스피커가 쉽게 타버리는 8가지 이유
1. 스피커와 파워앰프의 구성이 무리하다
전문 오디오를 재생하는 많은 사람들은 파워 앰프의 출력 전력이 너무 높아 트위터 유닛이 손상되는 원인이라고 생각합니다. 사실은 그렇지 않습니다. 전문적인 상황에서 스피커는 일반적으로 정격 전력의 2배에 달하는 큰 신호 충격을 견딜 수 있으며, 정격 전력의 4배에 달하는 최대 충격을 순간적으로 아무런 문제 없이 견딜 수 있습니다. 따라서 예상치 못한 강한 충격이나 장기적인 마이크 하울링으로 인한 것이 아니라 파워 앰프의 높은 출력으로 인해 트위터가 타는 경우는 매우 드뭅니다. 그러나 파워앰프의 전력 출력이 너무 크면 트위터와 베이스 유닛이 모두 손상될 수 있습니다. 파워 앰프의 전력이 부족하여 신호에 과부하가 걸리고 클리핑이 발생하면 고차 고조파 성분이 급격하게 증가합니다.
신호가 원래 사인파이고 과부하되어 구형파에 가깝게 클리핑되면 많은 수의 홀수 고조파가 생성되어 신호에서 고주파 성분의 비율이 크게 증가하여 신호에 고주파 에너지가 발생합니다. 트위터 장치의 용량을 훨씬 초과하는 신호입니다. 견딜 수 있는 힘. 이때 총 신호 전력이 스피커의 정격 전력에 도달하지 않았더라도 트위터가 과부하되어 손상된 것입니다. 이 상황은 클리핑 없이 신호가 단기적으로 과부하되는 것보다 더 위험합니다. 신호가 왜곡되지 않으면 단기 과부하 신호의 전력 에너지가 더 큰 파워 우퍼 유닛에 떨어지며, 이는 반드시 스피커의 단기 최대 전력을 초과하지 않습니다. 일반적으로 스피커 전력 분배에 편차가 발생하지 않으며 스피커 장치가 손상되지 않습니다. 따라서 일반적인 사용 조건에서 전력 증폭기의 정격 출력 전력은 스피커 정격 전력의 1-2배가 되어야 전력 증폭기가 스피커의 최대 전력에서 왜곡을 일으키지 않도록 해야 합니다.
2. 부적절한 이퀄라이저 디버깅
이퀄라이저 조정도 중요합니다. 주파수 이퀄라이저는 실내 음장의 다양한 결함과 스피커의 고르지 못한 주파수를 보상하기 위해 설정됩니다. 실제 스펙트럼 분석기나 다른 장비를 사용하여 디버깅해야 합니다. 디버깅 후 전송 주파수 특성은 특정 범위 내에서 상대적으로 평탄해야 합니다. 오디오에 대한 지식이 없는 튜너들은 마음대로 조정을 하고, 심지어 이퀄라이저의 고주파수와 저주파수 부분을 너무 높게 올려 "V" 모양을 형성하는 경우도 있습니다. 이들 주파수가 중역 주파수(이퀄라이저의 조정량은 일반적으로 12dB)에 비해 10dB 이상 증폭되면 이퀄라이저로 인한 위상 왜곡이 음악 사운드에 심각한 영향을 미칠 뿐만 아니라 트위터의 오류를 쉽게 유발할 수 있습니다. 이러한 상황은 스피커가 소진되는 주요 원인이기도 합니다.
3. 주파수 분할의 부적절한 사용
외부 크로스오버 사용 시 입력 크로스오버 지점을 잘못 사용하거나 스피커의 작동 주파수 범위가 불합리한 경우도 트위터 유닛 손상의 원인이 됩니다. 크로스오버를 사용할 때 크로스오버 지점은 오디오 제조업체에서 제공하는 스피커 작동 주파수 범위에 따라 엄격하게 합리적으로 선택해야 합니다. 트위터의 크로스오버 지점을 너무 낮게 선택하고 전력 부하가 너무 무거우면 트위터가 쉽게 타버릴 것입니다.
4. 볼륨 조절
많은 사용자가 전력 증폭기의 감쇠기를 -6dB, -10dB, 즉 볼륨 노브의 70%-80% 또는 심지어 정상 위치로 설정하고 입력을 증가시킵니다. 프리앰프의 적정 볼륨을 달성하기 위해 파워앰프는 남겨둔다고 생각하고 여유만 있으면 스피커는 안전합니다. 사실 이것도 잘못된 것입니다. 파워 앰프의 감쇠 손잡이는 입력 신호를 감쇠시킵니다. 파워앰프의 입력이 6dB 감쇄된다는 것은 동일한 볼륨을 유지하려면 프리앰프의 출력이 6dB 더 높아야 하고, 전압은 두 배로 높아야 하며, 입력 헤드룸도 절반으로 줄어든다는 뜻입니다. 이때 갑자기 큰 신호가 발생하면 출력이 6dB 더 일찍 과부하되어 잘린 파형이 나타납니다. 파워 앰프에 과부하가 걸리지는 않지만 입력이 잘린 파형이고 고음 성분이 너무 무겁습니다. 고음이 왜곡될 뿐만 아니라 고음 부분도 타버릴 수 있습니다.
5. 로우 컷을 잘못 선택하면 우퍼 유닛이 손상될 수 있습니다.
많은 튜너들은 로우 컷 문제에 별로 관심을 기울이지 않습니다. 사실 이 로우컷은 베이스 유닛*을 손상시키는 숨겨진 위험이 있습니다. 많은 우퍼는 40Hz 미만의 주파수와 같은 일부 초저주파수를 잘 복원할 수 없습니다. 그러나 소리에너지로 환원되는 주파수 성분은 여전히 존재하며, 이는 열에너지로 변환됩니다. 우리의 스피커는 접착제로 접착된 많은 부품으로 구성되어 있습니다. 변환할 수 없는 초저주파 성분 신호를 오랜 시간 동안 고출력으로 스피커에 입력하면 상자의 부피와 공간이 제한되어 있어 열이 시간 내에 발산되지 않고 많은 양이 발생합니다. 열이 축적됩니다. 접착제가 견디지 못하면 녹아서 탄성파가 떨어지고 보이스 코일이 흩어지며 스피커가 손상됩니다. 로우 컷을 사용하면 초저주파로 인한 우퍼 손상을 크게 줄일 수 있습니다.
6. 서로 다른 파워앰프를 동시에 사용할 때 입력 감도의 차이
엔지니어링에서는 다양한 브랜드와 모델의 파워 앰프가 혼합되어 있는 상황이 종종 있습니다. 간과하기 쉬운 문제가 있는데, 바로 전력증폭기의 입력감도이다. 이 문제는 종종 무시됩니다. 즉, 동일한 전력, 다른 모델의 전력 증폭기는 감도 전압이 일관되지 않는 문제를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 두 개의 전력 증폭기의 출력 전력은 300와트입니다. 전력 증폭기 A의 입력 감도는 0.775V이고 전력 증폭기 B의 입력 감도는 1.{{10}}V입니다. 그런 다음 두 전력 증폭기가 동시에 동일한 신호를 수신하면 신호 전압이 0.775V에 도달하면 전력 증폭기 A의 출력은 300W에 도달하지만 전력 증폭기 B의 출력은 150W에만 도달합니다. 신호 레벨을 계속해서 높이십시오. 신호 강도가 1.0V에 도달하면 파워 앰프 A가 과부하되고 파워 앰프 B는 정격 300W에 도달합니다. 출력 파워. 이 경우 과부하 신호에 연결된 스피커 장치가 손상됩니다. 전력은 동일하고 감도 전압이 다른 전력 증폭기를 혼합할 경우 감도가 높은 전력 증폭기의 입력 레벨은 감쇠되어야 합니다. 프런트 엔드 장치의 출력 레벨을 조정하거나 고감도 전력 증폭기의 입력 전위차계를 줄여 통일을 이룰 수 있습니다. 예를 들어 위에서 언급한 두 개의 파워 앰프는 모두 300W 출력 파워 앰프입니다. 하나의 감도 전압은 1.0V이고 다른 하나는 0.775V입니다. 이때, 0.775V 전력 증폭기에 대한 입력 레벨을 3dB만큼 줄이거나 전력 증폭기 레벨 손잡이를 로 돌립니다. -3dB 위치에서 두 증폭기가 동일한 신호를 입력하면 출력 전력은 다음과 같습니다. 같은.
7. 큰 신호가 즉시 끊어져 베이스 유닛이 막히게 됩니다.
KTV에서 박스 게스트나 DJ는 큰 소리로 연주하는 동안 노래를 자르거나 음소거하는 매우 나쁜 습관을 갖는 경우가 많습니다. 특히 Di 음악을 재생할 때 베이스 유닛의 보이스 코일이 막히거나 타버리는 현상이 발생하기 쉽습니다. 오디오 신호는 전류를 통해 스피커로 입력됩니다. 스피커는 전자기력을 사용하여 종이 콘을 앞뒤로 밀어 공기를 진동시켜 소리를 만듭니다. 큰 움직임을 할 경우, 신호 입력이 갑자기 차단되어 움직임이 일정 수준에 도달한 후 회복 능력이 상실되기 쉽습니다. 장치가 손상되었습니다.
8. 프리앰프와 파워앰프 구성요소는 자체 흥분됩니다.
프리앰프 출력 부분의 회로가 분해된 후 사인파 순수 오디오 주파수가 출력되는데 이는 특정 주파수에서 하울링과 유사하며 출력 전력이 매우 커서 베이스 유닛의 코일이 직접적으로 연소될 수 있습니다. 전력 과부하로 인해 아웃되었습니다. 전력 증폭기는 전류 고장으로 인해 DC 출력으로 전환되어 스피커의 고음 및 저음 장치 모두에 손상을 입힙니다. 위에 요약된 8가지 사항은 KTV 공연장뿐만 아니라 바와 공연장에도 적용됩니다.
