Santiago, Chile
Los altavoces dinámicos de tipo bobina móvil son los más utilizados en aplicaciones de audio profesional. Sin embargo, en la literatura, su comportamiento electroacústico y térmico no se ha evaluado de manera integral, o bien, muchas veces ha sido escaso o incompleta. Por lo anterior, la presente investigación tiene por objetivo realizar un estudio extendido del comportamiento de un altavoz dinámico de bobina móvil de tipo overhung que reproduce baja frecuencia, a partir de la medición de la impedancia eléctrica de entrada del altavoz. La investigación se realizó en cinco etapas: i) Medición de impedancia eléctrica y obtención de parámetros electroacústicos; ii) Simulación comportamiento electro-mecano-acústico; iii) Medición respuesta en frecuencia y distorsión armónica; iv) Medición del comportamiento térmico, y; v) Obtención del modelo lineal térmico. Los resultados más relevantes dan cuenta de la importancia de medir la impedancia eléctrica a un nivel de voltaje mayor a 0 dBu y modelar las pérdidas por inductancia en alta frecuencia; la utilidad de medir la respuesta en frecuencia en campo cercano y lejano en condición no-anecoica; el aumento de la distorsión armónica a medida que disminuye la frecuencia de la banda de audio, y; la buena estimación del modelo lineal, exceptuando para el comienzo del enfriamiento de la bobina móvil.
Moving coil-type dynamic loudspeakers are the most used in professional audio applications. However, the literature does not comprehensively evaluate their electroacoustic and thermal behavior, and it is often scarce or incomplete. Therefore, the present research aims to perform a comprehensive study of the behavior of a dynamic moving coil loudspeaker of the overhung type that reproduces low frequency based on measuring the loudspeaker of the electrical input impedance. The research was carried out in five stages: i) Measurement of electrical impedance and obtaining of electroacoustic parameters; ii) Simulation of electro-mechanical-acoustic behavior; iii) Measurement of frequency response and harmonic distortion; iv) Measurement of thermal behavior; and v) Obtaining the thermal linear model. The most relevant results show the importance of measuring the electrical impedance at a voltage level higher than 0 dBu and modeling the inductance losses at high frequency; the usefulness of measuring the frequency response in near and far fields in non-anechoic conditions; the increase of the harmonic distortion as the frequency of the audio band decreases, and; the excellent estimation of the linear model, except for the beginning of the cooling of the voice-coil.
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