XNUMXウェイレイアウト
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XNUMXウェイレイアウト

ラウドスピーカー セット (ラウドスピーカー) は、音響スペクトルのさまざまな部分の処理に特化したラウドスピーカーを組み合わせるという原理に長い間基づいてきました。 したがって、「スピーカー」という概念自体の本質的な意味は次のとおりです。 相互に補完し、低歪みで可能な限り広い帯域幅をカバーする (異なる) ラウドスピーカー (コンバーター) のグループ。

低予算または珍しいシングルウェイ スピーカーはさておき、最もシンプルなスピーカーは次のとおりです。 二国間指揮. 多くの小型ラックマウント設計と、より控えめな自立型ラウドスピーカーで知られていますが、通常、最大約 12 ~ 20 kHz の帯域幅をカバーする 2 ~ 5 cm のミッドレンジ ドライバーと、それ以上の範囲を扱うツイーターが含まれています。特性の交点(いわゆるクロスオーバー周波数)によって決定されます。 その定義は、個々のスピーカーの「自然な」機能と機能を考慮に入れていますが、最終的には、いわゆる電気クロスオーバーの結果であることがほとんどです。 フィルターのセット - ミッドウーファー用のローパスとツイーター用のハイパス。

このようなシステムは、最新のソリューションを使用して、XNUMX つのミッドウーファーと XNUMX つのツイーターを備えた基本バージョンで、さらに多くのパワーと優れた低音拡張を実現できます。 ただし、その終わりは低域スピーカーに課せられた条件によって決まります。 このスピーカーのサイズは、中周波数を正しく処理するための制限を超えてはなりません (スピーカーが大きいほど、低音の処理が良くなり、中周波数の処理が悪くなります)。

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この制限から抜け出す古典的な方法 三者間取り決めミッドレンジは別のスペシャリストであるミッドレンジスピーカーに転送されるため、ウーファーの直径を自由に増やすことができます。

しかし、主に生産能力と効率を向上させるために、二国間システムの能力の限界を大幅に拡大できる別の解決策があります。 これは XNUMX つのミッドウーファーを使用する方法です (もちろん、それに応じて大きな音量が必要になるため、別々のスピーカーに搭載されています)。 XNUMX つのミッドウーファーの設計は、アセンブリの主軸の外側にある最も遠いドライバー間で発生する不利な位相シフトが多すぎるため、現在は使用されていません。 XNUMX つのミッドウーファー (および XNUMX つのツイーター) を備えたシステムは、合計 XNUMX つのドライバーを備えていますが、帯域がフィルターによって XNUMX つの部分に分割されるため、依然として XNUMX ウェイ システムと呼ばれます。 「明瞭さ」を決定するのは、スピーカーの数ではなく、フィルタリング方法です。

XNUMX つ目半の方法を理解する

最後のステートメントは、その仕組みと定義方法を理解するために重要です。 ダブルリーフシステム. 最良の出発点は、すでに説明した XNUMX つのミッドウーファーを備えた XNUMX ウェイ システムです。 これで、ミッドウーファーのローパス フィルタリングを区別するための変更を XNUMX つ導入するだけで十分です。 XNUMX つを低く、数百ヘルツの範囲 (XNUMX ウェイ システムのウーファーに似ています) でフィルターし、他のフィルターを高くします (XNUMX ウェイ システムの低中域に似ています)。

さまざまなフィルターとその動作範囲があるのに、なぜそのような XNUMX バンド方式を呼ばないのでしょうか?

スピーカー自体が同一である可能性があるためでもありません(ほとんどの場合、常にではありませんが)。 まず第一に、それらは XNUMX ウェイ システムに固有のものではない、広い範囲の低周波数で一緒に機能するためです。 XNUMX のシステムでは、帯域幅は XNUMX つのコンバーターによって「のみ」処理される XNUMX つの帯域ではなく、「XNUMX 帯域」に分割されます。 独立した「パス」はツイーターのパスであり、ミッドウーファーの残りの部分は両方のスピーカーによって部分的に (低音)、XNUMX つのスピーカーによって部分的に (中) 駆動されます。

雑誌「オーディオ」のテストで 2500 から 3000 ズウォティの価格帯をよく表すグループの XNUMX つの自立型スピーカーの中で、彼女は次のことを発見しました。

三方構造は XNUMX つだけです (右から XNUMX 番目)。 残りはXNUMX(左からXNUMX番目とXNUMX番目)とXNUMXウェイですが、外側のスピーカーの構成はXNUMXと変わりません。 「開存性」を決定する違いは、クロスオーバーとフィルタリングの方法にあります。

このようなシステムは、XNUMX ウェイ XNUMX ミッドウーファー システムの「効率」機能に加えて、(少なくともほとんどの設計者の意見では) ミッドレンジの処理を XNUMX つのドライバーに制限するという追加の利点を備えています。 前述の位相シフトの問題を回避します。 確かに、XNUMX つのミッドが近くにあれば、まだ大きくする必要はないため、XNUMX つのミッドを使用する場合でも、よりシンプルな XNUMX ウェイ システムで満足する人もいます。

注目に値するのは、直径 (合計)、たとえば 18 cm (最も一般的なソリューション) の 25 つのミッドウーファー上の 18 システムと XNUMX ウェイ システムの両方が、同じ膜面積を持っていることです。直径 XNUMX cm の XNUMX つのスピーカーとして低音域を再生します (このようなスピーカーをベースにした XNUMX ウェイ システム)。 もちろん、振動板の表面積は十分ではありません。通常、大型ドライバーは小型ドライバーよりも振幅が大きく、低周波機能がさらに強化されます (ドライバーが XNUMX サイクルで「汲み上げる」ことができる空気の量は正確には何ですか) )。 しかし、最終的には、最新の XNUMX インチ スピーカー XNUMX 台で、薄型キャビネット設計を実現しながら多くのことができるため、そのようなソリューションは現在、人気の記録を破り、中型スピーカー セグメントから XNUMX ウェイ設計を押し出しつつあります。

レイアウトの見分け方

ウーファーとミッドレンジドライバーが同じタイプのドライバーを使用した 18 ウェイシステムと、ミッドレンジウーファーを 15 組使用した XNUMX ウェイシステムの区別がつきません。 ただし、場合によっては、XNUMX ウェイ システムを扱っていることが明らかな場合があります。XNUMX つのスピーカーの直径が同じであっても、外から見ると違いがわかる場合です。 ウーファーとして機能するラウドスピーカーには、より大きなダストキャップが付いている場合があります (ダイアフラムの中心を強化します)。 ラウドスピーカーはミッドウーファーとして機能し、軽量の振動板などとしても機能します。 中周波数の処理を改善する位相補正器(このような構造の違いにより、一般的なフィルタリングと双方向方式を使用するのは間違いです)。 ごくまれに、ウーファーがミッドウーファーよりもわずかに大きいこともあります (たとえば、ウーファーは XNUMX cm、ミッドウーファーは XNUMX cm)。 この場合、システムは外部からは XNUMX 方向設計のように見え始め、クロスオーバー (フィルター) の動作を分析することによってのみ、何を扱っているかを判断できます。

最後に、「開通性」が高いシステムがあります。 明確に定義するのが難しい構造の特徴をすべて知っているにもかかわらず。 一例としてラウドスピーカーが挙げられます。これは、ハイパスフィルターがないため、当初はウーファーミッドレンジスピーカーと考えられていますが、小型であるだけでなく、付属のウーファーよりも低周波の処理が著しく劣ります。 「素因」 、および家庭での適用方法、たとえば小さな密閉された部屋での適用方法にも影響します。

そして、ミッドウーファーが高周波によってフィルタリングされないが、たとえ低いクロスオーバー周波数であっても、その特性がウーファーの特性と交差するようなスリーウェイ方式を考慮することは可能でしょうか? あとXNUMX通りではないでしょうか? これらは学術的な考慮事項です。 重要なことは、システムのトポロジーとその特性が何であるかを知っており、システムが何らかの形で適切に調整されていることを知っていることです。

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