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Impedancia en parlantes electrodinámicos (Parte I)

Published On Mar-07-2017

Transcripción

Los parlantes electrodinámicos son los más utilizados para los woofers y subwoofers, tanto en el estudio como en vivo. La correcta configuración de las impedancias entre los power amps y los parlantes permite obtener el máximo rendimiento de cada parlante, así como reducir la posibilidad de dañar los dispositivos. A continuación, estudiaremos las propiedades de la impedancia de los parlantes electrodinámicos.

Un transductor electrodinámico se basa en el movimiento de una bobina, producido por la corriente eléctrica conectada a ella. La bobina del transductor presenta cierto grado de resistencia e inductancia. En conjunto, ambos factores conforman la impedancia del parlante cuando la bobina no está en movimiento. Evidentemente, este estado de reposo es de poco interés para nuestro estudio, ya que no se produce ningún sonido.

El movimiento en la bobina del transductor puede ser producido eléctrica o mecánicamente. En el primer caso, el dispositivo actúa como un parlante, emitiendo sonido. En el segundo, el dispositivo actúa como un micrófono. La onda acústica actúa como impulso mecánico. Por ahora, nos enfocaremos en el comportamiento de la impedancia cuando la bobina es puesta en movimiento por electricidad, es decir, cuando actúa como parlante.

Consideremos el siguiente diagrama, en el cual R sub e y L sub e representan la resistencia y la inductancia de la bobina, respectivamente. La fuente denominada “V” es el voltaje aplicado al parlante, mientras que “I” representa la corriente resultante de ese voltaje.

La fuente denominada “B”, “ele” minúscula, “u” constituye el voltaje inducido en la bobina a causa de su movimiento dentro de hueco en el imán permanente del mecanismo del parlante.

“B” corresponde a la magnitud de la inductancia en Teslas dentro del hueco del imán. “Ele” minúscula representa la longitud del hueco en metros. Finalmente, “v” minúscula representa la velocidad instantánea a la que se desplaza la bobina en metros por segundo.

Figura 3.20. Modelo para la determinación de la impedancia del parlante 

 

La impedancia que deseamos determinar es aquella que la fuente “V” experimenta. Esta impedancia coincide con la relación entre “V” e “I”.

El voltaje de la fuente a la derecha en el diagrama es un voltaje inducido. Como tal, está sujeto a la ley de Lenz. De acuerdo con esta ley, toda corriente o voltaje inducido se comporta de tal manera que se opone a la causa que lo originó.

En este caso, la causa principal de la corriente y voltaje inducidos a la derecha del diagrama es la corriente I, a la cual asignaremos un sentido positivo en la dirección que indica la flecha. La fórmula de la corriente es entonces la siguiente:

Figura 3.21. Fórmula de la corriente en el circuito



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