Desarrollo de fuente omnidireccional usando un sistema de radiación indirecta

En este proyecto se desarrolla una fuente puntual utilizando un sistema de radiacion indirecta que busca competir con fuentes omnidireccionales vendidas en el mercado en cuanto a potencia acustica y rango frecuencial. Se empieza planteando una fuente coaxial, la cual esta compuesta por una v´ıa de a...

Full description

Autores:
Castillo Gutiérrez, Juan Sebastian
Muñoz Gómez, Manuel José
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/13206
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/13206
Palabra clave:
530 - Física::534 - Sonido y vibraciones relacionadas
Acústicas
Tecnologías
Patente
Fuente omnidireccional
Frecuencia crossover
Presion acustica
Patrón popular
Omnidirectional source
Crossover frequency
Acoustic pressure
Polar pattern
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description En este proyecto se desarrolla una fuente puntual utilizando un sistema de radiacion indirecta que busca competir con fuentes omnidireccionales vendidas en el mercado en cuanto a potencia acustica y rango frecuencial. Se empieza planteando una fuente coaxial, la cual esta compuesta por una v´ıa de altas frecuencias y otra v´ıa de bajas frecuencias. Cada una de estas v´ıas contiene un diseno propio de radios de apertura, longitud de gu´ıa de onda y dimensiones de cajas acusticas que dependeran de los altavoces elegidos para ambas fuentes. En este proceso se determina la frecuencia crossover que sera clave para que la fuente de bajas y altas frecuencias puedan ser consideradas como una sola. Posteriormente se culmina con el diseño del prototipo de la fuente coaxial, entregando las dimensiones y planos del sistema. Los resultados obtenidos muestran que una gu´ıa de onda parabolica y su longitud son factores importantes para obtener tanto un patron polar omnidireccional como un nivel ´ optimo de presión sonora.
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Posteriormente se culmina con el diseño del prototipo de la fuente coaxial, entregando las dimensiones y planos del sistema. Los resultados obtenidos muestran que una gu´ıa de onda parabolica y su longitud son factores importantes para obtener tanto un patron polar omnidireccional como un nivel ´ optimo de presión sonora.In this project a point source is developed using an indirect radiation system that seeks to compete with omnidirectional sources sold in the market in terms of acoustic power and frequency range. It begins by proposing a coaxial source, composed of a high-frequency way and a low-frequency way. Each of these ways have their own design of aperture radius, waveguide length and acoustic enclosure dimensions that will depend on the speakers chosen for both sources. In this process, it is determined the crossover frequency that will be key so that the source of low and high frequencies can be considered as one. Subsequently, the design of the prototype of the coaxial source is completed, providing the dimensions and blueprints of the system. The results obtained show that a parabolic waveguide and its length are important factors in obtaining both an omnidirectional polar pattern and an optimal sound pressure levelPregradoIngeniero de Sonido83 páginasapplication/pdfJuan Castillo and Jose Muñoz, ”DESARROLLO DE FUENTE OMNIDIRECCIONAL USANDO UN SISTEMA DE RADIA CION INDIRECTA”, Tesis de Pregrado, Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ingenierías, 2021instname:Universidad de San Buenaventurareponame:Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventurarepourl:https://bibliotecadigital.usb.edu.co/https://hdl.handle.net/10819/13206spaUniversidad de San BuenaventuraMedellínFacultad de IngenieríaMedellínIngeniería de Sonidoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2F. Martellotta, ✭✭Optimizing stepwise rotation of dodecahedron sound source to improve the accuracy of room acoustic measures✮✮, The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 134, n.o 3, pags. 2037-2048, 2013.J.-D. Polack, L. S. Christensen y P. M. Juhl, ✭✭An innovative design for omnidirectional sound sources✮✮, Acta Acustica united with Acustica, vol. 87, n.o 4, pags. 505-512, 2001.L. E. Kinsler, Fundamentals of Acoustics. Wiley, 1999.L. L. Beranek, Acoustics. American Institute of Physics, 1986✭✭ISO 3382-1: Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part 1: Performance spaces✮✮, jun. de 2009.✭✭ISO 354: Acustics - Measurement of sound absortion in a reverberation room✮✮, mayo de 2003.✭✭ISO 26101: Acoustics — Test methods for the qualification of free-field environments✮✮, mayo de 2017.✭✭ISO 10848-1: Acoustics — Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms —Part 1:Frame document✮✮, sep. de 2017.✭✭ISO 3740: Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources – Guidelines for the use of basic standards✮✮, feb. de 2019.] T. W. Leishman, S. Rollins y H. M. 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Muraoka, ✭✭Point-Source Loudspeaker Reversely-Attached Acoustic Horn: Improvement of Acoustic Characteristics and Application to Some Measurements✮✮, en Audio Engineering Society Convention 129, nov. de 2010. direccion: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm? ´ elib=15613.S. H. Smith, Omnidirectional speaker system. direccion: https : / / patents . google . com / patent / ´ US4890689A/en.B. Kjaer, Product data. direccion: https://www.bksv.com/-/media/literature/Product-Data/bp1689. ´ ashx.Cesva, datasheet. direccion: https://download.cesva.com/datasheets/bp012 ´ eng.pdf.W. D. Burton, Omnidirectional horn loudspeaker. direccion: https://patents.google.com/patent/ ´ US3649776A/en?inventor=William+D+bUrton&oq=William+D+bUrton.S. Ortiz, B. Kolbrek, P. Cobo, L. M. Gonzalez y C. d. l. Colina, ´ ✭✭Point Source Loudspeaker Design: Advances on the Inverse Horn Approach✮✮, J. Audio Eng. Soc, vol. 62, n.o 5, pags. 345-354, 2014. ´ direccion: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=17245.P. Cobo, S. Ortiz, D. Ibarra y C. de la Colina, ✭✭Point source equalised by inverse filtering for measuring ground impedance✮✮, Applied Acoustics, vol. 74, n.o 4, pags. 561-565, 2013, ´ ISSN: 0003- 682X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2012.10.003. direccion: http://www.sciencedirect. ´ com/science/article/pii/S0003682X12003003.D. Blackstock, Fundamentals of Physical Acoustics, ep. A Wiley-Interscience publication. Wi- ´ ley, 2000, ISBN: 9780471319795. direccion: https : / / books . google . com . co / books ? id = e % 5C ´ 8sPIEd36YC.B. P. Ortega y M. R. Romero, Electroacustica: altavoces y micr ´ ofonos ´ . Pearson Educacion, 2003] M. Barros, Ingenier´ıa acustica: teor ´ ´ıa y aplicaciones. direccion: https://play.google.com/store/ ´ books/details?id=NQBEAAAAQBAJ&rdid=book-NQBEAAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs vpt read&pcampaignid=books booksearch viewport.C. Alexander y M. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits. 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