المبدأ الكامن وراء تحقيق أفضل استجابة جهير في حاوية مستوردة تستخدم من قبل صندوق مكبر الصوت للأجهزة يعتمد على مفهوم الرنين المضبوط والمقاومة الصوتية. تستخدم العبوات المنقولة، والمعروفة أيضًا باسم العبوات العاكسة للجهير، منفذًا أو فتحة تهوية مصممة بعناية لتعزيز أداء التردد المنخفض. تم ضبط المنفذ صوتيًا للعمل جنبًا إلى جنب مع برنامج تشغيل السماعة لإنتاج استجابة جهير عميقة وممتدة. وإليك كيف يعمل:
1. الرنين المضبوط:
- تم تصميم العلبة المنقولة لإنشاء نظام رنين حيث يتفاعل الهواء داخل العلبة والهواء الموجود في المنفذ صوتيًا.
- يتم حساب طول وقطر المنفذ، بالإضافة إلى الحجم الداخلي للعلبة، بعناية لإنشاء تردد رنين محدد.
2. مطابقة المعاوقة الصوتية:
- يعمل المنفذ بمثابة مرنان مضبوط يقترن صوتيًا بحركة مشغل السماعة.
- أثناء تحرك مكبر الصوت، يحدث تقلبات في الضغط داخل العلبة. تتسبب تقلبات الضغط هذه في تحرك الهواء داخل وخارج الميناء.
3. محاذاة المرحلة:
- تُحدث حركة الهواء في المنفذ تحولًا طوريًا في الموجات الصوتية منخفضة التردد المنبعثة من السائق.
- العلاقة الطورية بين الموجات الصوتية للسائق والموجات الصوتية التي يصدرها المنفذ تساهم في تعزيز ترددات معينة وتعزيز استجابة الجهير.
4. تمديد الجهير والكفاءة:
- يعمل تأثير الرنين للمنفذ على توسيع الاستجابة منخفضة التردد لنظام السماعات بما يتجاوز ما يمكن للسائق وحده تحقيقه.
- يساعد المنفذ السائق على تحريك الهواء بكفاءة بترددات منخفضة، مما يؤدي إلى زيادة خرج الصوت الجهير دون الحاجة إلى رحلة مفرطة للسائق.
5. تخفيف الضغط وتقليل التشويه:
- يساعد المنفذ على التخلص من ضغط الهواء الزائد الذي قد يتراكم داخل العلبة أثناء رحلات السائق الكبيرة، مما يقلل من التشوه غير المرغوب فيه.
- من خلال إعادة توجيه الهواء عبر المنفذ، تحافظ العلبة على المزيد من الحركة الخطية للسائق وتقلل من عدم الخطية.
6. الضبط والتصميم:
- تتطلب هندسة أفضل استجابة صوتية تصميمًا دقيقًا وضبط أبعاد المنفذ، بما في ذلك طوله وقطره.
- يجب أن يتماشى تردد ضبط المنفذ مع تردد الرنين الطبيعي لمشغل السماعة لتحقيق التعزيز والإخراج الأمثل.
7. وضع الخزانة والميناء:
- يتم اختيار موضع المنفذ داخل الخزانة بشكل استراتيجي لتجنب التداخل مع المكونات الأخرى وتحسين تدفق الهواء.
- يمكن أن يؤثر حجم المنفذ وموضعه على الأداء العام للعلبة.