Жанр: Учеба
Информация об аудио-компонентах
...е звуки имеют двоякую
природу. Так, боевики типа "Золотой глаз" или "Миссия невыполнима"
изобилуют взрывами и выстрелами, звуки которых, зародившись перед
зрителем, эхом отражаются у него за спиной. Напротив, триллеры,
режиссеры которых стремятся застать зрителя врасплох ("Парк Юрского
периода" или "Конго") насыщены звуками, передающими атмосферу, в данном
примере - атмосферу джунглей.
Воссоздать и взрывные, и "атмосферные" эффекты в гостиной очень
непросто.
Успех этого предприятия зависит не только от качества Dolby-декодера,
отвечающего за четкость разделения звуков на фронтальные и тыловые.
Огромное влияние на качество и глубину саунда оказывает мощность
усилителей тыловых каналов, тип громкоговорителей и их расположение.
Если тыловые колонки маленькие, их лучше размещать вплотную к голой
стене.
Она послужит отражателем, усиливая бас и придавая звучанию
дополнительную теплоту.
В ТНХ-системах тыловые AC - дипольные (динамики расположены как на
передней, так и на задней стенке колонки). У них есть важное
преимущество перед обычными. Последние излучают только вперед, а
дипольные - еще и назад. При этом между динамиками диполя возникает так
называемый "ноль" - зона, в которой уровень звука сильно уменьшается.
Если расположить такие колонки близ стен, а самому сесть в нулевой зоне,
вы услышите первоклассные эффекты, отраженные от стен и потолка.
Впрочем, с распространением стандарта Dolby Digital дипольные
громкоговорители, как нам кажется, потеряют актуальность. При наличии
стереофонического тылового сигнала принудительно "размазывать" звук по
тылу уже не будет нужно.
Где форте, там и пиано
Судить о частотном и динамическом диапазоне AV-системы нужно с
позиции здравого смысла. Так, большой громкоговоритель будет работать
лучше маленького (при одинаковом качестве динамиков, разумеется) просто
потому, что он способен переместить больший объем воздуха. Законы физики
не отменишь! "Значит, эта закономерность справедлива не только для
стереосистем, но и для домашнего кинотеатра?" - спросите вы. "Да, -
ответим мы, - справедлива, но с некоторыми оговорками". В частности,
существуют акустические системы, состоящие из сателлитных колонок и
сабвуфера:
сателлиты воспроизводят СЧ- и ВЧ-диапазоны, а сабвуфер - басы. Но
такие системы очень капризны, - правильно установить и согласовать
работу громкоговорителей очень непросто, поскольку трудно добиться
плавной передачи звуковой эстафеты от сателлитов к сабвуферу.
К слову сказать, громкоговорители - самая таинственная аппаратура.
Вроде бы сконструировать их очень просто: запихнул пару-тройку динамиков
в деревянный ящик и подключил их к усилителю. АН, нет, ящик так и
останется ящиком. Поэтому и выбирать громкоговорители надо на слух,
подключив их к тому усилителю, с которым они будут работать
впоследствии. Недаром фирма Monitor Audio в инструкции к своим колонкам
серии Gold не дает никаких спецификаций - точь-в-точь как фирма
Rolls-Royce. Она помечает в характеристиках своих автомобилей: "мощность
достаточная". И не указывает никаких лошадиных сил!
Но если вы все-таки хотите сравнить акустические системы по цифровым
показателям, убедитесь, что измерения проводились без обмана. Если в
спецификации к крошечной колонке написано, что диапазон ее рабочих
частот простирается от 20 Гц до 20 кГц, не верьте! Рядом должно быть
указано, с какой точностью (в дБ) выдерживается такая характеристика.
Если около параметра "20 - 20000 Гц" стоит, например, "-ЗдБ", значит,
отклонение от указанных значений не превышает трех децибел, как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Если никакого уточнения
нет, ручаемся: на краях частотного диапазона колонка звучит намного
тише, чем в его середине. Иными словами, она не воспроизводит ни баса,
ни верхов.
Однако это не означает, что маленькие громкоговорители для домашнего
кинотеатра не годятся. Нет, они просто будут звучать хуже больших. Если
в вашей AV-системе как раз такие колонки, придвиньте их вплотную к
стене, и бас усилится, поскольку стена станет дополнительным
резонатором.
Но каким бы качественным ни был громкоговоритель, он не заиграет в
полную силу, если на него не подать высококачественный сигнал. А помехой
на пути последнего может стать плохой акустический кабель. Поэтому не
скупитесь на кабели - как колоночные, так и межблочные. Их стоимость
должна составлять не менее 10 - 15 % стоимости всей системы.
Плавно закругляемся...
Наиболее действенный - если не единственный - способ уладить
тембральные "разногласия" между громкоговорителями - выбирать колонки от
одного производителя с одинаковыми динамиками. Однако в лихорадочном
стремлении превратить стереосистему в домашний кинотеатр мы покупаем
первые попавшиеся центральную и тыловые АС. А потом горько в этом
раскаиваемся.
P.S. Что это мы все об акустике да об акустике? Электроника в
AV-системе имеет ничуть не меньшее значение. Мы уже говорили, что на
колонки необходимо подавать качественный сигнал. А где его взять, как не
с качественного усилителя? Но о нем мы побеседуем на третьем уроке.
Журнал "Салон AUDIO VIDEO" N8 1999 г.
PHILIPS: Яркая спираль истории
Дмитрий Степанников
Деньги решают все... Или почти все
Итак, самым первым шагом в истории корпорации Philips & Со. стало
подписание 15 мая 1891 года частного партнерского соглашения между отцом
и сыном, Фредериком и Герардом Филипсами. Этому моменту предшествовала
более чем вековая родословная.
В 1790 году семейство Филипсов обосновалось во фламандском городе
Зальтбуммеле, центре сталеплавления, расположенном на реке Ваал. В
течение последующих десятилетий Филипсы нажили гигантское состояние на
торговле табаком и производстве табачных изделий. К 60 годам Фредерик
Филипс, седьмой сын Лиона Филипса и Софи Пресбург, ворочал огромными
финансами: он занимался торговлей, имел крупные поместья, был
прогрессивным производителем (приобретение американских патентов
позволило ему стать первым в Нидерландах, кто механизировал процесс
производства сигар). Кроме того, Фредерик владел собственным банковским
домом и частью пакета акций De Nederlandsche Bank. В свое время он стал
зачинателем прокладки газопроводной сети в Зальтбуммеле (газ
использовался для освещения), но этот бизнес быстро стал убыточным из-за
конкуренции с муниципалитетом и был продан.
Герард Леонард Фредерик Филипс, первый сын Фредерика Филипса и Марии
Хейлайгерс, родился 9 октября 1858 года. В возрасте 16 лет, когда
появился на свет его младший брат Антон, он покинул Зальтбуммель и
поступил в среднюю школу города Арнхем. В 1876 году Герард стал
студентом Delft Polytechnic (гражданская инженерия и конструирование) и
через 7 лет получил диплом инженера-механика.
Во время первых лет работы по специальности Герард заинтересовался
серией статей Джеймса Свинбурна (James Swinburn) в техническом журнале
"The Electrician", посвященных "электрическим лампам накаливания". Тема
его чрезвычайно увлекла, и он стал методично двигаться в выбранном
направлении.
Осенью 1886 года молодой Филипс прослушал вечерний курс по
электрическому освещению и передаче энергии в Glasgow College of Science
and Art и одновременно поступил в Glasgow University, где стал членом
исследовательской группы, возглавляемой известным физиком сэром Вильямом
Томсоном (позднее титулованным лордом Кельвином).
Покинув Шотландию, Герард провел несколько лет в Лондоне и Берлине,
где приобрел опыт в организации производства, управлении и международной
торговле. Неоценимыми в дальнейшем оказались знания об индустриальных
патентах, которые сыграли ключевую роль в области электрического
освещения, особенно в Великобритании, США и Германии. В возрасте 31 года
Филипс заключил временный контракт на работу с одной из крупнейших
немецких компаний AEG.
Тем не менее, постепенно Герард осознал, что ему совершенно
неинтересно заниматься коммерцией. Свое будущее он видел в производстве,
например, тех же электрических ламп накаливания. На пару с одним из
своих друзей, Яном Якобом Риизом (Jan Jacob Reesse), он решил
разработать собственную технологию изготовления ламп. Рииз был
химиком-технологом, недавно вернувшимся с острова Ява, где он трудился
на предприятии, производящем цемент. По планам Герарда, они могли
применить его опыт для лабораторных работ, особенно экспериментов,
требующих очень высоких температур. Опыты проводились в доме Рииза:
первая нить накаливания была получена из раствора целлюлозы (очищенное
хлопковое волокно) в концентрированном хлориде цинка.
В дальнейшем нити обжигались для достижения требуемой
электропроводности.
Как видно, молодые ученые решили пойти по пути, отличному от того,
что предложил Томас Эдисон, использовавший заготовки из бамбуковой
фибры.
Вскоре первая экспериментальная лампа зажглась! И, естественно, почти
сразу же перегорела. Впрочем, в свое время с этим же столкнулись и
другие изобретатели, такие как Дэви (Davy) в 1802 году, Джобард (Jobard)
в 1838-м, Ди Молейнс (De Moleyns) в 1841-м, Старр (Starr) в 1845-м и
Сван (Swan) в 1860-м.
Строим фабрику
Потребовались еще месяцы напряженных исследований, прежде чем ресурс
ламп накаливания был доведен до приемлемой величины. Теперь можно было
подумать о строительстве фабрики. На самом деле лампа накаливания не
такая уж простая вещь, как может показаться на первый взгляд.
Производство требует тесной интеграции между электроинженерией,
вакуумной технологией, металлургией, химией, стеклодувным делом etc.
Кроме того, опыт индустриального управления подсказывал, что
рентабельным будет только широкомасштабное производство, следовательно,
потребуются большие начальные вложения. В решении этого вопроса, как уже
говорилось, на помощь пришел Фредерик Филипс.
В то время европейский рынок находился под контролем германских
производителей, постоянно снижающих цены. Чтобы избежать большого
финансового риска, Герард решил начать бизнес с небольших объемов, всего
несколько сотен штук в день. Рииз же рисковать не стал и предпочел выйти
из дела.
В качестве места дислокации для фабрики была выбрана Голландия, так
как в этой стране с 1869 года действовали законы, признающие иностранные
патенты недействительными. Подходящее здание было найдено в маленьком
городке Эиндховен (Eindhoven), в нем были смонтированы три динамо
машины, стеклодувное оборудование и вакуумный насос (все приводилось в
движение паровым двигателем).
К счастью, Герард Филипс имел обширные связи в деловых кругах, и
первую партию ламп ему удалось продать своим знакомым. В то время в
жилых домах еще не было электрической проводки, поэтому лампы покупались
только промышленными предприятиями и муниципальными организациями. И
хотя производство быстро расширялось, - в 1892 году было продано 11000
штук, 45000 в следующем и 75000 в 1894-м, все эти три года компания
терпела убытки из-за сильнейшей конкуренции со стороны AEG. Чтобы
снизить себестоимость, Герард принял решение увеличить капитал Philips
&Со. до 150000 гульденов и построить новое большое производственное
здание.
Явление Антона
Расширение производства требовало и соответствующего усиления
коммерческого отдела, перед которым была поставлена задача выйти на
международный рынок.
Фредерик Филипс решил привлечь к работе в фирме своего младшего сына
Антона.
Антон Фредерик Филипс родился 14 марта 1874 года. Получив начальное
образование в Зальтбуммеле и Амстердаме, он год проучился в
финансовокоммерческом колледже. В 1893 году перед ним появилась
возможность приобрести опыт практической работы в качестве брокера на
лондонской и амстердамской биржах. Антон не замедлил ею воспользоваться
и добился на этом поприще серьезных успехов. В январе 1895 года по
просьбе отца он вернулся в Эиндховен на помощь своему старшему брату.
Благодаря бурной деятельности Антона продажи ламп на внешних рынках
стали стремительно расти. В 1895 году было продано 200000 штук, в
1898-м, когда построили второй этаж цеха и отдельное офисное здание, был
впервые преодолен рубеж в 1000000. Между братьями развернулось настоящее
соревнование, - Антон старался продать больше, чем мог произвести
Герард, а тот, в свою очередь, пытался сделать еще больше.
В 1898 году Антон Филипс совершил деловую поездку в Россию, причем 21
день он провел в дороге. Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся
в пути, результат превзошел самые смелые ожидания, - всего за два дня
ему удалось подписать контракты на поставку 150000 ламп, из них 50000
должны были пойти на освещение Зимнего Дворца.
Ровно через десять лет после своего основания Philips &Со. удалось
стать крупнейшим европейским производителем ламп накаливания. На фабрике
работало 400 человек, а торговые представительства были открыты в 28
странах.
Примерно на рубеже столетий изобретатели по всему миру стали искать
замену угольной нити накаливания. Были перепробованы различные
материалы, в основном металлы - осмий, цирконий, тантал. Но, в конечном
счете, победил вольфрам, который используется и по сей день.
Естественно, Герард Филипс не мог закрывать глаза на эти тенденции. В
1905 году он начал исследования, и уже буквально через год Philips &Со.
наладила производство ламп с нитями накаливания в виде спиралей из
вольфрамовой проволоки.
В течение последующих лет, вплоть до начала первой мировой войны.
Philips &Со. продолжала быстро развиваться, твердо удерживая лидирующие
позиции в Нидерландах и других европейских странах. Строились новые
производственные мощности, исследовательские лаборатории, разрасталась
система сбыта, основывались дочерние компании.
От радио через кризис к телевидению
Примерно в 20-е годы этого столетия руководство Philips пришло к
выводу о необходимости расширения сферы деятельности компании. С
изобретением радиолампы (трехэлектродной лампы, или триода) американским
инженером Ли де Форестом в 1912 году стало возможным усиливать
электрические сигналы.
Началась эра Радио. Именно это направление решили развивать братья
Филипс.
В 1923 году Philips представила на рынке радиолампу Miniwatt. От
своих предшественников она отличалась значительно меньшим
энергопотреблением, что позволило увеличить выходную мощность усилителя
радиоприемника и вместо головных телефонов использовать
громкоговорители. Следующим важнейшим событием в мире электроники стало
изобретение пентода, - Philips опять отличилась, первой наладив их
производство в 1927 году. Кстати, пентод стал первым крупным
изобретением, защищенным авторскими правами.
Одновременно с развитием собственной базы Philips активно
сотрудничала с другими иностранными фирмами. Так, в ноябре 1924 года
было приобретено 50% акций британской компании Mullard Radio Valve Co.
Ltd., в марте 1925-го - заключено соглашение о сотрудничестве с немецкой
фирмой Radio Rohrenfabrik GmbH of Hamburg. В июле этого же года Philips
подписала договор с американской RCA, согласно которому компании должны
были обмениваться know-how, патентами, правами на производство в течение
20 лет. Кроме того, в июне 1925 года была основана дочерняя компания
N.V. Philips' Radio, которая специализировалась исключительно на
производстве радиоприемников.
В конце 1929 года мировой рынок впал в глубочайшую экономическую
депрессию.
Philips держалась до сентября 1930-го, но в конце концов кризис
сразил и ее. За период с 1929 по 1932 г. доходы компании упали с 43 до
7,5 миллиона гульденов. Руководству пришлось принять ряд мер по
сокращению издержек и повышения эффективности производства, часть
рабочего персонала была уволена. Никак не отмечалась и 40-я годовщина
компании в 1931-м.
Но даже в таких тяжелейших условиях Philips продолжала строить новые
цеха и модернизировать оборудование. Качество выпускаемых товаров
по-прежнему оставалась на высоком уровне, а где возможно, даже улучшено
с целью сохранить сильные позиции фирмы. К середине 30-х годов ситуация
стала понемногу улучшаться.
Исследования в области радио и телевидения Philips начала примерно в
одно и то же время. Первые системы базировались на механическом методе
сканирования изображения, изобретенном еще 1884 году 24-летним немецким
студентом Паулем Нипковым (Paul Nipkow). В 1928 году, после трех лет
работы инженеры компании продемонстрировали прессе и публике подобную
установку, отображающую картинку из 48 линий. А к 1935-му был построен
экспериментальный передатчик и несколько тестовых приемников, дающих
картинку уже в 180 горизонтальных линий с частотой 25 кадров в секунду.
Буквально через год, с изобретением чересстрочной развертки, четкость
изображения достигла 405 линий. В принципе к 1939 году Philips была
готова начать масштабное производство телевизионных приемников, но
работы прервала вторая мировая война.
Как и любая другая европейская компания, за годы войны Philips
понесла серьезнейшие убытки. В общей сложности, была разрушена четверть
фабрик и почти три четверти офисных помещений. Кроме того, в 1942 году
скончался Герард Филипс, основатель и бессменный глава Philips на
протяжении 50 лет.
Руководство полностью перешло в руки младшего брата Антона Филипса.
Начало работ над стереофоническим звучанием относится к 1938 году.
Это была система, записывающая звук с помощью двух микрофонов на
болванки, аналогичные грампластинкам, и воспроизводящая его через два
раздельных громкоговорителя. В 1946 году Philips осуществила пробное
стереофоническое радиовещание - сигналы левого и правого каналов
передавались на разных частотах, соответственно необходимы были и два
радиопри°мника. В этом же году провели эксперименты по передаче
стереофонического радиосигнала с частотной модуляцией (FM), показавшие,
что эта технология дает неизмеримо более высокое качество звучания.
В 1954 году для ценителей качественного звука Philips разработала
специальные Hi-Fi усилители и радиоприемники с раздельными усилителями
для низких и высоких частот. В 1957 году был выпущен новый тип
звукоснимателя с подвижным магнитом (MM), а в 1958-м - первый
стереофонический проигрыватель.
В 1948 году гигантский прорыв был совершен и в телевидении. В домах
нескольких инженеров и специально оборудованных публичных местах были
установлены TV-приемники, транслирующие новости, развлекательные
программы, фильмы, познавательные передачи. По своим параметрам
разработанная Philips система превосходила телевидение Великобритании и
США, в частности, изображение состояло из 567 линий, а стереофоническое
звуковое сопровождение передавалось с частотной модуляцией.
В 1947 году американскими учеными Шокли (Shockley), Бардином
(Bardeen) и Браттайном (Brattain) из Bell Labs был изобретен транзистор.
Philips сразу же заинтересовалась новым усилительным прибором, верно
предугадав, что с его рождением в индустрии началась новая эра. С
Western Electric, которой принадлежала Bell Labs, был заключен контракт,
согласно которому Philips получила право в дальнейшем самостоятельно
совершенствовать полупроводниковую технологию. В 1952 году компания
освоила производство германиевых диодов, а через год и транзисторов. В
то время разработчики называли их "усилителями на германиевых
кристаллах". В городе Ниймеген (Nijmegen) была построена
специализированная фабрика, которая расширялась с каждым годом. А в
1954-м на рынке появился первый транзисторный радиоприемник Philips.
Транзистор очень быстро вытеснил лампы из всех электронных устройств, а
также позволил создать новые. Его распространение ускорило
совершенствование и миниатюризацию других электронных компонентов
- конденсаторов, резисторов, катушек etc.
Вновь вернемся к телевидению, которое распространялось стремительными
темпами: в 1960 году вещание велось уже в 14 из 17 европейских стран.
Всего за 10 лет количество семей, имеющих телевизор, выросло с 6 до 35
процентов (в США до 90%). Philips неустанно совершенствовала передающее
и приемное оборудование. Благодаря внедрению технологии литья стекла под
давлением и появлению более совершенных электронных компонентов экраны
стали больше и площе, а сама труба кинескопа короче. С появлением
селектора каналов с фиксированными настройками упростилось и управление.
Philips является и одним из пионеров в разработке цветного
телевидения. Еще в 1955 году международному консультативному комитету
CCIR (Conseil Consultatif International de Radiodiffusion) была
продемонстрирована кабельная система приема-передачи цветного
изображения, а годом позже и бескабельная.
Европа значительно отстала от Нового Света с внедрением цветного
телевещания. В 1962 году в Канаде уже вовсю продавались цветные
телеприемники Philips, в то время как на их родине цветная
телетрансляция еще и не начиналась. Только начиная с октября 1964 года
один раз в месяц в Эйндховене программы передавались в цвете. В течение
трех лет этот городок был единственным в Европе, имеющим собственное
цветное телевидение.
Официально цветное телевещание в Германии и Нидерландах появилось
осенью 1967 года. В отличии от США и Канады, в которых получила
распространение NTSC, а также Франции с собственной SECAM, остальные
европейские страны приняли более прогрессивную систему кодирования
цветности PAL, для которой Philips разрабатывала наиболее сложную схему
линии задержки.
Компакт-кассета, бесспорно, является одной из важнейших разработок
Philips, поскольку стала стандартом для мировой аудио-индустрии на
многии годы вперед. Ее появление было обусловлено очевидными
недостатками катушечных магнитофонов - сложностью заправки ленты и ее
незащищенностью от воздействия окружающей среды. Решение проблемы искали
многие производители.
Например, в 1959 году группа инженеров Philips, работавшая в Вене,
предложила конструкцию, состоящую из полной и пустой катушек,
заключенных в две раздельные кассеты. Эта разработка некоторое время
применялась в профессиональных звукозаписывающих аппаратах, но
потребительский рынок ее не принял. Подразделение Philips Hasselt нашло
лучшее решение - компакт-кассета. Сегодня эти устройства знакомы всем
без исключения меломанам - магнитная лента шириной 3,8 мм вместе с
приемной и подающей бобинами заключена в один пластиковый корпус.
Небольшой кассетный рекордер пользовался огромным успехом у посетителей
берлинской выставки "Funkausstellung", проходившей в августе 1963 года.
А в марте 1964-го была разработана его стереофоническая модификация.
Надо признать, что другие компании тоже не сидели без дела. В
частности, в Америке на рынке появились восьмидорожечные картриджи, в
которых лента была замкнута в кольцо для бесконечного проигрывания. В
основном, они предназначались для воспроизведения в автомобильных
магнитофонах, и запись на них в бытовых условиях была невозможна. Для
всеобщего блага концерн Philips хотел сделать компакт-кассету мировым
стандартом, поэтому начиная с 1963 года предоставляет лицензию и
техническую информацию всем желающим бесплатно. В 1966 году на рынке
появились предварительно записанные в студийных условиях компакт-кассеты
(Musicassete). Год спустя Philips представил первую в мире автомобильную
радиомагнитолу, а в 1968-м - портативный кассетный плейер с
радиоприемником. С появлением в 1971 году лент с покрытием из
хром-диоксида и специальных головок кассетные магнитофоны по качеству
звучания достигли категории Hi-Fi.
10 сентября 1964 года на пресс-конференциях, проходивших в пяти
крупнейших европейских центрах. Philips представила первый "доступный"
ленточный видеорекордер. Начиная с 1956 года подобные аппараты могли
себе позволить только крупные профессиональные студии, которые были в
состоянии выложить за них 50000 гульденов. Новая модель стоила менее
8000 гульденов и могла применяться для обучения, спортивных тренировок,
в медицине и т.д.
Видеомагнитофон имел массу 45 кг, оперировал с магнитной лентой,
перематывающейся с катушки на катушку, считывание сигнала осуществлялось
быстро вращающейся видеоголовкой, время записи-воспроизведения не
превышало 45 минут. В 1967 году добавилась возможность Rec/Play в цвете
(с помощью адаптера), но только эфирных телепередач.
В апреле 1969 года Philips выпустила первый бытовой черно-белый
видеомагнитофон. Он стоил немногим больше 2000 гульденов, а весил менее
12 кг. Через год появился и профессиональный кассетный видеорекордер,
способный записывать как цветное, так и черно-белое изображение. Он был
относительно прост в эксплуатации, а время воспроизведения равнялось
одному часу.
За первым кассетным видеорекордером (Philips удалось продать их
несколько десятков тысяч на профес
...Закладка в соц.сетях