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스피커 네트워크 구성의 이해 : 네이버 블로그

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스피커 네트워크 구성의 이해 : 네이버 블로그
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스피커네트워크 크로스오버필터 2웨이 60와트 – 옥션

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스피커네트워크 크로스오버필터 2웨이 60와트 - 옥션
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오디오 Q&A – 스피커 네트워크 좀 봐주세요.

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오디오 Q&A - 스피커 네트워크 좀 봐주세요.
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스피커 네트워크 크로스오버 필터 구성의 이해 – 오디오와 컴퓨터 – 오디오와 컴퓨터

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좋은 소리를 듣기 위한 방법론 (2), 내 스피커의 네트워크는 건강할까? – 빈티지 오디오 콘텐츠와 판매, 오디오퍼브

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네트워크 스피커 | Axis Communications

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네트워크 스피커 | Axis Communications
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기획 이벤트 – 네트워크 & 블루투스 스피커 모음전

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기획 이벤트 - 네트워크 & 블루투스 스피커 모음전
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스피커 네트워크 구성의 이해

스피커 네트워크 크로스오버 필터 구성의 이해

– ​알기 쉽게 이해하는 스피커 네트워크 구성과 역할 –

​스피커 크로스오버 네트워크는 주파수를 차단, 통과하는 필터를 이용하여,

전기적인 응답의, L C R 회로를 구성한 부품으로 이루어진, 멀티 스피커 조합의 필수 기기입니다,

저역 Low, 중역 Mid, 고역 Hi, 분배 역할로 Dividing Network 라고도 한다.

▢ 구성 필터 부품

– 교류특성

– Inductor (저주파통과, 고주파차단)

– Capacitor (저주파차단, 고주파통과) – 무극성 콘덴서

– Resistor (저주파, 고주파 통과)

– Impedance, 교류회로에서 저항의 역할을 하는 임피던스는 인덕터와 커패시터가 직렬로 연결된 회로의 경우, 교류의 임피던스(Impedance)는 단순히 더해지는 양이 아니라 위상 관계를 따져서 벡터의 합산 방식으로 계산)

– L C R 필터

크로스오버 주파수 포인트 구성은 적용 하고자하는 유닛의 특성과 주파수 특성 따라 결정 합니다,

​풀레인지외의 조합 스피커에서 유닛과 유닛의 배치 간격은 최대한 가깝게 배치하여야 합니다.

▢ 로우패스 필터

저역 통과 필터(Low-pass filter: LPF) – 회로상 입력 쪽 L(코일)이 C(콘덴서)앞에 위치합니다, (저음 통과 고음 차단)

( 1차 구성 회로 ) ( 2차 구성 회로 )

▢ 밴드 패스 필터

​대역 필터(Band-pass filter: BPF)

– 입력쪽의 C1가 L1보다 앞쪽에 위치 직렬 연결하여야 합니다,

L1과 C2는 병렬 연결 된다, (위상 변화 확인 필요)

(낮은 주파수와 높은 주파수를 차단하고 중간 주파수만 통과)

( 밴드패스 1차 구성 회로 ) ( 2차 구성회로 )

– 위 상 : 위상이란 + – 극성을 말합니다.

위상 변화 : 위성 극성이 올바르면 정위가 되는 거고, 극성이 반대가 되

면 역위상이 되는 겁니다.

– 회로에 흐르는 전류는 회로의 어디서나 같습니다.

전류는 전체적으로 일정하지만,

각각의 부품에 걸린 전압의 높이는 다릅니다.

인덕터에 형성되는 전압은 역기전력으로 인한 것입니다.

교류 정현파(사인파)에서 전류의 변화가 가장 가파른 지점에서 역기전력은

이미 최대치를 찍습니다.

따라서 인턱터에 유도되는 역기전력은 전류보다 90˚ 위상이 앞서 있습니다.

– 커패시터(무극성콘덴서)는 인덕터와 조금 다릅니다.

커패시터에 형성되는 전압은 커패시터에 전하가 쌓여서 나타나는 것입니

다.

교류 정현파(사인파)에서 커패시터에 최대로 전하가 많이 쌓여 있을때에

는 전류의 방향이 바뀌기 바로 직전이 됩니다.

따라서 커패시터의 전압은 전류보다 90˚ 위상이 뒤쳐집니다.

– 인덕터와 커패시터가 직렬로 연결된 경우,

인덕터에 유도되는 전압과 커패시터에 쌓인 전하로 생긴 전압은 서로

180˚ 위상을 나타냅니다.

▢ 하이 패스 필터

고역 통과 필터(High-pass filter: HPF)

– 입력쪽의 C가 L보다 앞쪽에 위치하여야 합니다,

(고음 통과 저음 차단)

( 1차 구성 회로 ) ( 2차 구성회로 )

▢ 크로스오버 네트워크 필터의 슬로프

– 완벽한 크로스 오버 네트워크 슬로프 (환상적 회로)

– 현실적인 크로스 오버 네트워크 슬로프 (현실적 회로)

▢ 조벨필터는 우퍼 보이스코일에 최대한 가깝게 위치 합니다.

※ Zobel Filter 는 우퍼 보이스 코일의 인덕턴스 리액턴스로 인한 높은 주파수에서의

임피던스 상승을 평준화 하는데 사용됩니다.

(변동하는 주파수에 따라 상승하는 우퍼 유닛 임피던스 보정 회로)

​( 조벨 회로 추가 전, 후 임피던스 변화 )

모든 크로스 오버 계산은 모든 드라이버에서 순전히 저항성 부하를 가정

하므로 유도 성 리액턴스로 인한 스피커 임피던스의 변화는 크로스 오버

네트워크 작동 방식에 부정적인 영향을 미칩니다.

설치는 우퍼에 한하며 최대한 보이스코일 쪽에 가깝게 설치 합니다,

Zobel 필터는 우퍼 및 일부 미드 레인지 드라이버의 상대적으로 큰 음성

코일에서 생성되는 스피커의 임피던스 변동을 “제어”하는 데도 사용됩니다.

트위터는 또한 조벨 (zobel) 필터의 형태로 유용 할 수 있습니다.

그러나 트위터에 강철 유체가 있으면 조벨 필터가 필요하지 않습니다.

( 조벨회로와 L-pad 설치 예 )

▢ L-pad 필터

( L-pad 회로 )

– dB 음압 조절 필터

​미드 또는 트위터에 위치 하고, 저항 R1직렬 / R2 병렬로 이루어진 회로

일반적으로 스피커가 커지면 대개 비효율적이 됩니다.

트위터는 매우 효율적이며,

중음 스피커는 트위터와 우퍼 보다 효율성이 떨어집니다.

그 이유는 우퍼가 많은 공기를 이동시켜야하기 때문입니다.

오디오 스펙트럼에서 옥타브가 떨어질 때마다 드라이버는 동일한 출력

레벨 (소리 크기)을 유지하기 위해 4 배 더 많은 공기를 이동할 수 있어야

합니다.

트위터는 많은 공기를 움직일 필요가 없으므로 효율성이 쉽게 유지됩니다.

19Hz 이하의 우퍼는 35Hz로만가는 우퍼에 비해 매우 비효율적입니다.

L- 패드는 우퍼의 효율에 맞추기 위해 중급 및 우퍼 모두에서 전력 레벨

(소리 크기)을 감쇠 (감소)하기 위해 종종 사용됩니다.

L- 패드는 가변 제어 방식으로 설치 후 쉽게 조정할 수 있습니다.

– Attenuation Circuit (감쇠 회로)

다른 드라이버의 출력 레벨을 일치시키는 데에도 사용됩니다.

L 패드 만큼 쉽게 조절할 수 없습니다.

트위터는 우퍼 보다 일반적으로 (민감도가 더 높습니다.) 우퍼와 비교

할 때 지나치게 큰 트위터가 발생할 수 있습니다.

이 회로는 트위터 출력을 감쇠 (감소)시킵니다.

드라이버와 직렬로 첫 번째 저항 만 추가하여 트위터를 감쇠시킬 수도

있습니다.

문제는 앰프에 무리가 갈 수 있는, 더 많은 부하를 추가했다는 것입니다.

두 개의 저항만을 사용하면 회로 임피던스가 증가하지 않고,

트위터로 향하는 임피던스 만 증가합니다.

▢ 기타 필터 회로

– 직렬 노치 필터 –

스피커의 공칭 임피던스 정격에도 불구하고 실제 임피던스는 유도 성 리액턴스로 인해 주파수에 따라 다릅니다.

가장 큰 유도 리액턴스 (스피커 임피던스의 변화)는 스피커의 공진 (Fs) 주파수에서 발생합니다.

이러한 임피던스 피크는 크로스 오버 네트워크가 크로스 오버 포인트를 이동하게합니다.

이 필터는 공진 주파수에서 임피던스를 제어함으로써 이를 방지합니다.

트위터 나 미드 레인지 드라이버를 중심으로 사용됩니다,

▢ 조벨 회로와 노치 회로의 차이점

Zobel 네트워크 회로는 우퍼 인덕턴스로 인한 임피던스 상승 특성을 보상하기 위해 우퍼 양단에 직렬로 연결된 저항과 커패시터로 구성됩니다.

모든 스피커에서 스피커 공진(Fs)에서 발생하는 임피던스 상승을 보상하기 위해 스피커 양단에 커패시터와 인덕터, 저항을 직렬로 사용하는 노치 필터가 있습니다.

이러한 모든 용도는 나중에 추가하는 것이 아니라 처음부터 크로스오버 네트워크를 설계할 때 가장 잘 사용됩니다.

– Parallel-Notch (트랩) 필터 –

드라이버의 주파수 응답에서 폭 넓은 피크를 제거하도록 설계되었으므로

시리즈 노치 필터보다 약간 복잡합니다.

커패시터, 인덕터 (코일) 및 저항을 드라이버와 직렬로 사용하고 서로 병렬

로 연결합니다.

▢ 네트워크 배선도

– 바이와이어링 네트워크 배선

– 바이앰핑 네트워크 배선

– 풀레인지 네트워크 배선

※ 멀티 채널 디바이딩 네트워크와 3 way 크로스오버 네트워크 씨스템

# 스피커네트워크 관련 사진은 자료 참고용으로 웹상에서 빌려왔습니다, (문제시 삭제합니다)

* 스피커 크로스오버 네트워크

​#스피커 네트워크, 패시브네트워크, 네트워크회로, 스피커네트워크설계, 스피커네트워크 기초, 네트워크이해, 네트워크 응용, 스피커제작자료, 스피커 값, 크로스오버, 저음, 고음, 구성 필터회로, 멀티채널 네트워크, 디바이딩, 멀티구성,크로스오버네트워크, 네트웍, 3웨이 스피커 구성 자료, #Dividing Network.

Tip :

실제로 스피커 네트워크 제작시 시중에 떠도는 크로스오버 계산식은 참조 자료 일 뿐 입니다,

청취하는 자신의 귀에 적응된 소리를 찾고자 한다면….

적용 사용하고자 하는 유닛의 특성과 효율성을 감안하고, 본인의 귀로 듣고 적합한 가장 편안한 주파수를 고려하고, 타협하여 주파수를 설정하여 부품의 용량 및 회로를 구성 적용하여야 합니다.

코일 인덕터는 직류 저항이 많고 소리의 손실이 큰 공심보다는 코어코일이나 철심등 코일의 길이가 작아 손실이 적을수록 소리에 이득이 있습니다. (홈용이 아닌 PA일 경우는 다를수 있습니다.)

음압 조절 필터등 저항 고정식 적용 필터 보다는 청취자에게 배려를 해 줄 수 있는 성능 좋은 어

테뉴에이터를 적용하는 것이 상당히 효과적 입니다.

회로 구성 필터의 차수가 많을수록 효과적이지만, 많은 부품이 사용되어 전송 에너지의 손실에 따라 음악 신호의 손실로 이어지며, 부품의 가격이 증가하는 단점 또한 존재 합니다.

제대로된 스피커의 소리를 소리를 찾고 싶다면 네트워크 부품을 교체하고 네트워크의 값을 유닛 및 드라이버에 알맞게 세팅함으로서 소리는 많이 변합니다……

네트워크의 수정은 기존 스피커의 변형을 기대하기 보다는 신규 스피커 제작시 참조하는 것이 좋습니다.

스피커 네트워크 좀 봐주세요.

자작으로 스피커 만들어 보려고 공부하며 시도중입니다.

스피커와 네트워크를 구하긴 했는데…ㅜㅜ

스피커 사양이 8옴 80W라는데 확실하지 않은 듯합니다.

다만 네트워크 케이블이 원래 어떻게 연결되어 있었는지 모릅니다.

스피커 크기(3인치 풀레인지로 보입니다.)로 봐서 그다지 큰 출력에 고급(?)스팩은 아니지 싶습니다.ㅎ

판매자도 정확히 모르더군요.

고수님들께서 사진 보시고 뭐든 좋으니 조언 좀해 주시면 감사하겠습니다.

사진은 스피커 한 짝의 구성품들입니다.

1. 사진 상 네트워크에 대한 각 부품의 역할 및 스피커(두 개) 연결법

네트워크 기판의 우측 노랑, 검정, 검정, 빨강색 배선은 각각 어떻게 스피커와 연결할까요?

우측에 보이는 영문은 BAS OUT, TRE OUT입니다.

2. 스피커 알 모델(사진상 ink 320)로 알 수 있는 스피커 사양?

판매자도 단순히 8옴에 80와트 정도라는데 출력이 최대인지 정격인지 모르는 상태입니다.

이 경우 스피커 출력이 어느 정도 인지 알 수 있는 방법이 있을까요?

3. 외부 앰프와 연결 시 고려 사항 등

4. 기타 스피커나 네트워크 관련 도움의 말씀들

모두 고맙게 받겠습니다.^^

편안한 밤 되세요~~.^^

스피커 네트워크 크로스오버 필터 구성의 이해

스피커 네트워크 크로스오버 필터 구성의 이해

– ​알기쉽게 이해하는 스피커 네트워크

​스피커 크로스오버 네트워크는 주파수를 차단, 통과하는 필터를 이용하여, 전기적인 응답의, L C R 회로를 구성한 부품으로 이루어진, 멀티 스피커 조합의 필수 기기입니다,

저역 Low, 중역 Mid, 고역 Hi, 분배 역할

▢ 구성 필터

– 교류특성

– Inductor (저주파통과, 고주파차단)

– Capacitor (저주파차단, 고주파통과) – 무극성콘덴서

– Resistor (저주파, 고주파 통과)

– Impedance, 교류회로에서 저항의 역할을 하는 임피던스는 인덕터와 커패시터가 직렬로 연결된 회로의 경우, 교류의 임피던스(Impedance)는 단순히 더해지는 양이 아니라 위상 관계를 따져서 벡터의 합산 방식으로 계산)

– L C R 필터

크로스오버 주파수 포인트 구성은 적용 하고자하는 유닛의 특성과 주파수 특성 따라 결정 합니다,

​풀레인지외의 조합 스피커에서 유닛과 유닛의 배치 간격은 최대한 가깝게 배치하여야 합니다.

▢ 로우패스 필터

저역 통과 필터(Low-pass filter: LPF)

– 회로상 입력 쪽 L(코일)이 C(콘덴서)앞에 위치합니다,

(저음통과 고음차단)

(저역 1차 구성 회로 ) ( 2차 구성 회로 )

▢ 밴드 패스 필터

대역 필터(Band-pass filter: BPF)

– 입력쪽의 C1가 L1보다 앞쪽에 위치 직렬 연결하여야 합니다, L1과 C2는 병렬 연결 된다, (위상변화 확인 필요) (낮은 주파수와 높은 주파수를 차단하고 중간 주파수만 통과)

(밴드패스 1차 구성 회로)(2차 구성회로)

– 위 상 : 위상이란 + – 극성을 말합니다.

위상 변화 : 위성 극성이 올바르면 정위가 되는 거고,

극성이 반대가 되면 역위상이 되는 겁니다.

– 회로에 흐르는 전류는 회로의 어디서나 같습니다. 전류는 전체적으로 일정하지만, 각각의 부품에 걸린 전압의 높이는 다릅니다.

인덕터에 형성되는 전압은 역기전력으로 인한 것입니다. 교류 정현파(사인파)에서 전류의 변화가 가장 가파른 지점에서 역기전력은 이미 최대치를 찍습니다. 따라서 인턱터에 유도되는 역기전력은 전류보다 90˚ 위상이 앞서 있습니다.

– 커패시터(무극성콘덴서)는 인덕터와 조금 다릅니다. 커패시터에 형성되는 전압은 커패시터에 전하가 쌓여서 나타나는 것입니다. 교류 정현파(사인파)에서 커패시터에 최대로 전하가 많이 쌓여 있을 때에는 전류의 방향이 바뀌기 바로 직전이 됩니다. 따라서 커패시터의 전압은 전류보다 90˚ 위상이 뒤쳐집니다.

– 인덕터와 커패시터가 직렬로 연결된 경우,

인덕터에 유도되는 전압과 커패시터에 쌓인 전하로 생긴 전압은 서로 180˚ 위상을 나타냅니다.

▢ 하이 패스 필터

고역통과 필터(High-pass filter: HPF)

– 입력쪽의 C가 L보다 앞쪽에 위치하여야 합니다,

(고음통과 저음차단)

(하이패스 1차 구성 회로) (2차 구성회로)

▢ 크로스오버 네트워크 필터의 슬로프

– 완벽한 크로스 오버 네트워크 슬로프 (환상적 회로)

– 현실적인 크로스 오버 네트워크 슬로프 (현실적 회로)

▢ 조벨필터는 우퍼 보이스코일에 최대한 가깝게 위치 합니다.

※ Zobel Filter는 우퍼 보이스 코일의 인덕턴스 리액턴스로 인한 높은 주파수에서의 임피던스 상승을 평준화 하는데 사용됩니다.

(변동하는 주파수에 따라 상승하는 우퍼 유닛 임피던스 보정 회로)

​(조벨 회로 추가 전, 후 임피던스 변화)

모든 크로스 오버 계산은 모든 드라이버에서 순전히 저항성 부하를 가정하므로 유도 성 리액턴스로 인한 스피커 임피던스의 변화는 크로스 오버네트워크 작동 방식에 부정적인 영향을 미칩니다.

설치는 우퍼에 한하며 최대한 보이스코일 쪽에 가깝게 설치 합니다, Zobel 필터는 우퍼 및 일부 미드 레인지 드라이버의 상대적으로 큰 음성 코일에서 생성되는 스피커의 임피던스 변동을 “제어”하는 데도 사용됩니다.

​트위터는 또한 조벨 (zobel) 필터의 형태로 유용 할 수 있습니다. 그러나 트위터에 강철 유체가 있으면 조벨 필터가 필요하지 않습니다.

(조벨회로와 L-pad 설치 예)

▢ L-pad 필터

( L-pad 회로 )

– dB 음압 조절 필터

​미드 또는 트위터에 위치 하고, 저항 R1직렬 / R2 병렬로 이루어진 회로 일반적으로 스피커가 커지면 대개 비효율적이 됩니다.

트위터는 매우 효율적이며, 중음 스피커는 트위터와 우퍼 보다 효율성이 떨어집니다. 그 이유는 우퍼가 많은 공기를 이동시켜야하기 때문입니다. 오디오 스펙트럼에서 옥타브가 떨어질 때마다 드라이버는 동일한 출력레벨 (소리 크기)을 유지하기 위해 4 배 더 많은 공기를 이동할 수 있어야 합니다. 트위터는 많은 공기를 움직일 필요가 없으므로 효율성이 쉽게 유지됩니다. 19Hz 이하의 우퍼는 35Hz로만가는 우퍼에 비해 매우 비효율적입니다. L- 패드는 우퍼의 효율에 맞추기 위해 중급 및 우퍼 모두에서 전력 레벨 (소리 크기)을 감쇠 (감소)하기 위해 종종 사용됩니다. L- 패드는 가변 제어 방식으로 설치 후 쉽게 조정할 수 있습니다.

– Attenuation Circuit (감쇠 회로)

다른 드라이버의 출력 레벨을 일치시키는 데에도 사용됩니다. L 패드 만큼 쉽게 조절할 수 없습니다. 트위터는 우퍼 보다 일반적으로 (민감도가 더 높습니다.) 우퍼와 비교할 때 지나치게 큰 트위터가 발생할 수 있습니다. 이 회로는 트위터 출력을 감쇠 (감소)시킵니다. 드라이버와 직렬로 첫 번째 저항 만 추가하여 트위터를 감쇠시킬 수도 있습니다.

문제는 앰프에 무리가 갈 수 있는, 더 많은 부하를 추가했다는 것입니다. 두 개의 저항만을 사용하면 회로 임피던스가 증가하지 않고, 트위터로 향하는 임피던스 만 증가합니다.

▢ 기타 필터 회로

– 직렬 노치 필터 –

스피커의 공칭 임피던스 정격에도 불구하고 실제 임피던스는 유도 성 리액턴스로 인해 주파수에 따라 다릅니다. 가장 큰 유도 리액턴스 (스피커 임피던스의 변화)는 스피커의 공진 (Fs) 주파수에서 발생합니다. 이러한 임피던스 피크는 크로스 오버 네트워크가 크로스 오버 포인트를 이동하게합니다. 이 필터는 공진 주파수에서 임피던스를 제어함으로써 이를 방지합니다. 트위터 나 미드 레인지 드라이버를 중심으로 사용됩니다,

– Parallel-Notch (트랩) 필터 –

드라이버의 주파수 응답에서 폭 넓은 피크를 제거하도록 설계되었으므로 시리즈 노치 필터보다 약간 복잡합니다. 커패시터, 인덕터 (코일) 및 저항을 드라이버와 직렬로 사용하고 서로 병렬로 연결합니다.

▢ 네트워크 배선도

– 바이와이어링 네트워크 배선

– 바이앰핑 네트워크 배선

– 풀레인지 네트워크 배선

※ 멀티 채널 디바인딩 네트워크와 3way 크로스오버 네트워크 씨스템

* 스피커 크로스오버 네트워크

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Tip : 실제로 스피커 네트워크 제작시 시중에 떠도는 크로스오버 계산식은 참조 자료 일 뿐 입니다,

청취자 본인의 귀에 적응된 소리를 찾고자 한다면, 적용하고자 하는 유닛의 특성과 효율성을 감 안하고, 본인 직접 귀로 듣고 가장 편안한 적당한 주파수를 고려하여 부품의 용량을 적용하여야 합니다. 음압 조절 필터등 저항 고정식 적용 필터 보다는 청취자에게 배려를 해 줄 수 있는 성능 좋은 어테뉴에이터를 적용하는 것이 상당히 효과적 입니다.

3 Way Speaker Crossover Tested pt1

3 Way Speaker Crossover Pt 2

Making The Crossovers For My Speakers PLUS Sound Test

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