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안녕하세요. 지미킴의 스피커입니다.
오늘은 지난번에 이어 스피커 종류에 대해 알아보려고 합니다. 아직 1편을 보지 못했다면 아래 포스팅을 먼저 보시는 것을 추천드립니다.
스피커 종류 및 특징
정전 스피커
정전 스피커의 구조와 접속을 나타내는 그림. 다이어프램과 그리드의 두께는 설명을 위해 과장되어 있습니다. 정전 스피커는 (재계가 아닌) 고압 전계를 사용하여 얇은 정 전하 막을 구동합니다. 이들은 작은 음성 코일에서가 아닌 막 표면 전체에 걸쳐 구동되기 때문에 보통 다이내믹 드라이버보다 직선적이고 왜곡이 적은 동작을 제공합니다. 또한 음장의 정확한 위치 결정을 가능하게 하는 비교적 좁은 분산 패턴도 있습니다. 그러나 그들의 최적의 듣기 구역은 작고 그다지 효율이 높은 스피커는 아닙니다. 다이어프램 익스커전은 실제 구조상의 제한 때문에 매우 제한된다는 단점이 있습니다. 즉, 머무름 터가 배치된 거리가 멀수록 허용 가능한 효율을 달성하기 위해 전압을 높여야 합니다. 이 때문에 전기 아크의 경향이 높아지고 스피커 먼지 입자의 흡인력이 높아집니다. 현재의 기술에서는 특히 패널이 먼지나 먼지를 모을 수 있어서 신호 레벨이 높은 상태에서 구동되는 경우에 아크는 여전히 잠재적인 문제가 됩니다.
정전기는 본질에서 대 폴 라디에이터이며 얇은 가용성 막이기 때문에 일반적인 큰 드라이버와 같이 저주파 취소를 줄이는 인클로저에서의 사용에는 적합하지 않다. 이와 소풍능력의 저하 때문에 본래 플레인지의 정전 스피커가 크고, 가장 좁은 패널 치수의 4분의 1파장에 상당하는 주파수로 베이스가 굴러 떨어진다. 시판 품의 소형화하기 위해 종래의 베이스 주파수를 효과적으로 처리하는 다이내믹 드라이버와 조합해 고주파 드라이버로서 사용되는 일이 있습니다.
정전기는 일반적으로 파워 앰프에 의해 발생하는 전압 변동을 곱하는 승압 트랜스를 통해 구동됩니다. 또한 이 트랜스는 정전 변환기에 고유한 용량성 부하를 곱합니다. 이는 전력 증폭기에 주어지는 실효 임피던스가 주파수에 따라 크게 다르다는 것을 의미합니다. 명목상 8의 스피커는 실제로는 더 높은 주파수로 1의 부하를 주는 경우가 있는데, 이는 일부 앰프 설계 시 곤란하므로
리본 및 평면 자기 스피커
리본 스피커는 자기장 안에 부유하는 금속 박막 리본으로 이루어진다. 전기 신호는 리본에 인가되어 리본과 함께 움직이며 소리를 냅니다. 리본 드라이버의 장점은 리본의 질량이 매우 적다는 것입니다. 리본이 매우 빠르게 가속되어 매우 우수한 고주파 응답을 얻을 수 있습니다. 리본 스피커는 매우 손상되기 쉬운 것이 많고, 그중에는 돌풍에 의해 찢어지는 예도 있습니다. 대부분의 리본 트위터는 대 폴 패턴에서 소리를 냅니다. 일부는 대 폴 방사 패턴을 제한하는 뒷받침 사항들이 있습니다. 많든 적든 직사각형 리본의 가장자리의 상하에서는 위상 취소에 의한 가청 출력은 적어지지만, 정확한 지향성의 양은 리본의 길이에 의존합니다. 리본 디자인은 일반적으로 매우 강력한 자석이 필요하여서 제조 비용이 비싸집니다. 리본은 저항이 매우 낮아서 대부분 앰프는 직접 구동할 수 없습니다. 그 결과 강압 변압기는 리본을 통해 전류를 증가시키기 위해 사용됩니다. 증폭기는 리본의 저항 부하를 트랜스가 비 제곱하는 것을 확인합니다. 변압기는 주파수 응답과 기생 손실이 소리를 열화 시키고, 기존 설계보다 비용과 복잡함을 증대시키지 않도록 신중하게 설계해야 합니다.
평면 자기 스피커(편평한 다이어프램에 인쇄된 도체 또는 도체가 내장된 것)는 리본으로 표현될 수 있으나 리본 스피커는 아닙니다. 평면이라는 용어는 일반적으로 평면이 거의 직사각형으로 바이폴러(전면과 후면)에 방사된 스피커를 말합니다. 평면 자기 스피커는 음성 코일이 인쇄 또는 장착된 가요성 막으로 구성되어 있습니다. 코일에 흐르는 전류는 다이어프램의 양쪽에 있는 주의 깊게 배치된 자석의 자기장과 상호 작용하며 막은 많든 적든 똑같이 진동하고 구부리거나 주름이 잡히거나 하는 일은 없습니다. 구동력은 막 표면의 대부분을 가려 코일 구동 평 다이어프램에 내재한 공진 문제를 줄여줍니다.
지금까지 스피커 종류에 대해 알아봤습니다. 다음에도 더욱 알찬 내용으로 찾아오겠습니다.
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