Итак, попробуем посмотреть как ведёт себя фильтр на который ссылался Назар и который описан в ТИ статье на 9-й странице.
Фильтр имеет гордое название:
Constant-Voltage Crossover Network with 12 dB/octave Slopes
Линии задержки на схеме моделируют задержки прохждения сигнала от источника до точки приёма
С целью упрощения дифракция кузова не учитывается и источники считаются точечными.
Тем не менее даже такой упрощённый анализ позволяет увидеть достаточно интересные особенности различных фильтров.
Сначала - частотки на оси и сумма (зелёная кривая).
Видно что сумма имеет постоянное значение так же как и ГВЗ суммы. Что и было обещанно.
Обратите внимание, ослабление соответствующих составляющих при сдвиге на октаву вверх и вниз от центральной частоты составляет примерно 5.5дБ
Мощность
Попробуем немного сместится по вертикали.
Для анализа возьмём расстояние до точки приёма 2 метра и расстояние между динамиками-15см.
Угол - 0, +15, -15, +30 и -30 градусов.
Сверху частотка, снизу ГВЗ.
Реакция на прямоугольный импульс. Углы = 15, 0 и -15 гр
Ну и как Вам это нравится?
Фильтр имеет гордое название:
Constant-Voltage Crossover Network with 12 dB/octave Slopes
Линии задержки на схеме моделируют задержки прохждения сигнала от источника до точки приёма
С целью упрощения дифракция кузова не учитывается и источники считаются точечными.
Тем не менее даже такой упрощённый анализ позволяет увидеть достаточно интересные особенности различных фильтров.
Сначала - частотки на оси и сумма (зелёная кривая).
Видно что сумма имеет постоянное значение так же как и ГВЗ суммы. Что и было обещанно.
Обратите внимание, ослабление соответствующих составляющих при сдвиге на октаву вверх и вниз от центральной частоты составляет примерно 5.5дБ
Мощность
Попробуем немного сместится по вертикали.
Для анализа возьмём расстояние до точки приёма 2 метра и расстояние между динамиками-15см.
Угол - 0, +15, -15, +30 и -30 градусов.
Сверху частотка, снизу ГВЗ.
Реакция на прямоугольный импульс. Углы = 15, 0 и -15 гр
Ну и как Вам это нравится?
Nobody Is Perfect