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Eine Frequenzweiche teilt ein verschiedene Frequenzen enthaltendes elektrisches Signal auf zwei oder mehr Ausgänge auf, an denen jeweils unterschiedliche Teile (Frequenzbänder) des gesamten ursprünglichen Frequenzspektrums austreten. Passive Frequenzweichen sind immer auch umgekehrt betreibbar, d. h. mit ihnen ist auch die Zusammenführung unterschiedlicher Frequenzen möglich. Frequenzweichen werden u. a. verwendet für:
Auch Netzfilter und Entstördrosseln sind vom Prinzip her Frequenzweichen, sie werden jedoch nicht so bezeichnet.
Passivweiche für eine 3-Wege-Lautsprecherbox, jeder Weg ist auf eigener Platine untergebracht (NuWave 125)
Lautsprecher-FrequenzweichenFunktionDa es kein Wandlerprinzip gibt, das den kompletten hörbaren Frequenzbereich mit wirklich guter Qualität abstrahlen kann, ist es sinnvoll, die vom Verstärker kommenden Signale in der Lautsprecherbox mittels Kondensatoren und Spulen aufzuteilen. Hier macht man sich zunutze, dass Kondensatoren hohe Frequenzen durchlassen, niedrige jedoch sperren (Hochpass), Spulen hingegen niedrige Frequenzen durchlassen und hohe Frequenzen sperren (Tiefpass). Durch geeignete Dimensionierung und Kombination dieser Bauteile kann bestimmt werden, welche Frequenzen eine Lautsprecherweiche zu welchem Lautsprecher durchlassen soll. Die aufgeteilten Tiefton-, Hochton- und ggf. Mitteltonfrequenzen werden dann an die dafür vorgesehenen Wandlersysteme (Lautsprecher) weitergeleitet. Frequenzweichen haben zwei wesentliche Funktionen:
Weiter können noch folgende optionale Funktionen hinzukommen:
Passivweichen sind meistens die preiswerteste Wahl zur Realisation eines Zwei- oder Mehrwegesystems. Die Möglichkeiten besonders hinsichtlich der Frequenzganglinearisierung sind jedoch beschränkt. Dieses gilt insbesondere für Anhebungen von Amplituden, wie man sie sich z. B. vor allem am unteren Ende des Frequenzganges wünschen würde. Es sind auch Mischsysteme üblich, in denen die Aufteilung des Eingangssignals auf die einzelnen Wege passiv, die Frequenzganglinearisierung jedoch aktiv durch eine zwischen Vor- und Endverstärker geschaltete Baugruppe geschieht. Eine Frequenzweiche ist ein sehr individuell an die Lautsprechertypen und die Geometrie der Laustprecherbox angepasstes System, ein Lautsprecher-(Chassis-)Austausch erfordert daher meist eine Neuanpassung der Weiche. Die Weiche bestimmt sowohl den Direktschall-Frequenzgang als auch indirekt über die Lautsprechertypen und Übergangsfrequenzen das Abstrahlverhalten (Richtdiagramm). Zu sogenannten Subsonicfiltern siehe Lautsprechergehäuse. AusführungsformenFolgende prinzipielle Ausführungsformen sind möglich:
Es sind auch Mischformen möglich, wie z. B.
Steilheit von FrequenzweichenDie Steilheit einer Weiche kann man durch die Ordnung des Filters oder durch die asymptotische Flankensteilheit angeben. In der Praxis findet man Passivweichen 1. bis 4. Ordnung (6 bis 24 dB/oct bzw. 20 bis 80 dB/dec), Aktivweichen 2. bis 8. Ordnung sowie Digitalfilter mit Übergangsbereichen zwischen 50 Hz und 500 Hz. In der High-End-Szene sind Filter niedriger Ordnung (1. Ordnung) sehr beliebt, weil sie angeblich das Signal kaum verfälschen. Dabei wird aber oft übersehen, dass man es in der Praxis nie mit idealen Chassis auf unendlich großen Schallwänden in unendlich großen Räumen zu tun hat, sondern mit nichtidealen Bedingungen, so dass Frequenzweichen ohnehin neben der Filterung eine Entzerrfunktion übernehmen müssen. Das Ergebnis hängt dabei weniger von praxisfremden Dogmen ab, als viel mehr von einem sauber abgestimmten Zusammenspiel von Chassis, Lautsprecheraufbau, Weiche und Hörraum. Filter geringer Ordnung bereiten hierbei größere Probleme,
Weitere Probleme sind:
In der professionellen Beschallungstechnik wird man daher kaum Weichen mit einer geringeren Ordnung als 4 finden. Befürworter flacher elektrischer Filter führen als Argument für deren Verwendung deren geringe Drehungen der elektrischen Phase ins Feld bzw. die damit verbundene Verbesserung der Impulswiedergabe. Die Hörbarkeit von Phasendrehungen hängt neben ihrer Stärke auch vom betrachteten Frequenzbereich bzw. dem wiederzugebenden Signal ab. Oft wird nicht berücksichtigt, dass die Chassis selber elektrische und akustische Phasendrehungen verursachen. Ein Vorteil flacher Filter kann darin bestehen, dass sich ein in Bezug auf die Frequenz gleichmäßigeres horizontales Abstrahlverhalten realisieren lässt; allerdings nehmen in der Vertikalen Interferenzprobleme zu. Beispiel für einfachen 3-Wege-Hybrid-Lautsprecher mit Weiche 2. Ordnung:
+-------||--------+
| |
__ | __ |\ | |\
----+-----------------+-----|__|--+--|__|--+---| >--+--|+ \
| _|_ | |/ | >----+
| ___ _|_ |- / __|__/| Konus-
_|_ | --- |/ | | | Tief-
___ <_ | |___| | töner
| _> _|_ | \|
| <_ _|_
| |
+----+ +----+----+
| | | | |
<_ __|__ _|_ <_ __|__
_> | |\ Hoch- ___ _> | |\ Mittel-
<_ |___|/ töner | <_ |___|/ töner
| | | | |
----+----+------------+----+----+
PassivweichenPassivweichen werden in der Regel nach dem Leistungsverstärker eingesetzt, und haben damit folgende Restriktionen:
Der Hauptvorteil von Passivweichen besteht darin, dass ein einzelner Leistungsverstärker zum Betrieb eines Lautsprechers ausreicht. Grundsätzlich ist es auch möglich, Passivweichen zwischen Vor- und Leistungsverstärkern einzusetzen, wobei viele der oben genannten Restriktionen entfallen. Die Bauteildimensionierung erfolgt dem Leistungsverstärker-Eingangswiderstand entsprechend. Die Abbildung zeigt zwei Formen einer Zweiwegeweiche mit Hoch- und Tiefpässen 2. Ordnung (links: Parallelweiche, rechts: serielle Weiche.) Bei Filtern 2. oder höherer Ordnung kann durch die Wahl der Bauteilwerte relativ zueinander die Filtergüte beeinflusst werden. Dieses äußert sich in einem unterschiedlichem elektrischen Amplituden- und Phasengang im Bereich der Filtereckfrequenz. Neben denjenigen Kondensatoren und Spulen, die die eigentlichen Hoch- oder Tiefpässe bilden, können passive Weichen weitere Bauteile und Bauteilgruppen enthalten. Dazu gehören:
AktivweichenAktivweichen arbeiten elektronisch und werden vor dem Leistungsverstärker eingesetzt. Es bestehen folgende Unterschiede zur Passivweiche:
Beispiel für einfachen 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher mit Weiche 4. Ordnung:
+-------||--------+ +-------||--------+
| | | |
|\ __ | __ |\ | __ | __ |\ | |\
--| >--+--|__|--+--|__|--+---| >--+--|__|--+--|__|--+---| >--+--|+ \
|/ | | |/ | |/ | >----+
| _|_ _|_ |- / __|__/| Konus-
| --- --- |/ | | | Tiefmittel-
| | | |___| | töner
| _|_ _|_ | \|
| _|_
| __ __
| +------|__|-------+ +------|__|-------+
| | | | |
| | |\ | | |\ | |\
+---||---+---||---+---| >--+---||---+---||---+---| >--+--|+ \
_|_ |/ _|_ |/ | >----+
| | | | |- / __|__
|_| |_| |/ | |\ Kalotten-
| | |___|/ hochtöner
_|_ _|_ |
_|_
Digitale AktivweichenDigitale Weichen sind immer Aktivweichen. Es gilt daher im Wesentlichen das oben zu Aktivweichen Gesagte. Meistens sind mehrere Eingänge vorhanden, um sowohl das Einspeisen von analogen Signalen zur erlauben als auch das verlustfreie Einspeisen von Digitalsignalen über XLR, TOSLINK oder S/P-DIF. Hinter einem Quellwahlschalter befindet sich ein Digitaler Signalprozessor geeigneter Leistungsfähigkeit. Dieser korrigiert und teilt das Signal für die entsprechenden Chassis. Das Ausgangssignal wird über Digital-Analog-Wandler wieder ins Analoge übersetzt, auf Leistungsverstärker gegeben und den Chassis zugeführt. Der notwendige Aufwand ist höher als bei analogen Aktivweichen, allerdings sind deutlich komplexere und trotzdem langzeitstabile Filter möglich. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung verringern sich die Unterschiede im Aufwand verglichen mit elektronischen Aktivweichen. Beispiel für einfachen 3-Wege-DSP-Aktiv-Lautsprecher:
_______ _______ |\
+------------+ | | | | +--|+ \
| | 24 bit | RAM | | ROM | | | >-----+
analog ----| AD-Wandler |---//---+ |_____| |_____| | |- / __|__
max. 4 V | | | | | | |/ | |\ Kalotten-
+------------+ | +----------+ +---+-------+---+ | |___|/ hochtöner
+--| | | | | |
+------------+ | | | DAC--+ _|_
| | 24 bit | Quellen- | | Digitaler | |\
S/P-DIF--/--+ S/P-DIF- +---//------| wahl- +----+ Signal- DAC-----|+ \
| Receiver | | schalter | | Prozessor | | >-----+
+------------+ | | | (DSP) DAC--+ |- / __|__/|
+--| | | | | |/ | | | Konus-
+------------+ | +----------+ +---+-+-+-+-----+ | |___| | mittel-
690 nm | | 24 bit| | | | | | | \| töner
TOS _/\/\/\_| TOSlink- +---//---+ weitere Anschlüsse | _|_
link | Receiver | für Fernbedienung, | |\
+------------+ Anzeigen, Temperatur- +--|+ \
sensoren, Relais | >-----+ /|
|- / ___|___/ |
|/ | | | Konus-
| | | Tief-
|_____| | Töner
| \ |
| \|
_|_
Vorteile der digitalen Frequenzweiche
Antennenweiche (Innenaufbau zu Bild oben); Spulen (rot) und Kondensatoren (orange) bilden Hoch-, Tief- und Bandpässe für die verschiedenen Frequenzen
Da das Musiksignal in mathematischer Form vorliegt, kann es berechnet und zwischengespeichert werden. Außerdem ist es vor Störeinflüssen (Einstreuung) geschützt. Eine digitale Frequenzweicheneinstellung lässt sich schnell editieren (ändern), da sie auf einer Rechenfunktion beruht. Zudem lässt sich die Einstellung als Datei abspeichern und vergleichen. Man kann steile Filter verwenden – bis zu 48 dB. Man kann Laufzeitunterschiede korrigieren (sog. Delayfunktion => Zwischenspeicherung) und somit Auslöschungen im Übernahmebereich vermindern (wichtig zwischen z. B. Hochton – Mittelton) oder Lautsprechergruppen, die in unterschiedlicher Entfernung zum Publikum stehen, derart einregeln, dass der Schall zeitgleich beim Publikum ankommt. In der professionellen Beschallung werden häufig Digitalweichen verwendet. Dort nennt man diese Geräte „digital Controller“. Sie werden zwischen Mischpult und Endstufen geschaltet. AntennenweichenAntennenweichen teilen nahezu verlustfrei Hochfrequenzsignale verschiedener Frequenzbänder auf oder führen sie in ein gemeinsames Kabel zusammen. Hierdurch können von verschiedenen Antennen auf verschiedenen Frequenzen empfangene bzw. zu sendende Signale auf einem gemeinsamen Kabel übertragen werden. Beim Empfang werden die von verschiedenen Antennen oder anderen Quellen stammenden, auf einem Kabel übertragenen Signale zum Beispiel auf die verschiedenen Empfänger (z. B. UKW- bzw. CCIR-Band II, AM-, Fernsehen CCIR-Band I, III, IV, V) aufgeteilt. Zu den zugehörigen Frequenzbändern siehe Kanalraster und Frequenzen der Fernsehkanäle. Antennenweichen arbeiten immer passiv und verwenden diskrete Kondensatoren und Spulen oder auch Leitungskreise. Zur Trennung von gesendetem und empfangenen Signal gleicher Frequenz werden Richtkoppler und Zirkulatoren eingesetzt. Weitere FrequenzweichenPassive Frequenzweichen werden auch eingesetzt bei:
Siehe auchWeblinks |
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