Защита ВЧ динамика от перегрузки

Как правило, если акустическая система спроектирована правильно, и грамотно эксплуатируется, то не возникает никаких проблем с надежностью. Однако, довольно часто некоторые «любители» музыки включают свою акустику, что называется, на «всю катушку». При этом страдают не только ближайшие соседи, но и весь дом. Очень часто в такой ситуации динамики не выдерживают и сгорают, причем высокочастотные динамики горят чаще всего. Почему ВЧ-динамики горят чаще всего? Ну, во-первых, не всегда горят именно высокочастотники, иногда горят басовики и среднечастотники. Но все же, (во-вторых) – пищалки горят довольно таки часто!

При подведении к динамику номинальной мощности звуковая катушка нагревается до температуры примерно 90-100 оС (иногда и более), совершенно ясно, что это высокая температура (эти справочные данные взяты из книги И. Алдошиной «Электродинамические громкоговорители»). Причем звуковые катушки у низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных динамиков нагреваются с разной скоростью, это обусловлено так называемой «тепловой постоянной времени» динамика. У низкочастотного динамика с номинальной мощностью более 30 вт тепловая постоянная составляет 15-20 секунд, т.е. при подведении номинальной мощности к динамику звуковая катушка нагреется до расчетной температуры за 15-20 секунд. У среднечастотного динамика с номинальной мощностью 15-25 Вт тепловая постоянная времени составляет примерно 5-6 секунд. И, наконец, у высокочастотного динамика тепловая постоянная равна примерно полторы секунды! Это означает, что в случае перегрузки высокочастотного динамика звуковая катушка сгорит почти за одну секунду. Поэтому пищалки и «вылетают» достаточно часто.

Очевидно, что тепловая постоянная времени зависит от частоты сигнала, но также зависит и от диаметра провода, которым намотана звуковая катушка. Так, у низкочастотных динамиков звуковая катушка обычно намотана проводом Ø0,25-0,35 мм, у среднечастотных – Ø0,14-0,16 мм, у высокочастотных динамиков диаметр провода Ø0,10 мм  или чуть меньше. Чем тоньше провод – тем меньше тепловая постоянная и, соответственно, меньше времени потребуется для выхода динамика из строя при перегрузке. Сравним три высокочастотных динамика одинаковой мощности с разными сопротивлениями :  6ГДВ-4-8 (полное сопротивление 8 Ом), 6ГДВ-6-16 (16 Ом) и 6ГДВ-6-25 (25 Ом). У динамика с сопротивлением 8 Ом звуковая катушка намотана проводом Ø0,10 мм, у динамика с сопротивлением 16 Ω звуковая катушка намотана проводом Ø0,08 мм, а у динамика с сопротивлением 25 Ом применен еще более тонкий провод. В контексте сказанного выше очевидно, что при одинаковых перегрузках первым «сгорит» динамик с сопротивлением 25 Ом, как самый ненадежный из трех упомянутых здесь динамиков. А самый надежный из этой троицы – это динамик с сопротивлением 8 Ом (т.е. 6ГДВ-4-8).

Динамики горят не только от перегрузки во время прослушивания громкой музыки. Иногда это происходит из-за несовершенства усилителей мощности. При включении питания в оконечном усилителе мощности происходят так называемые «переходные процессы», из-за которых напряжение на выходе усилителя может колебаться в течение (1-2)-х секунд. Причем амплитуда такого колебания может приближаться к напряжению питания оконечного усилителя, а это составляет  ±(20-40) в. В этом случае в колонках слышен громкий щелчок при включении питания. Аналогичные переходные процессы возникают и при выключении питания. Так вот, очень часто достаточно одного такого «щелчка», чтобы сжечь высокочастотный динамик. Многие усилители мощности старого образца имеют такой недостаток, особенно этим грешит усилитель 70-х годов «Радиотехника УКУ-020» рижского радиозавода. В современных усилителях эти недостатки устранены тем, что колонки подключаются к выходу усилителя мощности через контакты реле, которое включается с задержкой 3-4 секунды после подачи напряжения питания, и выключаются сразу после отключения. В результате переходные процессы в усилителе мощности не передаются на колонки.

В эстрадной акустике высокочастотные динамики, как правило, подключаются непосредственно к отдельному каналу усилителя, т.е. без традиционных разделительных фильтров. Контролировать мощность, подаваемую на высокочастотный канал в такой ситуации часто не удается, поэтому надежность (и защита от перегрузки) высокочастотных динамиков в эстрадной акустике является значительно более актуальной проблемой.

В общих чертах проблема обозначена. Расскажем здесь об одном интересном способе защиты высокочастотных динамиков от перегрузки.

В некоторых модификациях акустических систем типа S-30 использован индикатор перегрузки, при возникновении перегрузки на лицевой панели акустической системы загорается светодиод. Однако данная система является лишь индикатором, она только информирует о перегрузке, но не защищает динамики от нее.

В акустических системах высшего класса сложности «Кливер 150АС-009» и «Корвет 150АС-001» применена следующая система защиты динамиков. В случае возникновения перегрузки к динамику с помощью реле последовательно подключается дополнительное сопротивление, в итоге – мощность на динамике снижается. Подобная система применена отдельно к высокочастотному и среднечастотному динамику в упомянутых АС. Низкочастотный динамик в этих системах подключен через плавкий предохранитель. Заинтересовавшийся читатель может найти эти схемы в справочниках или в паспортах на эти акустические системы.

Некоторые радиолюбители часто применяют для защиты высокочастотных динамиков лампы накаливания, которые необходимо подсоединять последовательно с динамиком (речь идет о миниатюрных низковольтных лампах накаливания), на рис. 1 показана такая схема.

Эта системы защиты работает следующим образом. При малых мощностях через нагрузку протекает небольшой ток, из-за этого нить накаливания лампы не разогревается, и поэтому сопротивление лампы достаточно низкое. В такой ситуации лампа почти не оказывает влияния на работу ВЧ-динамика. Если же мощность возрастает, и ток через нагрузку увеличивается, то это приводит к тому, что нить накаливания лампы раскаляется, лампа начинает светиться, а сопротивление лампы при этом резко возрастает. Из схемы видно, что лампа с динамиком представляет собой делитель, как оказывается, с переменным коэффициентом деления. Чем больше ток через нагрузку, тем больше сопротивление лампы, и тем больше падение напряжения на лампе Uл, соответственно падение напряжения на динамике Uд – уменьшается относительно к общему напряжению Uо, т.е. происходит автоматическое ограничение мощности на динамике, это и означает, что система защиты срабатывает. Это почти что «компрессор-лимитер»!

Принцип работы такой системы защиты достаточно простой, однако – как рассчитать параметры лампы? Иными словами, как правильно выбрать вольтаж лампы накаливания и ее мощность? Вот, что называется, вопрос «по существу», именно этим мы и займемся далее.

Защита ВЧ динамика от перегрузки

Рис. 1.  Схема подсоединения лампы накаливания для защиты ВЧ-динамика от перегрузки. РФ – разделительный фильтр высокочастотного звена, Л – лампа накаливания (Rл – сопротивление лампы), Гр. – ВЧ-динамик (Rг – полное сопротивление  динамика), Uл (в) – напряжение на лампе, Uд (в) – напряжение на динамике, Uо  (в) – общее напряжение на нагрузке. Пояснения в тексте.

Здесь будут изложены «Упрощенный расчет» параметров лампы накаливания, обеспечивающей защиту от 4-х кратной перегрузки ВЧ-динамика и так называемый «Поверочный расчет». Поверочный расчет будет интересен любителям математики. Он представляет собой полный и общий расчет, который позволяет рассчитать, при произвольно заданной лампе, своего рода «перегрузочную характеристику» системы защиты, т.е. допустимую величину перегрузки и степень ослабления сигнала при различных уровнях мощности.

Упрощенный расчет

Демонстрацию расчета проведем на конкретном динамике. Выберем для примера высокочастотный динамик 6ГДВ-6-25, этот 25-ти омный динамик рижского радиозавода используется в некоторых модификациях системы S-90 и S-100 с общим сопротивлением колонок 8 Ом.

Будем считать, что номинальная мощность его равна 6 Вт, а полное сопротивление 25 Ом. Представим на мгновение, что динамик подключен к усилителю напрямую, и зададим вопрос: «При каком напряжении этот динамик будет потреблять мощность, равную номинальной, т.е. 6 Вт»? Рассчитать это напряжение очень просто:

Uдном = √NнRг = √6х25 = 12,2 ≈ 12 (В)  (1)

где:
Nн (Вт) – номинальная мощность динамика,
Rг (Ом) – полное сопротивление динамика.

Совершенно ясно, что если на этот динамик подать напряжение 12 В, то потребляемая им мощность составит 6 Вт. Очевидно также, что если на динамик подать напряжение вдвое больше, т.е. 24 вольта, то мощность на динамике возрастет в 4 раза! Это обусловлено тем, что мощность на динамике (или любой другой нагрузке) пропорциональна квадрату напряжения :

Nн = Uд2/Rг (2)

где:
N (Вт) – мощность на динамике,
Uд (В) – напряжение на динамике,
Rг (Ом) – полное сопротивление динамика.

А теперь вообразите, что последовательно с динамиком 6ГДВ-6-25 подключена лампа накаливания 12 В/6 Вт. Такая лампы выбрана не случайно, т.к. динамик 25ГДВ-6-25 при напряжении 12 В развивает мощность 6 Вт. Короче, если теперь на динамик с лампой (см. рис. 1) подать напряжение 24 В, то это напряжение поделиться поровну между лампой и динамиком, т.е. по 12 В на лампу и на динамик.

Таким образом, в данном конкретном случае применение лампы с рабочим напряжением 12 вольт и мощностью 6 Вт обеспечивает защиту динамика 6ГДВ-6-25 от 4-х кратной перегрузки.

Озвучим общую формулировку.  Для обеспечения защиты от 4-х кратной перегрузки мощность лампы накаливания должна равняться номинальной мощности ВЧ-динамика, а рабочее напряжение лампы должно быть равно напряжению, при котором динамик потребляет номинальную мощность. Итак, весь расчет сводится всего к одной формуле, а именно к формуле (1).

Очевидно, что применение лампы накаливания в качестве защиты приведет к некоторому ослаблению звукового давления высокочастотного динамика. Упрощенный расчет, показанный здесь, не дает возможности определить степень ослабления звукового давления при разных мощностях. Для радиолюбителей, желающих знать полную характеристику такой системы защиты, рекомендуем ознакомиться с «Поверочным расчетом».

Поверочный расчет

Лампа накаливания является в данном случае переменным сопротивлением и обеспечивает защиту высокочастотного динамика. Для того, чтобы математически рассчитать своего рода «перегрузочную характеристику» такой системы защиты необходимо знать характеристику лампы, а именно нужно знать <Зависимость сопротивления лампы от напряжения на лампе>.

Несколько слов нужно сказать об обозначениях миниатюрных ламп накаливания. Характеристика лампы обозначается всегда двумя параметрами. Существует два способа обозначения ламп накаливания :  либо это напряжение и мощность, либо – напряжение и ток. Приведем примеры. Так, лампа «12 В/4 Вт» имеет рабочее напряжение 12 В и мощность 4 Вт. Другой пример, лампа «6,5 В/0,3 А» рассчитана на рабочее напряжение 6,5 Вт и рабочий ток 0,3 А. Очевидно, что зная рабочий ток и напряжение лампы, всегда можно рассчитать мощность лампы (покажем это на примере лампы «6,5 В/0,3 А») :

Nл = Uрл Iрл = 6,5х0,3 = 1,95 ≈ 2 Вт (3)

где:
Nл (Вт) – мощность лампы накаливания,
Uрл (в) – рабочее напряжение лампы,
Iрл (А) – рабочий ток лампы.

Прежде, чем приступать к расчету системы защиты, как уже было сказано, определим экспериментально так называемую <характеристику лампы> накаливания (т.е. зависимость сопротивления лампы от напряжения на лампе). Делается это следующим образом. Лампу накаливания следует подключить к источнику питания, затем нужно изменять напряжение на лампе и одновременно измерять ток, протекающий через лампу (схему приводить здесь не имеет смысла из-за простоты). Напряжение может изменяться от нуля до максимального значения, которое равно рабочему напряжению лампы. Таким образом, получается зависимость <тока лампы от напряжения на лампе>. Теперь осталось рассчитать сопротивление лампы, используя закон Ома :

Rл = Uл/Iл (4)

где:
Rл (Ом) – сопротивление лампы накаливания,
Uл (В) – напряжение на лампе,
Iл (А) – ток, протекающий через лампу.

Получим описанным способом характеристики для следующих семи миниатюрных ламп накаливания:  3,5 В/0,26 А, 6,5 В/0,3 А, 6 В/5 Вт, 12 В/1,5 Вт, 12 В/4 Вт, 12 В/10 Вт и 26 В/0,12 А.

Таблица 1. Характеристики некоторых миниатюрных низковольтных ламп накаливания

3,5 В
0,26 А
Uл
(В)
0 1 2 3 3,5
Iл
(А)
0,14 0,20 0,24 0,26
Rл
(Ом)
1,8 7,1 10 12,5 13,5
6,5 В
0,3 А
Uл
(В)
0 1 2 3 4 5 6,5
Iл
(А)
0,11 0,16 0,20 0,23 0,27 0,30
Rл
(Ом)
2,5 9,1 12,5 15 17,4 18,5 21,6
6 В
5 Вт
Uл
(В)
0 1 2 3 4 5 6
Iл
(А)
0,32 0,43 0,51 0,59 0,66 0,72
Rл
(Ом)
1,1 3,1 4,6 5,9 6,8 7,6 8,3
12 В
1,5 Вт
Uл
(В)
0 2 4 6 8 10 12
Iл
(А)
0,08 0,12 0,15 0,18 0,20 0,21
Rл
(Ом)
6,5 25 33,3 40 44,4 50 57
12 В
4 Вт
Uл
(В)
0 2 4 6 8 10 12
Iл
(А)
0,14 0,17 0,21 0,24 0,27 0,29
Rл
(Ом)
4,8 14,3 23,5 28,5 33,3 37 41,4
12 В
10 Вт
Uл
(В)
0 2 4 6 8 10 12
Iл
(А)
0,30 0,40 0,49 0,56 0,63 0,69
Rл
(Ом)
1,8 6,7 10 12,2 14,3 15,9 17,4
26 В
0,12 А
Uл
(В)
0 5 10 15 20 26
Iл
(А)
0,05 0,07 0,09 0,11 0,12
Rл
(Ом)
21 100 143 167 182 217

Комментарий.   Характеристики ламп, полученные экспериментально, приведены в таблице № 1. В левом столбце приведены обозначения ламп. Справа – характеристики ламп. Для каждой лампы приведены три строки :  Uл, (в) – напряжение на лампе, Iл, (А) – ток, протекающий через лампу и Rл, (Ом) – сопротивление лампы. Первые две строки – это измеренные параметры, а третья строка (Rл) – это расчетная величина, полученная по формуле (4). При нулевом напряжении ток естественно не измерялся, а просто было измерено сопротивление лампы напрямую (тестером).

Посмотрим характеристику лампы «3,5 В/0,26 А». При нулевом напряжении сопротивление лампы равно 1,8 Ом, при напряжении 1 В – сопротивление равно 7,1 Ом, при напряжении 2 В – сопротивление равно 10 Ом, при напряжении 3 Вв – сопротивление равно 12,5 Ом и, наконец, при напряжении 3,5 В – сопротивление составило 13,5 Ом.

Если попытаться занести все семь характеристик на один график – то ничего хорошего из этого не получится – характеристики разных ламп «разбегутся» в разные стороны. Поэтому очевидно, что напрямую использовать их в математическом расчете не представляется возможным, т.к. эти характеристики имеют очень большой разброс по напряжениям и сопротивлениям. Однако есть и общие черты, а именно отношение максимального сопротивления лампы к минимальному сопротивлению – есть величина примерно одинаковая для всех ламп!

Характеристики различных ламп в таблице № 1 приведены в абсолютных величинах. Преобразуем эти характеристики следующим образом. Сначала введем безразмерные параметры:

u = Uл / Uрл (5)

r = Rл / Rрл (6)

где:

u – относительное напряжение на лампе,
Uл (Вв) – «текущее» напряжение на лампе,
Uрл (В) – рабочее напряжение лампы (т.е. максимально допустимое),
r – относительное сопротивление лампы,
Rл (Ом) – «текущее» сопротивление лампы,
Rрл (Ом) – максимальное сопротивление лампы (т.е. сопротивление при максимально допустимом напряжении).

Пересчитаем характеристики ламп в таблице №1 в «безразмерный» вид по формулам (5) и (6). Оказывается, в безразмерном виде характеристики всех приведенных ламп почти совпали. Не будем показывать эти характеристики в новой таблице, а представим их на графике, см. рис.2. Характеристики для всех семи ламп «уложились» в узкую заштрихованную область между двумя пунктирными линиями на графике. Очевидно, что диапазон всех характеристик (в безразмерных величинах) стал одинаковый – от нуля до единицы. Толстая сплошная линия – это некая средняя характеристика, она «проходит» через середину заштрихованной области. На графике видно, что эта кривая выходит за пределы «единицы». Такая апроксимация характеристики за пределы u>1,0 сделана специально, т.к. при расчете системы защиты возможен вариант, когда напряжение на лампе окажется больше рабочего напряжения лампы. Поэтому средняя характеристика лампы апроксимирована до значения u=1,3. Практика показывает, что миниатюрные лампы накаливания способны выдерживать напряжения, превышающие расчетные на 30%. Совершенно ясно, что при напряжении u>1,0 относительное сопротивление тоже окажется больше единицы, т.е.  r>1,0.

Теперь осталось представить полученную кривую осредненной безразмерной характеристики лампы накаливания (речь идет о толстой сплошной линии на рис. 2) как график некоторой функции, заданной математической формулой, и тогда можно осуществить поверочный расчет системы защиты. Не будем приводить здесь подробные математические выкладки, а покажем лишь конечный результат. Для любителей математики отметим, что задача была решена методами так называемого «интерполяционного полинома». Итак, осредненная безразмерная характеристика лампы накаливания описывается следующей формулой:

Защита ВЧ динамика от перегрузки

Рис. 2.  Характеристика ламп накаливания в безразмерных единицах. Заштрихованная область – зона разброса характеристик выбранных ламп, толстая сплошная линия посередине – осредненная характеристика. Пояснения в тексте.

r = 0,1153+1,8333u-0,7153u2-3,1184u3+5,3086u4-2,9509u5+0,5262u6 (7)

где:

r – относительное сопротивление лампы,
u – относительное напряжение на лампе.

Следует отметить, что данная формула (с некоторым приближением) справедлива для любой миниатюрной низковольтной лампы накаливания. Нужно также сказать, что максимальное отклонение заштрихованной области от осредненной линии (см. рис. 2) не превышает 15%, поэтому точность приведенной формулы составляет ±15%. Отметим, что эта формула получена на основе экспериментальных данных, приведенных в таблице № 1.

Теперь, наконец, можно приступить к изложению ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА системы защиты.

Постановка задачи. Пусть имеется высокочастотный динамик. Демонстрацию расчета будем проводить на динамике 6ГДВ-6-25. Предположим, что в качестве защиты выбрана миниатюрная лампа накаливания «12в х 6вт». Итак, исходные данные: Nн=6 Вт – номинальная мощность ВЧ-динамика, Rг=25 Ом – полное сопротивление ВЧ-динамика, Uрл=12 В – рабочее напряжение лампы, Nл=6 Вт – мощность лампы.

Требуется рассчитать «перегрузочную характеристику» системы защиты, т.е. <Зависимость мощности на ВЧ-динамике при подсоединенной лампе от мощности на ВЧ-динамике без лампы>. Кроме того, следует определить :  общее сопротивление высокочастотного звена Rо (Ом), спад чувствительности ВЧ-динамика S (дБ) и напряжение на лампе Uл (В) при различных мощностях. Напряжение на лампе знать необходимо, чтобы быть уверенным, что это напряжение не превышает допустимого (или рабочего) для выбранной лампы.

Расчет заключается в следующем. Необходимо задать мощность на динамике при отключенной лампе, а затем следует рассчитать мощность на динамике при том же напряжении на выходе усилителя мощности и подсоединенной лампе. Соотношение мощностей на динамике «с лампой» и «без лампы» и будет характеризовать эффективность системы защиты.

Сразу оговоримся, что мощности будем рассчитывать в относительных единицах, т.к. это очень удобно для анализа результатов. Введем «коэффициент перегрузки», и обозначим его буквой «k». Данный коэффициент представляет собой отношение мощности, которую потребляет динамик «при отключенной лампе», к номинальной мощности динамика. Например, если k=1, то это означает, что усилитель «выдает» на выходе напряжение, при котором динамик «без лампы» потребляет мощность, равную номинальной, т.е. 100% ;  если k=3, то это означает, что усилитель «выдает» на выходе напряжение, при котором на динамик «без лампы» будет подана мощность, превышающую номинальную в 3 раза, или 300% и т.д.  Аналогично введем параметр «относительная мощность» на динамике, обозначим его как «nд». Данная величина есть отношение мощности, которую динамик потребляет при включенной лампе, к номинальной мощности динамика. Величина «nд» является тоже относительной, как и коэффициент «k».  Целью задачи является определение для различных коэффициентов перегрузки «k» относительной мощности «nд». По сути, зависимость величины «nд» от коэффициента «k» и есть искомая «перегрузочная характеристика».

Как было сказано выше, перегрузочная характеристика складывается из множества расчетных точек; для каждого коэффициента «k» имеется свое значение относительной мощности «nд». Данный расчет следует проводить на компьютере или на программируемом калькуляторе. Покажем расчет (в ручном режиме) только одной «точки» на перегрузочной характеристике.

Для примера зададим коэффициент k=2. Это означает, что на данном режиме нагрузка (точнее перегрузка) на динамике «без лампы» составит 200%. Теперь рассчитаем относительную мощность на динамике и все «промежуточные» параметры. Далее изложим алгоритм решения задачи.

  1. Определим сопротивление лампы при рабочем напряжении лампы:

Rрл = Uрл2/Nл = 122/6 = 24 Ом (8)

где:  Rрл (Ом) – сопротивление лампы при рабочем напряжении лампы, Uрл= 12 В – рабочее напряжение лампы, Nл= 6 Вт – мощность лампы.

  1. Определим общее напряжение на нагрузке:

Uо = √kNнRг = √2х6х25 = 17,32 ≈17,3 В (9)

где:

Uо (В) – общее напряжение на нагрузке,
k=2 – заданный коэффициент перегрузки,
Nн=6 Вт – номинальная мощность динамика,
Rг=25 Ом – полное сопротивление динамика.

  1. Для дальнейшего расчета необходимо знать сопротивление лампы (для выбранного режима k=2), однако оно неизвестно. Более того, его предстоит рассчитать. В такой ситуации в математике применяют, так называемый, «метод последовательных приближений», т.е. первоначально неизвестная величина задается произвольно, а затем уточняется последующим расчетом. Расчет ведется до «схождения» результата. Покажем, как «работает» этот метод на практике. Произвольно зададим сопротивление лампы, равное, например, одному Ому, т.е.:

Индекс будет показывать «номер» расчета. В данном случае поставлен индекс «0», т.к. расчета как такового еще не было проведено.

  1. Определим общее сопротивление нагрузки:

Rо = Rл + Rг = 1 + 25 = 26 Ом (10)

где: Rл (Ом) – сопротивление лампы, в данном случае вместо Rл подставлено значение Rл0, в последующих расчетах вместо Rл будет подставляться величина, расcчитанная по формуле (13); Rг=25 Ом – полное сопротивление динамика.

  1. Определим напряжение на динамике:

Uд = Uо (Rг/Rо) = 17,3 (25/26) = 16,63 ≈ 16,6 (11)

где:
Uо (В) – общее напряжение на нагрузке,
Rг= 25 Ом – полное сопротивление динамика,
Rо= 26 Ом – общее сопротивление нагрузки, которое следует из формулы (10).

  1. Определим напряжение на лампе:

Uл = Uо – Uд = 17,3-16,6 = 0,7 В (12)

где:
Uо (В) – общее напряжение на нагрузке,
Uд (В) – напряжение на динамике.

  1. Теперь, используя формулу (5), рассчитаем относительное напряжение на лампе:

u = Uл/Uрл = 0,7/12 = 0,0583

где:
Uл (В) – «текущее» напряжение на лампе,
Uрл (В) – рабочее напряжение лампы.

  1. Используя формулы (6) и (7), определим сопротивление лампы:

Rл1 = Rрл (0,1153+1,8333u-0,7153u2-3,1184u3+5,3086u4-2,9509u5+0,5262u6) = 24 · (0,1153+1,8333 · 0?0583 – 0,7153 · 0,05832 – 3,1184 · 0,05833 5,3086 · 0,05834 – 2,9509 · 0,05835 + 0,5262 · 0,05836 = 5,26 ≈ 5,3 Ом (13)

Индекс «1» означает в данном случае первый расчет. После первого приближения сопротивление лампы составило Rл1»5,3 Ом; Rрл=24 Ом – следует из формулы (8). Итак, теперь нужно повторить расчеты по пунктам 4, 5, 6, 7 и 8, используя в качестве сопротивления лампы уточненную величину Rл1=5,3 Ом:

R0 = Rл + Rг = 5,3 + 25 = 30,3 Ом

Uд = U0 · (Rг/R0) = 17,3 · (25/30,3) ≈ 14,3 В

u = Uл/Uрл = 0,25

Rл2 ≈ 12 Ом

В данном случае имеем расчет «по циклу». Первоначально сопротивление лампы было задано Rл0=1 Ом, после первого расчета сопротивление лампы составило Rл1=5,3 Ом, второе приближение дало результат Rл2=12 Ом. Пропустим расчетные выкладки и покажем лишь последующие результаты, после третьего приближения – Rл3=16,6 Ом, после четвертого приближения – Rл4=18,1 Вт, после пятого приближения – Rл5=18,5 Ом. Следующий, шестой расчет покажем опять подробно:

R0 = Rл + Rг = 18,5 + 25 = 43,5 Ом

Uд = U0 · (Rг/R0) ≈ 9,9 В

Uл = U0 – Uд = 7,4 В

u = Uл/Uрл = 0,6167

Rл2 ≈ 18,6 Ом

Как видно, разница между 5-ым и 6-ым приближениями составила менее 0,5%, т.е. дальнейший расчет по определению сопротивления лампы можно прекратить. Итак, окончательно получаем Rл=18,6 Ом. Кроме того, из последнего (шестого) расчета следует зафиксировать :  общее сопротивление нагрузки Rо=43,5 Ом, напряжение на динамике Uд=9,9 В и напряжение на лампе Uл=7,4 В.

После того, как методом последовательных приближений было определено сопротивление лампы (для режима k=2) – дальнейшее решение задачи становится совсем простым.

  1. Определим относительную мощность на динамике:

nд = Uд2 / (RгNн) ≈ 0,65 (14)

где:
Uд=9,9 (В) – напряжение на динамике,
Rг=25,0 (Ом) – полное сопротивление динамика,
Nн=6,0 (Вт) – номинальная мощность динамика.

  1. Наконец, последняя формула. Определим спад чувствительности динамика:

S = 10lg (nд/k) ≈ -4,9 дБ (15)

Здесь продемонстрирован алгоритм поверочного расчета. Расчет был проведен только для одной «точки» перегрузочной характеристики, сформулируем окончательные итоги расчета – для коэффициента перегрузки k=2 получаем относительную мощность на динамике nд=0,65, т.е. если усилитель мощности «выдает» на выходе напряжение, при котором высокочастотный динамик 6ГДВ-6-25 будет испытывать перегрузку 200% (k = 2), то при включенной последовательно лампе накаливания «12 В/6 Вт» и том же напряжении на выходе усилителя мощность на динамике составит всего 65% от номинальной мощности динамика (nд=0,65); спад чувствительности динамика составит –4,9 дБ, общее сопротивление нагрузки при этом равно 43 Ом (округлим результат до целого значения), а напряжение на лампе будет составлять 7,4 В.

Запрограммируем этот математический алгоритм на компьютере, и рассчитаем характеристики устройства защиты для высокочастотного динамика 6ГДВ-6-25 с различными лампами накаливания. Сведем результаты в таблицу № 2.

Проанализируем характеристику для лампы «12 В/6 Вт». При 4х-кратной перегрузке мощность на динамике примерно равна номинальной, а напряжение на лампе равно 12 В. Это не удивительно, т.к. в данном случае использована лампа, параметры которой были рассчитаны по упрощенному расчету, см. формулу (1). Снижение чувствительности динамика с этой лампой при умеренных мощностях равно –(2-3) дБ, а среднее общее сопротивление нагрузки в диапазоне мощностей k=(0-1) равно примерно 34 Ом, т.е. на одну треть больше сопротивления динамика.

Проанализируем влияние рабочего напряжения лампы на перегрузочную характеристику. Так, если применить лампу с рабочим напряжением в 1,5 раза меньше, см. характеристику для лампы «9 В/6 Вт», то очевидно, что перегрузочная способность такой системы снижается в 2 раза. При этом снижение чувствительности динамика происходит в меньшей степени. Напротив, увеличение рабочего напряжения лампы в 1,5 раза приводит увеличению перегрузочной способности системы защиты и более значительному снижению чувствительности динамика, см. характеристику для лампы «18 В/6 Вт».

Первые три перегрузочные характеристики из таблицы № 2 (для ламп «12 В/6 Вт», «9 В/6 Ввт» и «18 В/6 Вт») для наглядности показаны на графике, см. рис. 3. Видно, что при использовании лампы «12 В/6 Вт» перегрузочная способность примерно равна четырем (при коэффициенте k=4, nд»1,  см. кривую 1 на рисунке). Аналогично, лампа «9 В/6 Вт» обеспечит только защиту от 2-х кратной перегрузки, см. кривую 2.

Очевидно, что упрощенный расчет по формуле (1) дает очень хороший результат. Лампа, соответствующая именно такому расчету (см. кривую 1), обеспечивает приемлемые результаты как с точки зрения защиты высокочастотного динамика от перегрузки, так и не вносит существенного влияния на работу динамика :  снижение чувствительности динамика при умеренных мощностях составляет –(2-3) дБ, а увеличение сопротивления нагрузки при мощностях  k=(0-1)  происходит примерно на одну треть от полного сопротивления динамика.

Таблица № 2. Расчетные характеристики устройства защиты высокочастотного

динамика 6ГДВ-6-25 с различными лампами накаливания

 

12 В
6 Вт
k 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 3 4 5 6  
nд 0 0,07 0,15 0,24 0,32 0,39 0,65 0,88 1,05 1,15 1,21  
S(db) -0,9 -1,6 -2,3 -3,2 -3,7 -4,1 -4,9 -5,3 -5,9 -6,4 -6,7  
Rо(Ω) 27,8 30,1 32,7 36,1 38 40 43 46 49 52 54  
Uл(в) 0 0,7 1,5 2,7 3,7 4,6 7,4 9,7 12,0 14,3 16,1  
9 В
6 Вт
k 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 3 4 5 6  
nд 0 0,08 0,19 0,34 0,47 0,58 1,02 1,42 1,75 2,0 2,2  
S(db) -0,5 -0,8 -1,1 -1,7 -2,1 -2,3 -2,9 -3,2 -3,6 -4,0 -4,3  
Rо(Ω) 26,6 27,5 28,5 30,3 32 33 35 36 38 40 41  
Uл(в) 0 0,4 0,8 1,5 2,2 2,9 5,0 6,6 8,3 10,1 11,7  
18 В
6 Вт
k 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 3 4 5 6 8
nд 0 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,28 0,37 0,44 0,48 0,51 0,61
S(db) -2,0 -3,7 -5,1 -6,3 -7,1 -7,5 -8,5 -9,1 -9,6 -10,2 -10,7 -11,2
Rо(Ω) 31,7 38,3 44,8 51,8 56 59 66 71 76 81 86 90
Uл(в) 0 1,4 2,7 4,5 5,9 7,1 10,8 13,8 16,4 19,0 21,2 25,0
12 В
4 Вт
k 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 3 4      
nд 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,24 0,39 0,48 0,55      
S(db) -1,4 -2,9 -4,2 -5,3 -5,8 -6,2 -7,1 -8,0 -8,6      
Rо(Ω) 29,5 35,0 40,4 46,0 49 51 56 62 68      
Uл(в) 0 1,1 2,3 4,0 5,2 6,2 9,7 12,7 15,5      
12 В
10 Вт
k 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 3 4 5 6 8
nд 0 0,08 0,20 0,37 0,51 0,63 1,08 1,5 2,0 2,3 2,6 3,1
S(db) -0,6 -0,8 -1,0 -1,4 -1,7 -2,0 -2,7 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6 -4,1
Rо(Ω) 26,7 27,3 28,1 29,3 30 32 34 35 36 37 38 40
Uл(в) 0 0,4 0,7 1,3 1,9 2,5 4,6 6,2 7,6 9,0 10,3 13,2
9 В
4 Вт
k 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 3 4      
nд 0 0,07 0,15 0,24 0,32 0,40 0,69 0,87 1,03      
S(db) -0,8 -1,5 -2,3 -3,2 -3,6 -3,9 -4,6 -5,4 -5,9      
Rо(Ω) 27,5 29,9 32,7 36,1 38 40 43 47 49      
Uл(в) 0 0,6 1,4 2,7 3,6 4,5 7,2 9,8 12,1      

Вернемся к таблице № 2 и проанализируем, как влияет мощность лампы на перегрузочную характеристику. Если посмотреть на характеристики с лампами «12 В/4 Вт» и «12 В/10 Вт», то станет ясно, что такие лампы плохо подходят для защиты динамика 6ГДВ-6-25. Снижение мощности лампы (при том же рабочем напряжении лампы) приводит к увеличению степени защиты, но при этом напряжение на лампе быстро превышает допустимый уровень. Увеличение же мощности лампы приводит к снижению степени защиты.

Интересный результат получается, если снизить рабочее напряжение лампы в 1,5 раза по сравнению с расчетом по формуле (1) и одновременно в 1,5 раза уменьшить мощность лампы. Посмотрите на характеристику в таблице для лампы «9 В/4 Вт». Эта характеристика аналогична характеристике для лампы «12 В/6 Вт», за исключением напряжения на лампе – данный вариант также имеет 4х-кратный запас по перегрузке, но на этом максимальном режиме напряжение на лампе превышает рабочее примерно на 30%. Этот вариант заслуживает применения !

Защита ВЧ динамика от перегрузки

Рис. 3.  Перегрузочные характеристики системы защиты динамика 6ГДВ-6-25 различными лампами накаливания :  1 (толстая линия) – лампа «12 В/6 Вт», 2 – лампа «9 В/6 Вт» и 3 – лампа «18 В/6 Вт». В верхней части в увеличенном виде представлены характеристики при малых уровнях мощности.  Пояснения в тексте.

Комментарий.  Необходимо сделать несколько рекомендаций по применению алгоритма «поверочного расчета».

Во-первых. В таблице фигурирует расчетная точка, когда k=0, так вот, при такой постановке исходного значения невозможно произвести расчет по формуле (15), т.к. в этом случае возникает невыполнимая для калькулятора и компьютера операция «деление нуля на нуль». При расчете данной точки следует вместо нуля задать «бесконечно малую» величину. Если говорить конкретно, то вместо нуля следует задать, например, k=0,0001 – этого вполне достаточно для устранения неопределенности в расчете, а полученный результат будет соответствовать режиму  k=0.

Во-вторых.  При расчете следует постоянно следить за напряжением на лампе, а точнее, чтобы это напряжение не превышало 30-35% от рабочего напряжения лампы. В алгоритме поверочного расчета использована «характеристика лампы» по формуле (7), которая имеет область применения u=(0-1,3). Если напряжение на лампе превышает рабочее напряжение более чем на 50%, то весь расчет не имеет смысла, т.к. в этом случае расчетная точка находится вне зоны действия формулы (7), более того на этом режиме лампа накаливания элементарно перегорит !

Наконец, в-третьих. Погрешность формулы «характеристики лампы» составляет ±15%, это, разумеется, влияет на общую погрешность расчета. Кроме того, в расчете не учитываются индуктивность звуковой катушки динамика и так называемая «противо-ЭДС». Тем не менее, изложенный здесь поверочный расчет, несмотря на указанные погрешности и некоторые упрощения, безусловно, можно и следует применять.

Подведем итоги

Применение миниатюрной низковольтной лампы накаливания для защиты высокочастотного динамика дает большой эффект. «Упрощенный расчет», см. формулу (1), позволяет определить параметры лампы, которая обеспечивает 4-х кратную защиту динамика от перегрузки! При этом снижение чувствительности динамика при умеренных мощностях составляет –(2-3) дБ, а увеличение общего сопротивления нагрузки составляет примерно 30-35% от полного сопротивления динамика. Данные параметры лампы можно считать близкими к оптимальным.

Для радиолюбителей, не владеющих в полной мере математикой, приведем в таблице № 3 параметры ламп накаливания для нескольких высокочастотных динамиков отечественного производства. Параметры этих ламп рассчитаны по формуле (1). Скажем также, что параметры ламп даны (без округления результатов) в виде «напряжения и мощности», причем в скобках справа указан для справки также и рабочий ток лампы.

Таблица № 3. Расчетные параметры ламп накаливания для высокочастотных динамиков отечественного производства для случая 4-х кратной перегрузки

Марка динамика Расчетные параметры лампы
3ГДВ-1-8 (2ГД-36) 4,0в х 2вт (0,50 А)
4ГДВ-1-8 (3ГД-47) 4,9в х 3вт (0,61 А)
5ГДВ-1-8 (3ГД-31) 4,9в х 3вт (0,61 А)
6ГДВ-1-16 (3ГД-2) 6,9в х 3вт (0,43 А)
6ГДВ-4-8 (6ГД-13) 6,9в х 6вт (0,87 А)
6ГДВ-6-16 (10ГД-35) 9,8в х 6вт (0,61 А)
6ГДВ-6-25 (10ГД-35) 12,2в х 6вт (0,5 А)
10ГДВ-4-16 (10ГД-43) 12,6в х 10вт (0,79 А)
10ГИ-1 6,3в х 10вт (1,58 А)

Конечно, данные результаты следует округлять до ближайших стандартных значений напряжений и мощности (или тока) ламп накаливания. Возникает вопрос: «Где брать такие лампы?» Дадим некоторую информацию по этому вопросу. Отечественные лампы накаливания для небольших фонарей обычно имеют напряжение 2,5 В, 3,5 В или 6,5 В, и при этом они имеют небольшую мощность 1-2,5 Вт. Существуют так называемые «мотоциклетные» лампы с рабочим напряжением 6 в, мощности у таких ламп колеблются в широких пределах (2-20 Вт). Наиболее широкий ассортимент у автомобильных ламп на рабочее напряжение 12 В. Имеются так называемые «приборные» лампы, т.е. лампы, которые используются в различных приборах и устройствах, рабочее напряжение у них составляет 24 В, 26 В, 36 В. Как это ни странно, но в автомагнитолах применяют лампы накаливания с рабочим напряжением 9 В! Среди импортных ламп накаливания можно найти лампы с рабочим напряжением, которое не встречается у отечественных ламп (например, на рабочее напряжение 4,8 В и др.)

И еще небольшая информация: параллельное соединение двух одинаковых ламп дает результат, аналогичный применению лампы с таким же рабочим напряжением и увеличенной в 2 раза мощностью, а последовательное соединение двух одинаковых ламп дает результат, аналогичный применению лампы с увеличенными в 2 раза рабочим напряжением и мощностью.

«Поверочный расчет» позволяет рассчитать перегрузочную характеристику системы защиты для произвольно заданной лампы накаливания. Этот расчет позволяет рассчитать не только степень защиты, но и уровень снижения чувствительности динамика и общее сопротивление нагрузки при различных мощностях. Этот расчет очень полезен для конструкторов акустических систем и людей, занимающихся их эксплуатацией.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ скажем несколько слов о разделительных фильтрах. Как уже было сказано, при использовании ламп, рассчитанных по формуле (1) или взятых из таблицы № 3, происходит снижение чувствительности динамика на –(2-3) дБ, а общее сопротивление нагрузки возрастает на 30-35% по отношению к полному сопротивлению динамика. Это необходимо учитывать при расчете разделительных фильтров и аттенюаторов.

Еще немаловажная деталь. Поскольку при использовании лампы накаливания сопротивление нагрузки при работе постоянно меняется (и зависит от мощности), то не следует применять разделительные фильтры высоких порядков. Целесообразно применять разделительные фильтры  1-го порядка  или  2-го порядка.

Автор: Зотов С.

44 комментария: Защита ВЧ динамика от перегрузки

  1. Алексей пишет:

    Заметил, в некоторых фильтрах ставят самовосстанавливающийся предохранитель , последовательно с ВЧ головкой . Исходя из номинальной мощности динамика и его сопротивления , подбирается номинал предохранителя .

  2. ZLOIVOVAN пишет:

    Есть недорогой но весьма эффективный способ защиты высокочастотных динамиков – шунтирование динамика цепочкой диодов или мощных стабилитронов общим напряжением меньше максимально допустимого напряжения при котором начинаются необратимые последствия для динамиков.При увеличении входного напряжения выше определенного порога диоды открываются и начинают ограничивать подводимую к динамику мощность.

  3. Бокарёв Александр Ростов-на-ДОНУ пишет:

    лампочка от Камаза 24в 21 вт. в холодном состоянии 2 ома, в нагретом 20 ом. защищает 8-омную пищалку надёжно.

  4. НИКОЛАЙ пишет:

    КАКАЯ ЛАМПОЧКА ВОТ СЕБЕ И ПОСТАВЬ,ПРОБОВАЛ ВЫСОКИЕ ТОЖЕ СТАНОВИТЬСЯ МЕНЬШЕ ВОТ ТЕБЕ И НЮАНС,,,

  5. Анатолий пишет:

    А для защиты пищалки в 16 Ом ? Может тут и ошибся Николай и теперь волнуется крупными буквами? !

  6. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Учился бы Николай в школе и физику не прогуливал, не пришлось бы крупными буквами кричать.

  7. юрий пишет:

    Гениально придумано , для тех случаёв когда важна надёжность , а не качество .
    Если говорить о домашнем hi-fi , то “плавание” вч будет обеспечено , и конечно после этого охота эту лампочку выкрутить и в одно место вставить инициатору . На слух будет проявляться характер схож с коэффициентом детонации в плавании звука по вч. Когда-то ставил в проверочную колонку при ремонте .
    Хотя в начале статьи справедливо замечено , для какого типа людей предназначена данная идея. Так что тут без вопросов и соответственно без претензий.

  8. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    В домашний хай фай тоже ставил защиту на лампочках, там причина была, хозяин замучился ремонтировать пищалы на недешёвой колонке, – детки включали в его отсутствие , оттягивались. Подобрал нужные из запаса советских времен, проверил и на слух и микрофоном, есть уровень, с которого начинается компрессия из-за роста сопротивления нити накаливания, но этот уровень уже близок к опасному для пищалки. Так что страдания по качеству звука как бы мимо. К тому же компрессия на слух проявляется достаточно вежливо , без искажений, просто немного меняется тембр звука, средина выпячивается. А так – да совершенно нормальное решение. И кстати, после ремонта и настройки колонки больше не ломались.

    • Анатолий пишет:

      А лампы на 12 вольт не применимы? Что применить к 16 Омным ВЧ ?

      • Александр Ростов-на-Дону пишет:

        к 16-омным пищалкам есть лампочки на 27- 28- 30-36 вольт, для бортовой аппаратуры, 4,8 ватта. Они редкие.
        Можно набрать из них нужную защиту. Нить длинная, инерция средняя. Надо будет, – вам, Анатолий, подброшу .

        • Анатолий пишет:

          Спасибо,но возможно из авиа аппаратуры из старинных запасов найду. Труднее найти две однотипные. Я то сам лично на высоких уровнях не слушаю музыку,просто любопытно повторить и сравнить!

        • Анатолий пишет:

          Значит напряжение этой лампы может быть 28-30 вольт ,а мощность обязательно 4,8 Вт. ?

          • Александр Ростов-на-Дону пишет:

            смысл подбора лампочек примерно такой, чтобы в холодном состоянии их сопротивление было процентов 10 -15 от импеданса пищалы , тогда в нагретом состоянии лампочка удесятерит сопротивление и примет на себя излишки. А свыше – сгорит, спасая динамик.

  9. юрий пишет:

    Собственно весь смысл в том , что кто мочит колонки , тому качество ни к чему и можно ставить что угодно . Для высококачественного воспроизведения это не годится , так как сигнал носит импульсный характер амплитуды сигнала , а не постоянный и на кратковременных всплесках (долговременная , кратковременная ) мощности он будет воздействовать скачкообразно , тем самым обрезая вч довольно резко. Так что по качеству звука тут не как не мимо , а в точку. Учите физику уважаемый!

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      импульсному характеру сигнала противостоит инерция нити накаливания, далеко не на всякий импульс лампа ответит таким же резким изменением сопротивления. Нить накаливания – нелинейное сопротивление, что дополнительно снижает эффект компрессии. Туда и термисторы ставят и позисторы и варисторы. И как-то все работает в каждом конкретном случае. Если физику учить, конечно и контролировать результат, а не словами , как обычно. Советовать- так все чатлане.

      • юрий пишет:

        Вот и именно что нелинейное сопротивление нить накала , в отличие от обычного резистора , поэтому их не ставят в подобные схемы , потому и происходит резкий скачок увеличения сопротивления при нагреве. И инерция тут совершенно ничему не противостоит , так ка уже понятно что тут роль уже будут играть нелинейные свойства нитей , ток -напряжение-сопротивление-нагрев.

  10. Станислав пишет:

    Ошибка открытия файла.
    На странице сайта -чистый лист

  11. Станислав пишет:

    Я так понимаю, что можно указать на нелинейность лампочки и влияние на качество звука, но если обратить внимание к какому излучателю применен способ защиты, то как бы всё соответствует.
    Кроме того, пора уже обращать внимание на то, что мы живем в 21 веке и разбор под микроскопом “кирзового сапога” как бы уже не актуально.
    Потенциал автора, да в нужном направлении – дайте ему современные излучатели! Пусть на них ставит опыты.

  12. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Одна из удачных схем защиты ленточных пищалок была в журнале Радио Телевизия Електроника, Болгария. Реле на герконе , быстрое, перекидывало пищалу при завышенном входном напряжении на входе фильтра вч, причем, пищалка не откидывалась совсем, а на резисторный делитель, так сработка устройства была комфортной для слуха, без пропадания верхушек. Лампочка , правильно подобранная, работает точно так же, до самого срабатывания защиты нет ощущения сдавленности или провала звука, все достойно. Просто нужно повозиться, тогда и результат.

    • юрий пишет:

      Результат с лампочкой будет по прежнему отстойным по вышеуказанным причинам . К то му же ещё и добавится изменения среза фильтра в вч смещая диапазон частоты в верх при резком увеличении сопротивления образовав тем самым провал в АЧХ . И настроить должным образом не получится уже никогда. Но некоторыми это объяснять бестолку , “как об стенку горох” , они по прежнему на своей волне .

  13. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Когда горят пищалы, тут не до хаенду и высокопарных рассуждений о смещении настроек фильтров и фазы. Хотя. почему бы и не менять динамики каждый раз, сохраняя особое качество звука. Вам про каску на голову от пуль, а вы про испорченную прическу от известного мастера и горох об стену. Хе-хе.

    • юрий пишет:

      Так это вы стали спорить , что качеству не во вред , а сейчас пятками сверкая задний ход? Так вам не привыкать так делать , это уже не в первый раз… .Прочитайте внимательно свои комментарии сверху и хватит продолжать нести всякий бред. Что меня больше всего удивляет , так это то что кто то у таких спецов ещё умудряется и спрашивает советы , Хе-хе.

  14. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Качеству не во вред, если сам же рассказал про доработанную лично , измеренную и отслушанную колонку . Не говоря про музыкантов с их киловаттными колонками и усилителями, куда лампочки от Камаза подошли лучше всего.
    Любое решение применимо в пределах его возможности и задачи. Ежели тяма есть. А тямы нет- сидим и умничаем. Это нетрудно. Своего решения вы ведь не выдали, кроме умного хмыканья. У меня таких критиков- вагон и тележка, сидят, хмыкают, брезгливо комментируют, заодно ума набираются на дурнячка.

    • юрий пишет:

      Это не критика , а элементарные основы радиоэлектроники , которые к сожалению вам не доступны . И поумничать решили вы , только не признали своих ошибок , а продолжаете нести какой то полоумный бред. Учите матчасть , и меньше балабольства!

  15. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    С удовольствием выслушаю ваши личные методы борьбы с этим недугом. Исправить личное бредоносие , к сожалению, уже не успею, мало осталось .
    Но вы можете подхватить знамя из моих одряхлевших рук и предложить свои наработки, личные, не подсмотренные в сети. Фактические. Которых покуда не густо.

    • юрий пишет:

      Так всё уже до нас придумано , Уважаемый! С точки зрения высокого качества , вполне удовлетворяют делители (аттенюаторы) Г-образные , с сохранением полного эл. сопротивления . Легко рассчитываются на нужную мощность . Примеров полно вполне удачных , да и проверенны временем.
      Если же основной целью служит надёжность , а не качество звука ( концертная акустика , экстремалы бытовой акустике с некорректной эксплуатацией ) , то эту заветную “лампочку” целесообразней поставить последовательно со всей АС. Будет заодно выполнять и роль предохранителя , при неисправности усилителя , и не обрезать АЧХ.
      В этих вариантов конечно имеются недостатки , но от основных более значимых , про которых велась речь они свободны.

      • Александр Ростов-на-Дону пишет:

        Как говорит пани Кретя Патачкувна, персонаж польского журнала Пшекруй- никогда не спорь.Просто повторяй свои доводы.
        При всей странности метода защиты вч динамика с помошью лампы накаливания у него есть важное качество: индикатор перегрузки.
        Плату фильтра специально располагаю так, чтобы лампа находилась в отверстии порта инвертора. И если она начинает пыхать на пиках громкости, значит, нужно чуток убрать уровень. А если все же недосмотрели и лампа сгорела, то всех делов взять из мешка с запасными лампами новую, просунуть руку в отверстие порта, заменить сгоревшую лампу и работать дальше.
        Музыканты рассказывали после, что этот вариант их устраивает совершенно. Менять драйвер рупорный, особенно снятый с выпуска, куда более драматичная ситуация, чем сменить лампочку за 5 рублей на авторынке.

      • Ильяс пишет:

        Юрий, добрый день! Вы случайно не Шалаев, с ОлдОктобера? Восхищиюсь Вашими видео.

  16. Сергей Гудков пишет:

    ещё в защите используют вот такую схему вместо ламп:

    • Александр пишет:

      Интересная схема. Но не вносит ли она искажений в проходной сигнал?

  17. Фёдор пишет:

    Юрий, можно Вас так называть? Я так же зовусь Юрием, но что бы нас не путали прошу называть меня Фёдором. Теперь по существу. Я понимаю, что Вы специалист с Большой буквы, но давайте обратимся к цифрам. Основная мощность любой колонки определяется НЧ диапазоном, что может составлять от 50 % до 75% подведённой мощности. Средне частотный диапазон в зависимости от частоты деления может 20 % – 30%. А ВЧ динамика может и не быть. Ну пускай он есть. Его мощность пусть от 10 % до 25%. Спросите, в чём суть этой математики? Сейчас поясню. Вы предлагали ставить лампочку на входе акустической системы. Хочется спросить как лампочка сможет защитить ВЧ динамик? Она должна быть большой мощности дабы не сгореть и ток НЧ динамика в 2-5 раз больше чем через ВЧ динамик. Значит защищать ВЧ динамик она не сможет. Правильно? Отсюда следует, что на входе её ставить нельзя. Или Вы не согласны? Далее. Какой величины должно быть сопротивление нити накала при холодном состоянии, что бы её не замечать при прослушивании? Предлагаю взять лампу на 12 В 24 Вт лучше галогенную. Почему? Достоинством галогенных ламп является минимально возможное мерцание при питании переменным током промышленной частоты. А у нас не 50 Гц, а в 100-400 раз больше. Значит за счёт тепловой инерции она на сможет быстро менять свои параметры в зависимости от амплитуды прилагаемого звукового сигнала. Теперь о сопротивлении нити накаливания. В холодном состоянии её сопротивление соизмеримо и даже ниже сопротивления катушек дросселей, применяемых в кроссоверах без сердечников. Теперь о той самой нелинейности, которую Вы упомянули. Галогенная лампа не имеет динамической нелинейности, а статическая нелинейность не проявляется и имеет вид резистивного сопротивления. Таким образом влияние галогенной лампы на малых уровнях сигнала ничтожно, на средних мощностях незначительно и имеет небольшой резистивный характер, а на высокой мощности спасает ВЧ динамик.
    Лично я в следующее воскресенье у товарища собираюсь затулить ему в акустику пару галогенных ламп.
    Спасибо, если дочитали до конца.

    • Сергей Гудков пишет:

      Фёдор, вот это “Галогенная лампа не имеет динамической нелинейности, а статическая нелинейность не проявляется и имеет вид резистивного сопротивления.” – откуда взяли? Я думаю всем понятен рисунок, где показано, что лампа накаливания включается последовательно с пищалкой после фильтра высоких частот, а не на входе АС.

  18. Аналотолий пишет:

    Лучшая защита ВЧ (да и не только) “от перегрузки” – осознание того, что избыточная мощность может погубить узел.
    Во всем нужно иметь чувство меры.

  19. Семён пишет:

    Почему-то никто не пишет о причинах сгорания ВЧ динамиков. Вот если их озвучить, то возможно сгоревших пищалок будет меньше.
    Попалась на глаза статейка (ссылку сохранил, но сейчас она не работает..), в которой рассматривались причины выхода из строя ВЧ динамиков.
    Одна из причин – это жёсткий клип, причём клип на НЧ, т.е. прибавил басов, а сгорели пищалки.
    Вторая причина, это переключение входов при полностью выведенном в максимум регулятора громкости.
    Последним очень страдают УКУ -020. Переключил на другой вход на максимальной громкости и хана пищалам))
    Лампа накаливания, как защита работает прекрасно! В одном случае применял лампы для карманного фонаря
    6,3х0,22А, в другом “камазовские” на 24 Вольта. Бывало что лампы сгорали, но динамики оставались целыми. Лампочки гораздо дешевле новых динамиков. Ну так-то просто надо соблюдать правила эксплуатации электроаппаратуры и никаких проблем не будет))

    • А.Б. пишет:

      Да, верно пишете. Камазовская на 24 вольта 2 Ома холодная, а есть 12-вольтовая. там 1 ом, её ставим на 4-омную пищалку. Сложнее всего найти патрон для этих ламп, а самих лампочек на авторынке валом.

  20. Сергей пишет:

    Кто-то скажет, что «Система защиты пищалки миниатюрной лампой накаливания» вносит искажения, и отчасти будут правы. Однако, это не совсем корректное утверждение потому, что при максимально допустимых мощностях пищалки тоже работают с большими искажениями, и ещё надо посмотреть – какие искажения будут больше…
    У себя в колонках я не использую такую систему защиты, а просто не допускаю перегрузки! Данную систему защиты пищалок рекомендуется использовать только в тех случаях, когда акустика эксплуатируется «на всю катушку»…

    Вообще, как-то давно был у меня такой случай. Принесли мне в ремонт пищалки от S-90 (сгорели). Ну, перемотал их, отдал клиенту, а они через несколько дней (!) снова сгорели. Понимаешь, любил этот клиент громкую музыку!
    Перемотал повторно и посоветовал не перегружать колонки… И что же? Через пару недель снова приходит этот клиент ко мне – опять сгорели… Ё-маё! Ну, я ему снова перемотал и… добавил лампу накаливания последовательно (приклеил её на магнитную систему пищалки, концы заизолировал).
    И вот уже после этого – «как отрезало»… Я ему через полгода сам звонил, спрашивал: «Как пищалки то, целые?»
    – Да, всё работает! Спасибо! (отвечает)
    – А слушаете тихо или опять громко?
    – Слушаю на «всю катушку»! Как раньше…

    Этот способ защиты я применял несколько раз, главным образом, для пищалок S-90 (практика показывает, что владельцы именно этих колонок любят включать их очень громко).
    Несколько раз использовал способ для защиты эстрадных пищалок большой мощности. И каждый раз – успешно…
    По-моему – это исчерпывающий ответ «Зачем нужна такая система защиты».
    Zotoff

    • Николай Николаевич пишет:

      В голове нужно ставить “режим защиты”, тогда и вся эта электронная ахинея поганящая звук не понадобится. Что поделать, много быдла. Лишьбы погромче бухало.

      • Сергей пишет:

        Согласен, что «”режим защиты” нужно ставить в голове» – т.е. не перегружать колонки.
        Как уже говорил, в своей акустике не применяю данную систему защиты, а просто не перегружаю АС.
        Методику расчёта параметров лампы накаливания «сочинил» исключительно ради любопытства, как интересное математическое упражнение.
        Однако, практика показала, что данная система защиты бывает полезной в эстрадной акустике, когда мощности почти предельные. Да и, стоимость эстрадных пищалок (особенно импортных) очень не хилая…

    • Олег пишет:

      У меня в 35 ас-201 тоже была пищалка, намотана ручками..она у меня сгорела от Амфитона У-101-1..Я ему говорю, у тебя есть НЕ паяные и НЕ мотаные вч дины? Есть, я их купил и работают до сих пор. Меньше крутить вч тембр надо при макс. громкости.и на ас переключатель ставим в НОРМ. ЭФ-017 выворачивал нч дины хорошо, косички отлетали а вч целы. Верно, глухие совсем стали включать с-90 на всю катуху…

      • Сергей пишет:

        Согласен, что тембры ВЧ не следует выкручивать полностью. Что равнозначно рекомендации – не перегружать (не перегружать АС вообще, и по высоким частотам особенно).

  21. Геннадий пишет:

    Старый советский усилитель 100 ваттный при включении сжигал только В.Ч. Убрал подальше. Купили другой 100 ваттный. Так ученики 11 класса на танцах часто сжигали именно В.Ч, динамики на S90. Спасибо автору статьи за науку, защиту поставлю обязательно!!!

  22. Intolerambler пишет:

    Замечено, что ВЧ головки на высокой громкости воспроизведения горят от плохого музыкального материала, типа mp3. Источник не обладает нормальным частотным диапазоном, и чтобы получить “приятный” для слуха уровень ВЧ частот настройки эквалайзера выкручиваются на максимум, что и ведёт к перегрузке и сгоранию.

Добавить комментарий для Александр Ростов-на-Дону Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *