Parametri di Thiele-Small: differenze tra le versioni

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(Parametri Thiele Small)
 
(57 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
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==<span style="color:#00007f;">Parametri Thiele Small</span>==
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===<span style="color:#4076c0; text-decoration: underline;">Parametri Thiele - Small</span>===
  
<div align="justify">La finestra dei parametri di Thiele-Small, è utilizzata per calcolare i parametri di un altoparlante, a partire dale misure della sua impedenza. Per calcolare tutti i parametri, sono necessarie due misure: la prima, in “aria libera” e la seconda, con una massa aggiunta al cono oppure con l’unità collocata in un volume sigillato (idealmente con un volume leggermente inferiore del Vas ipotizzato e a tenuta d’aria!). Da notare che durante le misure, l’unità deve essere fissata saldamente ed in posizione verticale (cosicchè il cono emetta orizzontalmente, come se fosse installato all’interno di una cassa acustica). Un pre-rodaggio dell’unità con segnali a medio livello, aiuta a stabilizzarne il comportamento e a normalizzare la cedevolezza della sospensione, riducendone gli effetti della memoria, dovuti a lunghi periodi di stoccaggio o a mancanza di utilizzo. Effettuare le misure in ambienti silenziosi, è importante, poiché l’altoparlante, come già spiegato, può fungere da microfono e, catturando rumore e vibrazioni, può falsare i risultati. Lo step della [[Misurare l'impedenza#Calibrazione del circuito di misura dell’Impedenza|calibrazione dell’impedenza,]] dovrebbe essere eseguito prima dell’esecuzione della misura e le misurazioni dovrebbero essere eseguite fino a 20KHz, in modo che le perdite di induttanza della bobina mobile, possano essere accuratamente modellate.</div>
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<div style="text-align:justify;">La finestra dei parametri di Thiele-Small, viene utilizzata per calcolare i parametri di un altoparlante, a partire dalla misurazione della sua impedenza. A tal proposito, sono disponibili 3 metodi differenti: volume sigillato, massa aggiunta e doppia massa aggiunta. Il metodo della doppia massa aggiunta è tratto dall'articolo "An Added-Mass Measurement Technique for Transducer Parament Estimation" di Jeff Candy e Claus Futtrup, JAES Volume 65 Edizione 12 pp. 1005-1016; Dicembre 2017. L'ultimo è il metodo che fornisce i risultati più accurati, ma tutti dipendono dalla qualità delle misurazioni.
  
[[File:TS_parameters.png]]
 
  
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[[File:Tsparamswindow.jpg]]
  
===<span style="color:#00007f;">Un esempio concreto</span>===
 
  
<div align="justify">Per mostrare i risutati del calcolo dei parametri TS, abbiamo misurato un piccolo drive bass-midrange con un’area effettiva del cono di 137cm2. Il grafico in basso mostra le misure di impedenza eseguite in aria libera e con una massa di 5g aggiunta al cono. REW determina se la misura secondaria, è stata eseguita su un box sigillato o su un drive con massa aggiunta, guardando alla frequenza di risonanza, che è più alta per gli altoparlanti in sospensione pneumatica o con massa aggiunta, rispetto a quelli in aria libera. L’applicazione dei minimi quadrati ad modello elettrico, viene effettuata sulle misure in aria libera, per determinare i parametri del modello. Un’altra applicazione dei minimi quadrati, avviene sulla misura secondaria per determinare la modifica dei parametri di movimento e il calcolo dei parametri TS.</div>
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Ciascun metodo richiede una misurazione in "aria libera", con l'altoparlante fissato saldamente ed in posizione verticale, senza alcun deflettore, (cioè in modo che il cono emetta orizzontalmente come se fosse installato all’interno di una tipica cassa acustica). Ulteriori misurazioni vengono effettuate aggiungendo una massa al cono o con l'unità montata in un volume sigillato (idealmente con un volume leggermente inferiore al Vas previsto e a tenuta d'aria!).<p>Per le misurazioni effettuate con l'aggiunta della massa singola, questa dovrebbe avere un valore pari a circa la metà del valore Mms previsto. Per la doppia massa aggiunta invece, effettuate prima una misurazione con masse che totalizzino un po' meno del valore Mms atteso, poi una con metà delle masse rimosse, infine in aria libera. Un pre-rodaggio dell’unità con segnali a medio livello, aiuta a stabilizzarne il comportamento e a normalizzare la cedevolezza della sospensione, riducendone gli effetti della memoria, dovuti a lunghi periodi di stoccaggio o a mancanza di utilizzo. Effettuare le misure in ambienti silenziosi è importante per ottenere risultati corretti. Gli altoparlanti, agendo come microfoni, potrebbero captare rumori e vibrazioni che falserebbero i risultati. Le misurazioni dovrebbero essere effettuate fino a 20kHz in modo che la perdita di induttanza della bobina mobile possa essere accuratamente modellata. La procedura di [[Misurare l'impedenza#Calibrazione a circuito aperto|calibrazione dell'impedenza]] dovrebbe essere eseguita prima di effettuare i test.</p></div><div style="text-align:justify;"><p>Quando si effettuano le misurazioni con l'aggiunta di una massa, è necessario conoscerne l'esatto valore per ottenere risultati accurati. Più il valore è preciso e meglio è. Si consiglia di dividere la massa complessiva da aggiungere in 4 pezzi approssimativamente uguali, posizionandoli equamente distanziati attorno alla base del cono, nelle vicinanze della bobina mobile e fissati saldamente. Il Blu-tack funziona bene, sia da solo che con un dado incorporato quando è richiesta una massa maggiore. Non posizionate mai le masse vicino al bordo esterno del cono perchè ciò ne influenzerebbe negativamente il suo comportamento. Per la seconda misurazione con doppia massa aggiunta, rimuovetene (delicatamente!) un paio, lasciando le due rimanenti sui lati opposti del cono.</p></div><div style="text-align:justify;"><p>Le caselle di selezione '''Compensate for leakage losses''' (Compensazione delle perdite) e '''Compensate for Air Load''' (Compensazione del carico d'aria), sono selezionabili solamente per le misure eseguite su box sigillati. Esse tengono conto delle perdite del box sigillato (che dovrebbe essere mostrato in fondo alla prima colonna dei risultati, come Ql ) e il carico della massa d’aria dovuta al box sigillato. Queste compensazioni, utilizzano il metodo Carrion-Isbert, descritto da Claus Futtrup nella documentazione relativa alla sua applicazione Driver Parameter Calculator, disponibile su http://www.cfuttrup.com/</p></div>
  
[[File:impedenza1.png]]<br><br>[[File:impedenza2.png]]
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Per calcolare i parametri TS, selezionate le due misure e inserite i valori richiesti:
 
  
*<div align="justify">la resistenza in DC della bobina mobile (RDC) espressa in ohm. Effettuare misure accurate su resistenze di basso valore, è sfortunatamente, un’operazione non facile da eseguire <span style="color:#0000ff;">(vedi note in calce)</span>, ma il modello dell’impedenza utilizzato da REW, può facilmente compensare la resistenza in DC, che è leggermente inferiore a quella reale. In questo modo, anche un errore ai bassi valori, è tollerato.</div>
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===<span style="color:#4076c0; text-decoration: underline;">Un esempio concreto</span>===
  
*<div align="justify">l’area effettiva, espressa in centimetri quadrati. Molte delle schede tecniche degli altoparlanti includono l’area effettiva, ma se questa non fosse disponibile, REW può calcolarla dato il diametro effettivo,  che è il diametro del cono più una porzione della sospensione, tipicamente da 1/3 a ½. Basta cliccare sull’icona della calcolatrice, sul lato sinistro della casella dell’area effettiva.</div>
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<div style="text-align:justify;">I risultati mostrano il processo per il calcolo dei parametri TS di un altoparlante per medio-bassi. Il grafico in basso mostra le misure di impedenza eseguite in aria libera e poi con una massa aggiunta. Sulla misurazione in aria libera viene eseguito un adattamento ai minimi quadrati di un [[#Modello elettrico FDD (Frequency Dependent Damping)|modello elettrico]] dell'impedenza dell'altoparlante effettuato per determinare i parametri del modello. Un’altra applicazione dei minimi quadrati, avviene sulla misura secondaria per determinare la modifica dei parametri di movimento e il calcolo dei parametri TS.</div>
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Per calcolare i parametri TS, selezionate le misure e inserite i valori richiesti:
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*<div style="text-align:justify;">la resistenza in DC della bobina mobile (RDC) espressa in ohm. Effettuare misure accurate su resistenze di basso valore, è sfortunatamente, un’operazione non facile da eseguire [[#Misurazione della resistenza in CC del driver|(vedi note in calce)]], ma il modello dell’impedenza utilizzato da REW, può facilmente compensare una resistenza in DC poco precisa.</div>
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*<div style="text-align:justify;">l’area effettiva, espressa in centimetri quadrati. Molte delle schede tecniche degli altoparlanti includono l’area effettiva, ma se questa non fosse disponibile, REW può calcolarla dato il diametro effettivo,  che è il diametro del cono più una porzione della sospensione, tipicamente da 1/3 a ½. Basta cliccare sull’icona della calcolatrice, sul lato sinistro della casella dell’area effettiva.</div>
  
 
*la temperature dell’aria espressa in gradi Celsius  
 
*la temperature dell’aria espressa in gradi Celsius  
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*la pressione dell’aria espressa in millibar
 
*la pressione dell’aria espressa in millibar
  
*il volume del box sigillato, espresso in litri, o, se è stata eseguita una seconda misura con una massa aggiunta, inserite la massa aggiunta espressa in grammi
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*il peso delle masse aggiuntive espresso im grammi oppure il volume del box sigillato espresso in litri.
  
Cliccando sul pulsante Calculate Parameters, otterremo i seguenti risultati:
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Cliccando sul pulsante '''Calculate Parameters''', otterremo i seguenti risultati:
  
[[File:TS_risultati.png]]
 
  
<div align="justify">La prima colonna in fondo alla finestra, mostra la resistenza dell’altoparlante RE , che è generalmente leggermente più alta della resistenza in DC; la minima impedenza Zmin dopo il picco e la frequenza fmin alla quale questo si manifesta; f3, che è la frequenza alla quale l’impedenza è cresciuta di sqrt(2)*Zfmin; l’induttanza alla frequenza f3; il diametro effettivo e l’area effettiva. La seconda colonna, mostra la frequenza di risonanza fS ; il fattore di merito meccanico (QMS), elettrico (QES ) e totale (QTS), il Q-factor e il parametro FTS (fS /QTS). Questi parametri possono anche essere calcolati per ogni singola misura, senza la necessità che una seconda misura debba essere selezionata. I parametri nella terza colonna LP, MMS, CMS, RMS, VAS , Bl ed Eta (efficienza), possono solo essere calcolati utilizzando entrambe le misure.</div><br>
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[[File:Tsparamsdone.jpg]]
<div align="justify">Le caselle di selezione "Compensate for leakage losses" e "Compensate for Air Load", sono selezionabili solamente per le misure eseguite su box sigillati. Esse tengono conto delle perdite del box sigillato (che è mostrato in fondo alla prima colonna dei risultati, come Ql ) e il carico della massa d’aria dovuta al box sigillato. Queste compensazioni, utilizzano il metodo Carrion-Isbert, descritto da Claus Futtrup nella documentazione relativa alla sua applicazione Driver Parameter Calculator, disponibile su  http://www.cfuttrup.com/</div><br>
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<div align="justify">I risultati possono essere copiati negli appunti, cliccando con il tasto destro del mouse nell’area dei risultati, o compilando un file di testo, utilizzando il pulsante '''Write Parameters to File'''. Quando si scrive su file, il separatore, le etichette, ecc. Sono definite in File -> Export menu.</div>
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===<span style="color:#00007f;">Modello elettrico FDD (Frequency Dependent Damping)</span>===
 
  
<div align="justify">REW utilizza un modello dell’impedenza del driver, che incorpora elementi che soddisfano la teoria Frequency-Dependent Damping. Il modello è descritto nel dettaglio nel documento di Thorborg, Tinggaard, Agerkvist & Futtrup, "Frequency Dependence of Damping and Compliance in Loudspeaker Suspensions" J. Audio Eng. Soc., vol. 58, pp. 472-486 (Giugno 2010). Lo schema in basso, mostra i componenti del modello.</div>
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<div style="text-align:justify;">La prima colonna dei risultati, nella parte inferiore della finestra, mostra la resistenza dell’altoparlante RE , che è generalmente leggermente più alta della resistenza in DC; l'impedenza minima Zmin dopo il picco e la frequenza fmin alla quale questa si manifesta; f3, che è la frequenza alla quale l’impedenza è cresciuta di sqrt(2)*Zfmin; l’induttanza alla frequenza f3; il diametro effettivo e l’area effettiva. La seconda colonna, mostra la frequenza di risonanza fS ; il fattore di merito meccanico (QMS), elettrico (QES ) e totale (QTS), il parametro FTS (fS /QTS). Questi parametri possono anche essere calcolati per ogni singola misurazione, senza la necessità di dover effettuare una seconda misura. I parametri nella terza colonna LP, MMS, CMS, RMS, VAS , Bl ed Eta (efficienza), possono essere calcolati solo effettuando misurazioni aggiuntive.</div><p>
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<div style="text-align:justify;">I risultati possono essere copiati negli appunti, cliccando con il tasto destro del mouse nell’area dei risultati, o compilando un file di testo, utilizzando il pulsante '''Write Parameters to File'''. Quando si scrive su file, il separatore tra i valori, le etichette, ecc. sono definiti nel menu File -> Export.</div></p><p>Il grafico seguente mostra le tracce di impedenza modellate sovrapposte ai valori misurati per la misurazione in aria libera.</p>
  
[[File:FDD_model.png]]
 
  
<div align="justify">Il modello è diviso in due parti. La parte di destra riguarda l’impedenza di movimento, dovuta al movimento del driver, con i parametri RES , CMES , LCES and ΛES . Questa parte riproduce il picco visto nel grafico dell’impedenza e differisce dal modello classico, per l’aggiunta di una resistenza omega*ΛES che è dipendente dalla frequenza, in parallelo con LCES. Notare che il valore RES nel modello FDD, è maggiore rispetto a quello nel modello classico a causa degli effetti di omega*ΛES , che è in parallelo con RES.</div><br>
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[[file:Tsmodel.jpg]]
<div align="justify">L’altra parte del modello, si occupa della parte fissa dell’impedenza elettrica del driver. Esso è basato su un modello sviluppato da Thorborg and Unruh, descritto in “Electrical Equivalent Circuit Model for Dynamic Moving- Coil Transducers Incorporating a Semi-Inductor,” J. Audio Eng. Soc., vol. 56, pp. 696–709 (Settembre 2008). Questo modello inizia con una resistenza del driver RE che è la resistenza in DC RDC seguita da una piccola resistenza aggiuntiva dR,  che rappresenta il contributo della resistenza a causa di correnti parassite. E’ seguita da una serie di induttanze LEB e quindi, una combinazione in parallelo di un’induttanza LE , di una semi-induttanza KE e di una resistenza RSS . LE rappresenta l’induttanza della parte della bobina mobile collocata all’interno del traferro. LEB rappresenta la parte della bobina al di fuori del traferro. La semi-induttanza KE ha un’impedenza che varia con la radice quadrata di omega*j. Essa modella gli effetti delle correnti parassite. La combinazione in parallelo di LE ed KE modella la transizione del comportamento della bobina che si comporta come un induttore a basse frequenza e come un semi-induttore ad alte frequenze. La RSS Modella l’effetto del material elettrico conduttivo in un sistema magnetic, come descritto nel documento  di Thorborg e Futtrup,  "Electrodynamic Transducer Model Incorporating Semi-Inductance and Means for Shorting AC Magnetization", JAES Volume 59 Issue 9 pp. 612-627 (Settembre 2011). I valori dei parametri che REW determina, possono essere modificati se desiderato, ma I parametric TS che sono stati calcolati, non sranno modificati.</div><br>
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Il grafico in basso, mostra le tracce dell’impedenza modellata (rosso scuro e tratteggiato) sovrapposte ai valori misurati.
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[[File:impedenza3.png]]
 
  
<div align="justify">Quando i parametri TS sono stati calcolati, l’ampiezza e le fasi dell’impedenza fissa e di movimento derivata e simulata, possono essere stampate in aggiunta alle tracce dell’impedenza totale. Le tracce simulate, sono ottenute utilizzando i valori dei parametri del modello, mentre le tracce derivate, sono ottenute sottraendo I valori del modello dai valori misurati (per esempio , l’impedenza derivata di movimento è ottenuta sottraendo il valore dell’impedenza fissa modellata, dall’impedenza totale misurata).</div>
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<div style="text-align:justify;">Le misurazioni eseguite con la doppia massa aggiunta includono una curva Bℓ (di colore ciano nell'immagine), che dovrebbe essere, se la misura ha prodotto buoni risultati, prossima all'orizzontale nell'intorno della frequenza di risonanza.<p>
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Una volta calcolati i parametri TS, è possibile tracciare un grafico delle grandezze derivate e simulate relative a '''Motioal Impedance (Ritter 3PC)''' e '''Blocked Impedance (T-F)''' oltre alle tracce dell'impedenza totale, insieme alla grandezza e alla fase ZM* relativa ai risultati della doppia massa aggiunta. Le tracce simulate vengono prodotte utilizzando i valori dei parametri del modello, mentre le tracce derivate vengono prodotte sottraendo i valori del modello dai valori misurati.</p></div>
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[[File:impedenza4.png]]
 
  
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===<span style="color:#4076c0; text-decoration: underline;">Modello di impedenza elettrica</span>===
  
===<span style="color:#00007f;">Modello semplificato</span>===
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<div style="text-align:justify;">REW utilizza un modello di impedenza elettrica del driver, basato su "Electrodynamic Transducer Model Incorporating Semi-Inductance and Means for Shorting AC Magnetization" di Knud Thorborg e Claus Futtrup, JAES Volume 59 Edizione 9 pp. 612-627; Settembre 2011. Lo schema seguente mostra i componenti del modello di impedenza elettrica.</div>
  
<div align="justify">Molti circuiti simulatori, non supportano i componenti i cui valori dipendono dalla frequenza. REW calcola anche i valori di un modello alternativo di impedenza fissa, utilizzando due coppie resistenza-induttanza in parallelo denominate R2-L2 e R3-L3, e il modello convenzionale dell’impedenza di movimento, RES , CMES , LCES senza lo smorzamento dipendente dalla frequenza. I valori di questi component sono mostrati nel box "Simplified Model".</div><br>
 
Questo schema, mostra i componenti del modello semplificato.
 
  
[[File:FDD_model_sempl.png]]
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[[File:Voicecoilmodel.jpg]]
  
  
===<span style="color:#00007f;">Misurazione della resistenza in CC del driver</span>===
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<div style="text-align:justify;">Il modello inizia con la resistenza del driver RE che è la resistenza della bobina in DC RDC. REW ha una resistenza aggiuntiva dR che tiene conto della differenza tra la RE effettiva e la resistenza misurata, che può differire a causa di errori di misurazione o della temperatura della bobina. È seguita da un'induttanza in serie LEB e quindi da una combinazione parallela di un'induttanza LE, una semiinduttanza KE e una resistenza RSS. LE rappresenta l'induttanza della parte della bobina situata all'interno del traferro del motore. LEB rappresenta la parte della bobina esterna al traferro del motore. La semiinduttanza KE ha un'impedenza che varia con la radice quadrata di omega e modella gli effetti delle correnti parassite nell'espansione polare. La combinazione parallela di LE e KE modella la transizione del comportamento della bobina che si comporta come un induttore convenzionale alle basse frequenze a un semi-induttore alle alte frequenze. Il componente RSS modella l'effetto del materiale elettricamente conduttivo nel sistema magnetico. I valori dei parametri determinati da REW possono essere modificati se lo si desidera e l'effetto sull'impedenza modellata e sulle tracce di fase può essere visualizzato sul grafico, ma i parametri TS che sono stati calcolati non verranno alterati.</div>
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<div align="justify">Misure accurate di bassi valori di resistenza, rappresentano una sfida. I ponti di misura LCR calibrati, possono avere un range di misura adeguato e fornire buoni risultati, ma se non avete accesso ad uno di questi, un metodo alternativo consiste nell’eseguire una misura accurata di una resistenza con un alto valore, per esempio 50 ohm o similari, oppure, dotarsi di una resistenza di altissima precisione (come la Vishay) e realizzare un divisore di tensione con una sorgente in CC, la resistenza di rifermento e il driver. Un multimetro decente, può fornire misure di tensione accurate. Misurando la tensione ai capi del driver e ai capi della resistenza di riferimento, è possible determinare la resistenza del driver da (resistenza di rif) * (tensione driver) / (tensione resistenza di rif.).</div>
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===<span style="color:#4076c0; text-decoration: underline;">Modello di impedenza meccanica</span>===
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<div style="text-align:justify;">Il modello di impedenza meccanica incorpora elementi che soddisfano la dipendenza dalla frequenza e utilizza il modello LOG di viscoelasticità, tratto da ""Low-Frequency Loudspeaker Models That Include Suspension Creep" di Knudsen e Jensen, JAES Volume 41 Numero 1/2 pp. 3-18; Febbraio 1993, con l'aggiunta della funzione Retardation Spectra come descritto in "Modeling Viscoelasticity of Loudspeaker Sospensiones Using Retardation Spectra" di Agerkvist e Ritter, Convenzione AES: 129 (novembre 2010), numero documento: 8217.</div>
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===<span style="color:#4076c0; text-decoration: underline;">Modello semplificato</span>===
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<div style="text-align:justify;">Molti circuiti simulatori, non supportano i componenti i cui valori dipendono dalla frequenza. REW calcola anche i valori di un modello alternativo di impedenza, utilizzando due coppie resistore-induttore in parallelo denominate R2-L2 e R3-L3, e il modello convenzionale dell’impedenza motoria, RES , CMES , LCES senza smorzamento dipendente dalla frequenza. I valori di questi componenti sono mostrati nel box "Simplified Model".</div><br>
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Questo schema, mostra i componenti del modello semplificato.
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[[Indice dei contenuti]] - [[#top|Torna su]]

Versione attuale delle 16:56, 11 set 2023

Parametri Thiele - Small

La finestra dei parametri di Thiele-Small, viene utilizzata per calcolare i parametri di un altoparlante, a partire dalla misurazione della sua impedenza. A tal proposito, sono disponibili 3 metodi differenti: volume sigillato, massa aggiunta e doppia massa aggiunta. Il metodo della doppia massa aggiunta è tratto dall'articolo "An Added-Mass Measurement Technique for Transducer Parament Estimation" di Jeff Candy e Claus Futtrup, JAES Volume 65 Edizione 12 pp. 1005-1016; Dicembre 2017. L'ultimo è il metodo che fornisce i risultati più accurati, ma tutti dipendono dalla qualità delle misurazioni.


Tsparamswindow.jpg


Ciascun metodo richiede una misurazione in "aria libera", con l'altoparlante fissato saldamente ed in posizione verticale, senza alcun deflettore, (cioè in modo che il cono emetta orizzontalmente come se fosse installato all’interno di una tipica cassa acustica). Ulteriori misurazioni vengono effettuate aggiungendo una massa al cono o con l'unità montata in un volume sigillato (idealmente con un volume leggermente inferiore al Vas previsto e a tenuta d'aria!).

Per le misurazioni effettuate con l'aggiunta della massa singola, questa dovrebbe avere un valore pari a circa la metà del valore Mms previsto. Per la doppia massa aggiunta invece, effettuate prima una misurazione con masse che totalizzino un po' meno del valore Mms atteso, poi una con metà delle masse rimosse, infine in aria libera. Un pre-rodaggio dell’unità con segnali a medio livello, aiuta a stabilizzarne il comportamento e a normalizzare la cedevolezza della sospensione, riducendone gli effetti della memoria, dovuti a lunghi periodi di stoccaggio o a mancanza di utilizzo. Effettuare le misure in ambienti silenziosi è importante per ottenere risultati corretti. Gli altoparlanti, agendo come microfoni, potrebbero captare rumori e vibrazioni che falserebbero i risultati. Le misurazioni dovrebbero essere effettuate fino a 20kHz in modo che la perdita di induttanza della bobina mobile possa essere accuratamente modellata. La procedura di calibrazione dell'impedenza dovrebbe essere eseguita prima di effettuare i test.

Quando si effettuano le misurazioni con l'aggiunta di una massa, è necessario conoscerne l'esatto valore per ottenere risultati accurati. Più il valore è preciso e meglio è. Si consiglia di dividere la massa complessiva da aggiungere in 4 pezzi approssimativamente uguali, posizionandoli equamente distanziati attorno alla base del cono, nelle vicinanze della bobina mobile e fissati saldamente. Il Blu-tack funziona bene, sia da solo che con un dado incorporato quando è richiesta una massa maggiore. Non posizionate mai le masse vicino al bordo esterno del cono perchè ciò ne influenzerebbe negativamente il suo comportamento. Per la seconda misurazione con doppia massa aggiunta, rimuovetene (delicatamente!) un paio, lasciando le due rimanenti sui lati opposti del cono.

Le caselle di selezione Compensate for leakage losses (Compensazione delle perdite) e Compensate for Air Load (Compensazione del carico d'aria), sono selezionabili solamente per le misure eseguite su box sigillati. Esse tengono conto delle perdite del box sigillato (che dovrebbe essere mostrato in fondo alla prima colonna dei risultati, come Ql ) e il carico della massa d’aria dovuta al box sigillato. Queste compensazioni, utilizzano il metodo Carrion-Isbert, descritto da Claus Futtrup nella documentazione relativa alla sua applicazione Driver Parameter Calculator, disponibile su http://www.cfuttrup.com/



Un esempio concreto

I risultati mostrano il processo per il calcolo dei parametri TS di un altoparlante per medio-bassi. Il grafico in basso mostra le misure di impedenza eseguite in aria libera e poi con una massa aggiunta. Sulla misurazione in aria libera viene eseguito un adattamento ai minimi quadrati di un modello elettrico dell'impedenza dell'altoparlante effettuato per determinare i parametri del modello. Un’altra applicazione dei minimi quadrati, avviene sulla misura secondaria per determinare la modifica dei parametri di movimento e il calcolo dei parametri TS.


Freeairz.jpg


Addedmassz.jpg


Addedmass2z.jpg

Per calcolare i parametri TS, selezionate le misure e inserite i valori richiesti:

  • la resistenza in DC della bobina mobile (RDC) espressa in ohm. Effettuare misure accurate su resistenze di basso valore, è sfortunatamente, un’operazione non facile da eseguire (vedi note in calce), ma il modello dell’impedenza utilizzato da REW, può facilmente compensare una resistenza in DC poco precisa.
  • l’area effettiva, espressa in centimetri quadrati. Molte delle schede tecniche degli altoparlanti includono l’area effettiva, ma se questa non fosse disponibile, REW può calcolarla dato il diametro effettivo, che è il diametro del cono più una porzione della sospensione, tipicamente da 1/3 a ½. Basta cliccare sull’icona della calcolatrice, sul lato sinistro della casella dell’area effettiva.
  • la temperature dell’aria espressa in gradi Celsius
  • la pressione dell’aria espressa in millibar
  • il peso delle masse aggiuntive espresso im grammi oppure il volume del box sigillato espresso in litri.

Cliccando sul pulsante Calculate Parameters, otterremo i seguenti risultati:


Tsparamsdone.jpg


La prima colonna dei risultati, nella parte inferiore della finestra, mostra la resistenza dell’altoparlante RE , che è generalmente leggermente più alta della resistenza in DC; l'impedenza minima Zmin dopo il picco e la frequenza fmin alla quale questa si manifesta; f3, che è la frequenza alla quale l’impedenza è cresciuta di sqrt(2)*Zfmin; l’induttanza alla frequenza f3; il diametro effettivo e l’area effettiva. La seconda colonna, mostra la frequenza di risonanza fS ; il fattore di merito meccanico (QMS), elettrico (QES ) e totale (QTS), il parametro FTS (fS /QTS). Questi parametri possono anche essere calcolati per ogni singola misurazione, senza la necessità di dover effettuare una seconda misura. I parametri nella terza colonna LP, MMS, CMS, RMS, VAS , Bl ed Eta (efficienza), possono essere calcolati solo effettuando misurazioni aggiuntive.

I risultati possono essere copiati negli appunti, cliccando con il tasto destro del mouse nell’area dei risultati, o compilando un file di testo, utilizzando il pulsante Write Parameters to File. Quando si scrive su file, il separatore tra i valori, le etichette, ecc. sono definiti nel menu File -> Export.

Il grafico seguente mostra le tracce di impedenza modellate sovrapposte ai valori misurati per la misurazione in aria libera.


Tsmodel.jpg


Le misurazioni eseguite con la doppia massa aggiunta includono una curva Bℓ (di colore ciano nell'immagine), che dovrebbe essere, se la misura ha prodotto buoni risultati, prossima all'orizzontale nell'intorno della frequenza di risonanza.

Una volta calcolati i parametri TS, è possibile tracciare un grafico delle grandezze derivate e simulate relative a Motioal Impedance (Ritter 3PC) e Blocked Impedance (T-F) oltre alle tracce dell'impedenza totale, insieme alla grandezza e alla fase ZM* relativa ai risultati della doppia massa aggiunta. Le tracce simulate vengono prodotte utilizzando i valori dei parametri del modello, mentre le tracce derivate vengono prodotte sottraendo i valori del modello dai valori misurati.



Modello di impedenza elettrica

REW utilizza un modello di impedenza elettrica del driver, basato su "Electrodynamic Transducer Model Incorporating Semi-Inductance and Means for Shorting AC Magnetization" di Knud Thorborg e Claus Futtrup, JAES Volume 59 Edizione 9 pp. 612-627; Settembre 2011. Lo schema seguente mostra i componenti del modello di impedenza elettrica.


Voicecoilmodel.jpg


Il modello inizia con la resistenza del driver RE che è la resistenza della bobina in DC RDC. REW ha una resistenza aggiuntiva dR che tiene conto della differenza tra la RE effettiva e la resistenza misurata, che può differire a causa di errori di misurazione o della temperatura della bobina. È seguita da un'induttanza in serie LEB e quindi da una combinazione parallela di un'induttanza LE, una semiinduttanza KE e una resistenza RSS. LE rappresenta l'induttanza della parte della bobina situata all'interno del traferro del motore. LEB rappresenta la parte della bobina esterna al traferro del motore. La semiinduttanza KE ha un'impedenza che varia con la radice quadrata di omega e modella gli effetti delle correnti parassite nell'espansione polare. La combinazione parallela di LE e KE modella la transizione del comportamento della bobina che si comporta come un induttore convenzionale alle basse frequenze a un semi-induttore alle alte frequenze. Il componente RSS modella l'effetto del materiale elettricamente conduttivo nel sistema magnetico. I valori dei parametri determinati da REW possono essere modificati se lo si desidera e l'effetto sull'impedenza modellata e sulle tracce di fase può essere visualizzato sul grafico, ma i parametri TS che sono stati calcolati non verranno alterati.


Modello di impedenza meccanica

Il modello di impedenza meccanica incorpora elementi che soddisfano la dipendenza dalla frequenza e utilizza il modello LOG di viscoelasticità, tratto da ""Low-Frequency Loudspeaker Models That Include Suspension Creep" di Knudsen e Jensen, JAES Volume 41 Numero 1/2 pp. 3-18; Febbraio 1993, con l'aggiunta della funzione Retardation Spectra come descritto in "Modeling Viscoelasticity of Loudspeaker Sospensiones Using Retardation Spectra" di Agerkvist e Ritter, Convenzione AES: 129 (novembre 2010), numero documento: 8217.


Modello semplificato

Molti circuiti simulatori, non supportano i componenti i cui valori dipendono dalla frequenza. REW calcola anche i valori di un modello alternativo di impedenza, utilizzando due coppie resistore-induttore in parallelo denominate R2-L2 e R3-L3, e il modello convenzionale dell’impedenza motoria, RES , CMES , LCES senza smorzamento dipendente dalla frequenza. I valori di questi componenti sono mostrati nel box "Simplified Model".

Questo schema, mostra i componenti del modello semplificato.

FDD model sempl.png



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