オーディオ機器では、サウンド ワイヤの設計は音質に影響するだけでなく、リスナーの全体的なオーディオ体験にも影響を与える可能性があります。その中で、フェーズプラグは重要な要素として、音波を導き、高周波応答を強化する役割を果たします。この音響コンバーターの機能は非常に重要であり、特にプロのオーディオで完成された高出力ホーンスピーカーでは、位相プラグの設計と適用を理解することが特に重要です。
フェーズプラグは、スピーカードライバーと観客の間の機械的なインターフェースとして、ドライバー付近で音波が悪影響を与えないように音波を外側に導くことが主な機能です。これにより、スピーカーの高周波応答が効果的に拡張され、音波が聴衆の耳に均一に届くようになります。
位相プラグを設置すると、音波の伝送距離を効果的に短縮し、オーディオキャンセルや周波数応答の問題の発生を減らすことができます。
歴史的に、最初の電気モーター駆動装置は 1877 年にドイツの実業家ヴェルナー・フォン・シーメンスによって発明されましたが、実用的な拡声システムは 1921 年まで利用できませんでした。 1925年、ゼネラル・エレクトリック社のエンジニアであるチェスター・W・ライスとエドワード・W・ケロッグは、フレンチホルンとスピーカードライバーを組み合わせた最初の設計を生み出し、1926年にはベル社のエンジニアであるアルバート・L・テュラスとエドワード・C・ウェンテがさらに一歩進んで、ドライバーとホーンの間の第 1 フェーズ プラグ。
スピーカーホーンでは、位相プラグの主な役割は、コンプレッションドライバーのさまざまな領域からホーンのスロートに音波を伝達することです。音の各パルスが一貫した波面で喉頭に到達した場合にのみ、その高周波効率を拡張できます。この構造の繊細な要件により、複雑で目に見えない構造となり、高価で、通常はアルミニウムや硬質プラスチックなどの材料で作られています。これは、これらの材料の温度および湿度耐性が音質にとって非常に重要であるためです。
位相プラグの設計には、ドーム型ダイヤフラムとリング型ダイヤフラムの 2 つの主なタイプのダイヤフラムがあり、位相プラグの形状はさまざまなニーズに合わせて異なります。
ドーム型ダイアフラムの場合、位相プラグの設計は1920年代の多くのコンセプトを踏襲しており、さまざまなバリエーションがあります。リング型ダイアフラムの出現は、その後の改良の結果であり、低周波数でより良い音質を実現できます。音波の広がりを効果的に制御します。研究によると、音波の半分だけが位相プラグ スロットを介してリスナーの耳に直接伝達され、残りの音波は位相プラグと振動板の間で打ち消される可能性があることがわかっています。
高周波用に設計されたホーンスピーカーでは、ウーファーに位相プラグを使用することもできます。この設計の目的は、ドライバー周囲の高周波音波の干渉を減らすことです。たとえば、550 Hz で動作する 12 インチ ドライバーの波長はドライバーの直径の約 2 倍なので、異なる側から放射される音波は位相がずれて打ち消されます。ただし、位相プラグを配置すると、これらのサイドウェーブが効果的に外側に跳ね返ります。
一部の設計では、位相プラグがウーファーの中央ダストキャップの代わりになり、ドライバーの中央に直接取り付けられます。
要約すると、フェーズプラグの設計は技術の進歩を反映しているだけでなく、その存在は音質と明瞭度の向上にも重要な役割を果たします。オーディオ技術が進化し、デザインが向上するにつれて、フェーズプラグに対する人々の理解も深まり続けています。位相プラグ設計の今後の改善により、音質体験はどのようにさらに向上するのでしょうか?