تنتقل الحرارة بشكل موصل إلى اللوحة الخارجية. يقوم الهواء المحيط خارج خزانة السماعة بتبريد اللوحة عبر الحمل الحراري الطبيعي. لضمان أداء اللوحة لدورها الهيكلي دون حدوث تسرب للهواء، يتبع عمال البناء تسلسل تركيب صارم:
قم بتوجيه شفة غائرة إلى الحاجز الخشبي الخلفي باستخدام لقمة تهتز للتأكد من أن اللوحة المعدنية تتساوى تمامًا مع الجزء الخارجي للخزانة.
ضع شريطًا مستمرًا من شريط حشية إسفنجي EVA ذو الخلية المغلقة حول الشفة الداخلية للتجويف الموجه.
فتحات تجريبية مسبقة الحفر لكل برغي تثبيت لمنع انقسام MDF أو الخشب الرقائقي تحت عزم الدوران.
قم بتحريك براغي التثبيت على شكل نجمة، على غرار تغيير إطار السيارة، لتطبيق ضغط متساوٍ على الحشية بأكملها.

يبدأ مسار الإشارة الصوتية من لوحة الإدخال الفعلية، والتي توفر اتصالات XLR متوازنة أو RCA غير متوازنة أو اتصالات رقمية. تستخدم المدخلات المتوازنة طريقة إشارات تفاضلية لرفض ضوضاء الوضع الشائع التي يتم التقاطها على طول مسارات الكابلات الطويلة. بمجرد دخول الإشارة إلى مرحلة ما قبل أمبير، يتم تخزينها مؤقتًا وتوجيهها إلى شبكة التقاطع النشطة. على عكس الأنظمة السلبية التي تقسم الترددات بعد التضخيم، تقوم الأنظمة النشطة بتقسيم إشارة مستوى الخط أولاً. تتجه الترددات المنخفضة إلى قناة مضخم مخصصة ذات تردد منخفض، بينما تتجه الترددات العالية إلى قناة منفصلة عالية التردد. تقوم كل وحدة مضخم صوت بعد ذلك بتعزيز نطاق التردد الخاص بها إلى الفولتية على مستوى مكبر الصوت.
تعتمد مكبرات الصوت السلبية التقليدية على أعمدة ربط خارجية، مما يتطلب كابلات مكبرات صوت سميكة للانتقال من مكبر صوت خارجي إلى الخزانة. تعمل مكبرات الصوت اللوحية على التخلص من هذا التشغيل الخارجي. إنهم يستخدمون أحزمة الأسلاك الداخلية المجهزة بموصلات بأسمائها الحقيقية أو محطات موليكس المقفلة. تقوم هذه الكابلات الداخلية بتوصيل مرحلة إخراج مكبر الصوت مباشرة بأطراف الملف الصوتي لبرنامج تشغيل السماعة. نستخدم عادةً سلك 14 AWG لقنوات مضخم الصوت وسلك 18 AWG لمكبرات الصوت عالية التردد.
يتطلب توجيه هذه الكابلات الداخلية عزلًا صوتيًا صارمًا. عندما تمر الأسلاك من غرفة مكبر الصوت المعزولة إلى الحجم الصوتي الرئيسي لخزانة مكبر الصوت، يجب أن تكون فتحات المرور محكمة الغلق تمامًا. يستخدم عمال البناء غدد كابلات مخصصة أو تطبيقات ثقيلة من مادة لاصقة البناء من مادة البولي يوريثين لإغلاق الثقب. حتى وجود فجوة مجهرية حول ممر السلك تسبب ضوضاء مسموعة أو صفير أثناء الممرات الجهيرية الثقيلة.
توفر التوصيلات المباشرة بين مكبر الصوت والملف الصوتي مزايا كهربائية وصوتية هائلة. تقع عمليات الانتقال السلبي بين مكبر الصوت والمحرك، وذلك باستخدام المحاثات الكبيرة والمكثفات والمقاومات لتصفية الترددات. تقدم هذه المكونات السلبية مقاومة كهربائية، والتي تحرق طاقة مكبر الصوت على شكل حرارة وتغير استجابة الطور للإشارة الصوتية.
يؤدي التخلص من هذه المكونات السلبية إلى تحسين عامل تخميد مكبر الصوت بشكل كبير. يمثل عامل التخميد قدرة مكبر الصوت على التحكم في الحركة الفيزيائية لمخروط السماعة. مخروط مكبر الصوت له كتلة مادية. عندما تتوقف نغمة الجهير، فإن الزخم يجعل المخروط يرغب في الاستمرار في الحركة. يعمل مكبر الصوت بمثابة فرامل إلكترونية لإيقافه. إن المحاثات السلبية الموضوعة على التوالي مع مكبر الصوت تقلل بشدة من قدرة الكبح هذه. يسمح الاتصال المباشر لمكبر الصوت بممارسة أقصى قدر من السيطرة الكهربائية على الملف الصوتي، مما يؤدي إلى استجابة جهير أكثر إحكامًا ووضوحًا.
مقارنة بنية النظام:
| ميزة | نظام التقاطع السلبي، | نظام الدفع المباشر النشط |
|---|---|---|
| شعبة الإشارة | ما بعد التضخيم (مستوى المتحدث) | التضخيم المسبق (مستوى الخط) |
| كفاءة الطاقة | منخفضة (الطاقة المفقودة كحرارة في المكونات) | عالي (اتصال مباشر بالملف الصوتي) |
| عامل التخميد | تتحلل بواسطة المحاثات المتسلسلة | أقصى قدر من التحكم في حركة السائق |
| تماسك المرحلة | من الصعب محاذاة تماما | تمت محاذاته رقميًا عبر تأخير DSP |
أ يتعامل مضخم لوحة DSP مع تقسيم التردد بالكامل داخل المجال الرقمي قبل أن تصل الإشارة إلى مرحلة التضخيم. تمر الإشارة التناظرية الواردة عبر محول تناظري إلى رقمي (ADC)، مما يسمح للمعالج الدقيق الداخلي بتطبيق خوارزميات رياضية معقدة على البيانات الصوتية. يسمح هذا النهج الرقمي للبنائين بتنفيذ منحدرات متقاطعة شديدة الانحدار ومتماسكة الطور والتي تكون غير عملية ماديًا أو باهظة التكلفة لتحقيقها باستخدام المكونات السلبية.
يمكنك تحديد ملف تعريف Linkwitz-Riley crossover بمعدل 24 ديسيبل/أوكتاف ببضع نقرات بالماوس. ويضمن هذا المنحدر الحاد عدم تداخل مكبر الصوت ومكبر الصوت بشكل مفرط عند التردد المتقاطع، مما يقلل من إلغاء الطور والفصوص خارج المحور. إن محاولة بناء تقاطع سلبي بمقدار 24 ديسيبل / أوكتاف يتطلب العشرات من ملفات الحث المصنوعة من رقائق النحاس ومكثفات الأفلام الباهظة الثمن والمتطابقة بإحكام، والتي لا تزال غير قادرة على مطابقة دقة الترشيح الرقمي.
تمنح معالجة الإشارات الرقمية شركات البناء السيطرة المطلقة على استجابة التردد للسائقين الفرديين. نادرًا ما تظهر برامج تشغيل السماعات الأولية استجابات تردد مسطحة تمامًا. أنها تعاني من أنماط تفكك المخروط، حيود الخطوة المحيرة، وقمم الرنين. توفر واجهة DSP نطاقات متعددة من المعادلة البارامترية الكاملة (PEQ) لكل قناة. يمكنك تحديد حالات شاذة معينة في التردد، وضبط عامل Q (عرض النطاق الترددي) للمرشح، وتطبيق تخفيضات أو تعزيزات دقيقة لتسوية استجابة السائق بشكل مثالي.
تعتبر محاذاة الوقت وظيفة أخرى من المستحيل تحقيقها بشكل مثالي في المجال التناظري دون إرباك السائقين جسديًا. في مكبر الصوت النموذجي ذي الحاجز المسطح، يقع المركز الصوتي لمكبر الصوت في المقدمة أكثر من المركز الصوتي لمخروط مكبر الصوت الأعمق. يؤدي هذا الإزاحة المادية إلى وصول الترددات العالية إلى أذن المستمع قبل الترددات المنخفضة بأجزاء من الثانية، مما يؤدي إلى تلطيخ التفاصيل العابرة. يحل DSP هذه المشكلة عن طريق تطبيق التأخير الرقمي على قناة مكبر الصوت، مما يؤدي إلى محاذاة أوقات وصول جميع الترددات إلى موضع الاستماع بشكل مثالي.
تعمل الوحدات النشطة على حماية نظام السماعات بأكمله من خلال التحديد الرقمي المتقدم. توفر واجهات DSP نوعين متميزين من الحماية. تقوم محددات RMS بمراقبة متوسط الطاقة المستمرة التي يتم توصيلها إلى الملف الصوتي. إذا تجاوزت الطاقة الحدود الحرارية للسائق لفترة طويلة، يقوم محدد RMS بضغط الإشارة بلطف، مما يمنع عزل الملف الصوتي من الذوبان. تعمل محددات الذروة بشكل فوري لالتقاط الارتفاعات المفاجئة والهائلة في الجهد. من خلال تضييق الخناق على هذه المسامير، تمنع محددات الذروة مخروط السماعة من تجاوز الحد الأقصى لرحلته الميكانيكية (Xmax)، وبالتالي منع التدمير المادي للتعليق.
التطبيق الأساسي لهذه التقنية هو مضخم اللوحة الفرعية الذي يعمل بالطاقة. هذه حلول مخصصة أحادية الاتجاه مصممة خصيصًا لتشغيل محولات الطاقة ذات التردد المنخفض. إنها تتميز بقناة مضخم صوت واحدة عالية الإخراج ومرشحات مدمجة للتمرير المنخفض لإزالة الترددات المتوسطة والثلاثية. نظرًا لأنها خاصة بالتطبيقات، فإنها تتضمن ميزات متخصصة مثل أقراص الطور المتغير (0-180 درجة) ودوائر تعزيز الجهير البارامترية للتعويض عن أوضاع الغرفة منخفضة التردد. غالبًا ما نقوم بتعيين مرشح تمرير عالي عند 20 هرتز على هذه الوحدات لمنع مضخم الصوت من تدمير نفسه أثناء محاولة إعادة إنتاج الترددات دون الصوتية.
يؤدي الانتقال إلى ما هو أبعد من مكبرات الصوت الفرعية إلى تعقيد تصميم السماعات النشطة متعددة الاتجاهات. تقوم مكبرات الصوت اللوحية متعددة القنوات ثنائية الاتجاه وثلاثية الاتجاه بتخصيص وحدات مكبر صوت مخصصة لنطاقات تردد محددة ضمن حاوية واحدة كاملة النطاق. توفر الوحدة ثنائية الاتجاه قناة واحدة لمكبر الصوت وأخرى لمكبر الصوت. تضيف الوحدة ثلاثية الاتجاهات قناة مخصصة للسائق متوسط المدى. تعد مضخمات اللوحة ذات 4 قنوات حقيقية للأنظمة النشطة ذات 4 اتجاهات نادرة للغاية نظرًا للبصمة المادية الهائلة المطلوبة لأربع مراحل إخراج منفصلة وتوجيه DSP المعقد المطلوب. يتنازل القائمون على إنشاء أنظمة رباعية الاتجاهات عن طريق استخدام وحدة نشطة ثلاثية الاتجاهات واستخدام تقاطع سلبي واحد بين النطاق المتوسط ومكبر الصوت.
نادرًا ما تقدم الوحدات متعددة القنوات مخرجات طاقة متطابقة عبر جميع القنوات. إنها تتميز بتوزيع غير متماثل للطاقة استنادًا إلى توزيع الطاقة الطبيعية للإشارات الصوتية. تتطلب الترددات المنخفضة تقلبات هائلة في الجهد وتيارًا عاليًا لتحريك مخاريط مكبر الصوت الكبيرة والثقيلة مقابل ضغط الهواء داخل الخزانة. تتميز مكبرات الصوت عالية التردد بكتل متحركة خفيفة للغاية وتتطلب طاقة قليلة جدًا لتحقيق مستويات عالية من ضغط الصوت.
توفر الوحدة النموذجية ثلاثية الاتجاهات 500 واط لمشغل التردد المنخفض، و150 واط للمدى المتوسط، و50 واط لمشغل التردد العالي. يعمل هذا التصميم غير المتماثل على تحسين كفاءة مصدر الطاقة. إذا قدمت الوحدة 500 واط لمكبر الصوت، فسيتم إهدار سعة الطاقة هذه بالكامل. يؤدي تطبيق حتى 100 واط على مكبر الصوت ذي القبة القياسية إلى تبخير ملف الصوت الخاص به على الفور.
تتطلب مطابقة مخرج مكبر الصوت مع متطلبات السائق اهتمامًا دقيقًا بالمواصفات الفنية. المقياس الحرج هو معدل الطاقة المستمر لمربع متوسط الجذر (RMS) الذي يتم قياسه عند مستوى مقاومة محدد. تمثل مطالبات 'الذروة' 'الحد الأقصى' أو 'الديناميكية' المتضخمة رشقات نارية عابرة تدوم أجزاء من الثانية فقط ولا تحمل أي قيمة لتصميم النظام المستمر.
تحدد مطابقة المعاوقة مقدار الطاقة التي يمكن لمكبر الصوت توصيلها بأمان. يوفر مكبر الصوت المقدر بـ 500 واط RMS عند 4 أوم ما يقرب من نصف هذه الطاقة (250 واط RMS) إلى حمل 8 أوم بسبب المقاومة الكهربائية المتزايدة. يؤدي توصيل محرك 2 أوم بمضخم صوت مُقدر فقط بحمل 4 أوم على الأقل إلى سحب مكبر الصوت لتيار زائد، مما يؤدي إلى إيقاف التشغيل الحراري أو فشل كارثي. يجب عليك التحقق من المعاوقة الاسمية لمحركاتك المحددة ومقارنتها مع خرج مكبر الصوت المقدر عند تلك المعاوقة الدقيقة.
مقارنة طوبولوجيا مكبر الصوت
| طوبولوجيا نوع | الكفاءة | توليد الحرارة | البصمة المادية | التطبيق الأساسي |
|---|---|---|---|---|
| الفئة د | 80% - 90% | منخفض جدًا | مدمج / خفيف الوزن | مكبرات الصوت الفرعية، ومكبرات الصوت عالية الطاقة، وحديثة كاملة النطاق |
| فئة أ.ب | 50% - 60% | عالي | خافضات حرارة كبيرة/ثقيلة | قنوات مكبر الصوت عالية التردد، وشاشات عشاق الموسيقى |
يؤثر اختيار طوبولوجيا التضخيم بشكل مباشر على التصميم المادي لحاوية السماعة. تهيمن وحدات الفئة D على السوق الحديثة. يحقق تصميم ترانزستور التحويل الخاص بهم كفاءة كهربائية بنسبة 80% إلى 90%، مما يعني أن كل طاقة الجدار الواردة تقريبًا تتحول مباشرة إلى إخراج الصوت. تؤدي هذه الكفاءة العالية إلى الحد الأدنى من توليد الحرارة، مما يسمح بلوحات دوائر مدمجة للغاية وألواح معدنية خارجية أصغر. إنها المعيار لتطبيقات مضخم الصوت ومكبر الصوت عالي الطاقة.
تعمل وحدات الفئة AB بشكل مختلف، مما يحافظ على ترانزستورات الإخراج الخاصة بها متحيزة جزئيًا في جميع الأوقات للقضاء على التشوه المتقاطع. على الرغم من تفضيل بعض شركات البناء للقنوات عالية التردد بسبب الدفء الصوتي الملحوظ، إلا أن تصميمات الفئة AB غير فعالة إلى حد كبير. إنهم يهدرون ما يصل إلى 40٪ من قوتهم على شكل حرارة. يتطلب دمج وحدة فئة AB عالية الطاقة وجود زعانف مبدد حرارة خارجية ضخمة وثقيلة تبرز من الجزء الخلفي من مكبر الصوت لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
الأجهزة لديها القدرة فقط مثل البرنامج الذي يتحكم فيها. يعد تقييم برنامج التحكم DSP الخاص بالشركة المصنعة قبل الشراء خطوة إلزامية في عملية الاختيار. يجب أن توفر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وصولاً بديهيًا إلى مصفوفات التوجيه وأنواع المرشحات ونطاقات EQ البارامترية وإعدادات التأخير وعتبات المحدد. تؤدي البرامج سيئة الترميز ذات الواجهة المربكة إلى اختناقات شديدة في عملية الضبط.
تختلف خيارات الاتصال للضبط في الوقت الفعلي حسب الشركة المصنعة. تستخدم الوحدات الأساسية اتصال USB مباشرًا بجهاز كمبيوتر محمول. تتميز الوحدات الاحترافية المتقدمة بمنافذ Ethernet، مما يسمح للمنشئين بربط مكبرات صوت متعددة معًا وضبط النظام بأكمله في وقت واحد من جهاز كمبيوتر مركزي. تتضمن بعض التكرارات الحديثة وحدات Wi-Fi للضبط اللاسلكي عبر تطبيقات الأجهزة اللوحية، مما يوفر أقصى قدر من الحركة عند قياس الاستجابات الصوتية في أجزاء مختلفة من الغرفة.
يحدد التطبيق المقصود اتصال الإدخال المطلوب. يعتمد تصميم المسرح المنزلي وصوت المستهلك على مدخلات RCA غير المتوازنة أو المدخلات القياسية على مستوى السماعة. تتطلب شاشات الاستوديو الاحترافية وأنظمة تعزيز الصوت المباشر مدخلات XLR متوازنة لرفض التداخل الكهرومغناطيسي عبر تشغيل الكابلات الطويلة. تتطلب التركيبات المتطورة مدخلات رقمية، مثل AES/EBU أو SPDIF، للحفاظ على الإشارة في المجال الرقمي من وحدة المزج مباشرة إلى DSP الخاص بمضخم الصوت. تسمح بروتوكولات الصوت المتصلة بالشبكة، وبشكل أساسي Dante، بتوجيه الصوت عبر البنية التحتية القياسية لشبكة Cat5e/Cat6 Ethernet.
يؤدي تركيب لوحة معدنية في خزانة خشبية إلى مخاطر صوتية شديدة. إن الفصل المطلوب لإيواء الوحدة يضر بالسلامة الهيكلية للعلبة. إذا لم يكن سطح التزاوج بين اللوحة المعدنية والخزانة الخشبية مستويًا تمامًا، فسيتسرب الهواء عالي الضغط أثناء رحلة مكبر الصوت. يعمل تسرب الهواء هذا كمنفذ غير مقصود، مما يؤدي إلى تغيير ضبط الخزانة وإصدار أصوات صفير مسموعة للغاية. يمكنك التخفيف من ذلك عن طريق توجيه شفة غائرة في خشب الخزانة وتطبيق شرائح متواصلة من شريط حشية رغوي EVA ذو الخلية المغلقة أسفل محيط اللوحة قبل تشديد براغي التثبيت.
يمثل الإجهاد الميكانيكي خطرًا كبيرًا آخر. يؤدي تركيب لوحات الدوائر الإلكترونية الحساسة مباشرةً داخل حاوية مضخم الصوت إلى تعريض المكونات لاهتزاز عنيف ومستمر. مع مرور الوقت، تؤدي هذه الاهتزازات إلى كسر مفاصل اللحام، وكسر أسلاك المكثف، وتفكيك أحزمة الأسلاك الداخلية. تعمل الوحدات عالية الجودة على مكافحة ذلك من خلال تطبيق مركبات تأصيص ثقيلة مقاومة للاهتزاز على المكثفات الكبيرة والمحاثات ووصلات اللوحة الحساسة لتثبيتها فعليًا في مكانها.
يؤثر الحجم الداخلي والمحاذاة الصوتية لخزانة السماعة بشكل مباشر على تبريد مكبر الصوت. في الخزانة المنقولة، يتحرك الهواء باستمرار داخل وخارج العلبة، مما يوفر درجة من دوران الهواء الداخلي عبر لوحات الدوائر. في خزانة تعليق صوتية محكمة الغلق، يتم احتجاز حجم الهواء الداخلي. الحرارة الناتجة عن المكونات الداخلية ليس لها مكان تذهب إليه، مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة المحيطة داخل الصندوق ومن المحتمل أن يؤدي إلى فشل مكثف سابق لأوانه.
لحل مشكلات الاهتزاز والحرارة، يقوم عمال البناء المحترفون ببناء غرفة داخلية منفصلة ومغلقة خصيصًا لمضخم اللوحة. تحمي هذه العلبة الفرعية المعزولة الإلكترونيات من تقلبات الضغط العنيفة في الغرفة الصوتية الرئيسية. يتطلب بناء هذه الغرفة خطوات محددة:
احسب حجم حجرة مكبر الصوت واطرحه من إجمالي الحجم الداخلي لخزانة مكبر الصوت للتأكد من أن مكبر الصوت الخاص بك لا يزال به مجال جوي كافٍ.
قم ببناء جدران الغرفة باستخدام خشب MDF مقاس 3/4 بوصة أو خشب البتولا البلطيقي الرقائقي.
قم بإغلاق كافة الوصلات الداخلية للغرفة بمادة لاصقة ثقيلة للبناء.
احفر ثقبًا صغيرًا لتمرير أسلاك السماعة من خلاله، ثم أغلق الثقب تمامًا بمادة السيليكون أو مادة البولي يوريثين بمجرد توجيه الأسلاك.
تمثل مكبرات الصوت اللوحية النشطة المسار الأكثر كفاءة لبناء مكبرات صوت عالية الأداء، ثنائية التضخيم أو ثلاثية التضخيم، بشرط أن يكون الغلاف مصممًا ليناسب متطلباتها الهيكلية والحرارية. من خلال التخلص من شبكات التقاطع السلبي ودمج معالجة الإشارات الرقمية الدقيقة، تمنح هذه الوحدات البناة تحكمًا غير مسبوق في تكامل السائق ومحاذاة الوقت وحماية النظام.
للمضي قدمًا في البناء الخاص بك، اتبع الخطوات الدقيقة التالية:
قم بحساب حجم الخزانة الداخلية المطلوبة وتأكد من أن أبعاد القطع المادية لمكبر الصوت الذي اخترته سوف تتناسب مع الحاجز الخلفي دون التقطيع في الدعامات الهيكلية.
قم بتنزيل برنامج DSP الخاص بالشركة المصنعة لتقييم واجهة المستخدم والتأكد من أنها توفر منحدرات التقاطع المحددة ونطاقات EQ التي تحتاجها.
قم بتخطيط مسارات الأسلاك الداخلية الخاصة بك وقم بشراء غدد الكابلات أو المواد المانعة للتسرب اللازمة لضمان العزل الصوتي الكامل بين حجرة مكبر الصوت ومستوى صوت مكبر الصوت الرئيسي.
تحقق من المعاوقة الاسمية لمحركات السماعات الخاصة بك وتأكد من أن مكبر الصوت يوفر طاقة RMS كافية عند حمل المعاوقة المحدد.
ج: يوجد مكبر الصوت العادي في هيكل معدني خارجي مستقل ويتصل بمكبرات الصوت السلبية عبر سلك مكبر الصوت الخارجي. مكبر الصوت اللوحي عبارة عن لوحة دائرة مكشوفة مثبتة على لوحة معدنية مسطحة. لقد تم تصميمه ليتم تثبيته فعليًا في الجزء الخلفي من خزانة السماعات، وذلك باستخدام أحزمة الأسلاك الداخلية للاتصال مباشرة بمشغلات السماعات.
ج: بشكل عام، لا. تتميز وحدات مضخم الصوت بمرشحات تمرير منخفض مدمجة وغير قابلة للتجاوز في كثير من الأحيان، مصممة خصيصًا لمنع الترددات المتوسطة والعالية. ما لم يتم تصميم الوحدة بشكل صريح كوحدة كاملة النطاق أو تسمح لك بتعطيل تقاطع التمرير المنخفض الداخلي بالكامل عبر DSP، فسوف تعمل على كتم أو حظر الصوت المخصص لمكبرات الصوت وبرامج التشغيل متوسطة المدى.
ج: إنها وحدة مكبر صوت نشطة تتضمن معالجة الإشارات الرقمية مباشرة على اللوحة. بدلاً من الاعتماد على المكونات التناظرية، فإنه يستخدم معالجًا دقيقًا للتعامل مع منحدرات التقاطع النشطة، والمعادلة البارامترية، وتأخيرات محاذاة الوقت، وتحديد الذروة/RMS قبل تضخيم الإشارة الصوتية.
ج: يجب عليك التأكد من ملاءمة محكمة الإغلاق لمنع الصفير وتسرب الهواء. قم بتطبيق شريط متواصل من شريط حشية رغوي EVA ذو الخلية المغلقة حول المحيط الداخلي لشفة تركيب مكبر الصوت. للحصول على عزل مثالي، قم ببناء غرفة خشبية منفصلة ومغلقة داخل الخزانة الرئيسية حصريًا لإيواء وحدة مكبر الصوت.
ج: تتميز معظم وحدات الفئة D الحديثة بالكفاءة العالية وتعتمد بشكل كامل على لوحة التثبيت المعدنية الخارجية التي تعمل كمبدد حراري سلبي لتبديد الحرارة في هواء الغرفة المحيط. ومع ذلك، إذا تم تركيبه في غرف داخلية محكمة للغاية وغير مهواة أو تم دفعه إلى الحد الأقصى من الإخراج بشكل مستمر، فقد تكون هناك حاجة إلى تدفق هواء خارجي أو تهوية مخصصة لمنع الإغلاق الحراري.
ج: انظر بدقة إلى تصنيف طاقة RMS المستمر، متجاهلاً القوة الكهربائية القصوى أو الديناميكية. حدد المعاوقة الاسمية لبرنامج تشغيل مكبر الصوت الخاص بك وتأكد من أن مكبر الصوت يمكنه توفير قوة RMS الكهربائية عند تلك المعاوقة المحددة التي تتطابق بشكل وثيق مع قدرة RMS على التعامل مع الطاقة الخاصة بالسائق أو تتجاوزها قليلاً.