Elfsberg skrev:Cool.
Har du möjligtvis nån aning om hur många dB inverkan den har?
(Är det så man mäter dess effektivitet?)
Lite enkelt beskrivet.....
Det finns ett förhållande mellan hur effektiv en Helmholtresonator är vid resonansfrekvensen och hur brett frekvensområde den kan hjälpa till att dämpa frekvenser i ett rum.
Detta förhållande kallas för godhetstal eller Q-värde.
Detta gäller för alla "svängande/resonanta" system, t.ex akustiska system, mekaniska system, elektriska system.
T.ex en gitarrsträng har en tyngd (strängens massa) och en fjäder, den är ju spänd. Den har också förluster, den tappar sin energi. Strängens tyngd och "fjäder" bestämmer resonansfrekvensen, ju hårdare du spänner fjädern, alltså spänner strängen desto högre frekvens. Förlusterna försöker man hålla så låga som möjligt men viss energi måste man ju "tappa av" så resonanslådan kan vibrera och att vi får ett rimligt högt ljud från gitarren.
En gitarrsträng har alltså väldigt högt Q-värde vilket också medför att den bara vill svänga i en grundton (och harmoniska övertoner). Så fort du slår på den svänger den in sig på den ton den är stämd i.
En bilfjäder har också högt Q-värde. Eller rättare sagt fjädern och bilens tyngd har högt Q-värde och vill gärna svänga vid en viss frekvens. Därför tillför vi en viss förlust, en stötdämpare så att fjädringen funkar för olika stötar och gupp (olika frekvenser) och den har då ett lågt Q-värde. Så lågt Q-värde att själva resonansfrekvensen inte märks. Den är överdämpad.
Och vad har då detta med Helmholtzresonatorn att göra?
Jo, luften i Helmholtzresonatorns låda är en fjäder. Trycker du ihop luften i lådan kommer den att fjädra tillbaka. Luften i röret/öppningen är en tyngd. Du har fått en resonanskrets. Då det krävs lite energi för att pumpa luft fram/tillbaka i ett rör får du förluster. Du kan också stoppa i lite stenull eller liknande för att öka förlusterna. Ökade förluster ger ju ett bredare frekvensregister men den är inte lika effektiv vid resonans.
I elektronik har man reaktanser (kondensatorer och spolar) som ger resonans och resistanser (motstånd) som ger förluster. Q-värdet är då förhållandet mellan reaktans och resistans.
Tillbaka till Helmholtsresonatorn.
Att mäta en Helmholtzresonator i dB generellt går inte, däremot kan man mäta effektiviteten i ett visst lyssningsrum med antal dB dämpning vid resonansfrekvensen och samtidigt ange Q-värdet. Då har man koll på grejorna.
Ber om ursäkt att det blev långt....