スピーカーが焼き切れやすい8つの理由

Mar 23, 2024

ご伝言

スピーカーが焼き切れやすい8つの理由

1. スピーカーとパワーアンプの構成が無理がある
プロオーディオを演奏する人の多くは、パワーアンプの出力が高すぎることがツイーターユニットの損傷の原因であると考えています。 実際には、いいえ。 プロフェッショナルな状況では、スピーカーは通常、定格電力の 2 倍の大信号衝撃に耐えることができ、瞬間的に定格電力の 4 倍のピーク衝撃にも問題なく耐えることができます。 したがって、予期せぬ強い衝撃や長時間のマイクハウリングによってではなく、パワーアンプのハイパワーによってツイーターが焼けてしまうことは非常に稀です。 ただし、パワーアンプの出力が大きすぎると、ツイーターとベースユニットの両方が破損する可能性があります。 パワーアンプのパワーが不十分で信号に過負荷がかかり、クリップが発生すると、高次高調波成分が大幅に増加します。
信号が元々正弦波であり、過負荷がかかって方形波近くにクリップされると、多数の奇数高調波が生成され、信号内の高周波成分の割合が大幅に増加し、信号内の高周波エネルギーが発生します。ツイーターユニットの容量をはるかに超える信号を送信します。 耐える力。 このときの総信号パワーがスピーカーの定格パワーに達していなくても、ツイーターは過負荷となり損傷しています。 この状況は、クリッピングのない信号の短期間の過負荷よりも危険です。 信号が歪んでいない場合、短期的な過負荷信号の電力エネルギーはより大きな電力のウーファーユニットにかかりますが、それは必ずしもスピーカーの短期的な最大電力を超えるわけではありません。 通常、スピーカーの電力配分に偏りが生じたり、スピーカーユニットが損傷したりすることはありません。 したがって、通常の使用条件では、パワーアンプがスピーカーの最大出力で歪みを引き起こさないように、パワーアンプの定格出力電力はスピーカーの定格出力の 1-2 倍にする必要があります。

 

2. 不適切なイコライザーのデバッグ
イコライザーの調整も重要です。 周波数イコライザーは、室内音場のさまざまな欠陥やスピーカーの不均一な周波数を補償するために設定されています。 実際のスペクトラムアナライザやその他の機器を使用してデバッグする必要があります。 デバッグ後の送信周波数特性は、一定の範囲内で比較的平坦になるはずです。 オーディオの知識のないチューナーの多くは、好き勝手に調整し、イコライザーの高域と低域の部分を上げすぎて「V」の字を描くチューナーも少なくありません。 これらの周波数を中音域(イコライザーの調整量は一般的に12dB)に比べて10dB以上ブーストすると、イコライザーによる位相歪みが音楽サウンドに深刻な影響を与えるだけでなく、ツイーターのノイズも発生しやすくなります。ユニットが焼き切れる、このような状況もスピーカーが焼き切れる主な原因です。


3. 周波数分割の不適切な使用
外部クロスオーバーを使用する場合の入力クロスオーバーポイントの不適切な使用や、スピーカーの動作周波数範囲が不当であることも、ツイーターユニットの損傷の原因となります。 クロスオーバーを使用する場合、クロスオーバー ポイントは、オーディオ メーカーが提供するスピーカーの動作周波数範囲に従って厳密に合理的に選択する必要があります。 ツイーターのクロスオーバーポイントの選択が低すぎ、電力負荷が大きすぎる場合、ツイーターは簡単に焼き切れてしまいます。


4. 音量調整
多くのユーザーはパワーアンプのアッテネータを-6dB、-10dB、つまりボリュームノブの70%-80%、または通常の位置に設定し、入力を増やします。パワーアンプは残しておいて、余裕があればスピーカーは安全だと考えて、プリアンプの適切な音量を実現します。 実はこれも間違いなのです。 パワーアンプのアッテネーションノブは入力信号を減衰します。 パワーアンプの入力が 6dB 減衰すると、同じ音量を維持するには、プリアンプの出力が 6dB 高く、電圧が 2 倍、入力ヘッドルームが 2 倍でなければならず、半分に減ることになります。 このとき、突発的に大きな信号が入力されると、出力が6dB早くオーバーロードされクリップ波形が現れます。 パワーアンプは過負荷ではありませんが、入力波形がクリップされ、高音成分が重すぎます。 高音が歪むだけでなく、高音部が焼損してしまう可能性もあります。


5. ローカットの選択を誤るとウーファーユニットの損傷の原因となります
多くのチューナーはローカットの問題にあまり注意を払っていません。 実はこのローカットには、ベースユニット※の破損を引き起こす危険が潜んでいます。 多くのウーファーは、40 Hz 未満の周波数など、一部の超低周波数を適切に復元できません。 しかし、音エネルギーに還元された周波数成分はまだ存在しており、それが熱エネルギーに変換されます。 当社のスピーカーは接着剤で接着された多くの部品で構成されています。 変換できない超低周波成分の信号が大出力でスピーカーに長時間入力されると、箱の容積やスペースが限られているため、放熱が間に合わず、大量の音が発生します。熱が蓄積します。 接着剤が耐えられなくなると接着剤が溶けて弾性波が剥がれ、ボイスコイルが飛散してスピーカーが破損する恐れがあります。 ローカットを使用すると、超低音域によるウーファーへのダメージを大幅に軽減できます。


6. 異なるパワーアンプを同時に使用した場合の入力感度の違い
エンジニアリングでは、異なるブランドやモデルのパワーアンプが混在する状況がよくあります。 見落としがちな問題として、パワーアンプの入力感度があります。 この問題も無視されることが多く、同じパワーでもモデルが異なると、パワーアンプの感度電圧が一貫しないという問題が発生する可能性があります。 たとえば、2 つのパワーアンプの出力電力は 300 ワットです。 パワーアンプ A の入力感度は 0.775V、パワーアンプ B の入力感度は 1.{{10}}V です。 次に、これら 2 つのパワー アンプが同時に同じ信号を受信した場合、信号電圧が 0.775V に達すると、パワー アンプ A の出力は 300W に達しますが、パワー アンプ B の出力は150Wにしか達しません。 信号レベルを上げ続けます。 信号強度が 1.0V に達すると、パワー アンプ A は過負荷になり、パワー アンプ B は定格 300 W に達したところです。 出力電力。 この場合、過負荷信号に接続されたスピーカーユニットが破損します。 同じパワーで感度電圧の異なるパワーアンプを混在させる場合、感度の高いパワーアンプの入力レベルを減衰させる必要があります。 フロントエンド機器の出力レベルを調整したり、高感度パワーアンプの入力ポテンショメータを下げることで統一できます。 たとえば、上記の 2 つのパワー アンプは、両方とも 300W 出力のパワー アンプです。 一方の感度電圧は 1.0V で、もう一方の感度電圧は 0.775V です。 このとき、0.775V パワーアンプへの入力レベルを 3dB 下げるか、パワーアンプレベルノブを -3dB の位置に回してください。2 つのアンプに同じ信号が入力された場合、出力電力は同じ。


7. 大きな信号が即座に切断され、ベースユニットが妨害を受けます。
KTV では、ボックスのゲストや DJ が、大音量で演奏しているときに曲をカットしたりミュートしたりする非常に悪い習慣を持っていることがよくあります。 特にDi音楽を再生する場合、ベースユニットのボイスコイルの固着や焼損が発生しやすくなります。 オーディオ信号は電流を介してスピーカーに入力されます。 スピーカーは電磁力を利用してコーン紙を前後に押し、空気を振動させて音を出します。 大きな動きをした場合、信号入力が突然途切れてしまうため、一定以上の動きをした後に回復力が失われやすくなります。 本体が破損している。


8. プリアンプおよびパワーアンプコンポーネントは自励式です
プリアンプ出力部の回路が故障すると、特定の周波数でハウリングに似た正弦波の純粋なオーディオ周波数が出力され、出力電力が非常に大きくなり、ベースユニットのコイルの焼損を直接引き起こす可能性があります。電力過負荷により停止します。 パワーアンプは電流破壊により DC 出力になり、スピーカーの高音部と低音部の両方に損傷を与えます。 上記にまとめた8つのポイントは、KTV会場だけでなく、バ​​ーや会場にも当てはまります。

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