扬声器-FAE培训(2016-08-27)
喇叭培训资料
微型扬声器主要性能参数
额定阻抗
扬声器阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,它是计算 扬声器电功率的基准,单位:欧姆(ohm),用Z表示。
微型扬声器主要性能参数
最低共振频率
指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率,也是振膜最剧 烈震动的频率点,单位:赫兹(Hz),用fo标示。
微型扬声器主要性能参数
材料
功
能
SPCC、ABS 、PBT等 支撑和构造主要音腔等作用
MYLAR
起端子和磁罩间绝缘的作用
SPCE PBSR Nd-Fe-B SPCC NON-WOVEN SUS 或 SPCC MYLAR COPPER WIRE PORON NON-WOVEN
起导磁作用,构成磁气回路 连接电源,输入电流 产生磁场作用 起导磁作用,构成磁气回路 调整相应频率段声压 保护振膜,构成音腔等做用 振动推动空气发出声音 通电后发生振动 起缓冲和构成共振音腔作用 防止灰尘等异物进入腔体内造成杂音
目录
扬声器分类 微型扬声器基本结构 微型扬声器基本工作原理 微型扬声器主要性能参数 微型扬声器常见不良原因 机种1038结构组成部分 机种1038生产流程 机种1038不良现象及原因 机种1038不良改善对策 机种1038不良品解体图片
扬声器分类
一.按工作原理可分为: 1.压电式扬声器:利用压电材料受到电场作用发生形变的原理,将压电 元件置于音频电流信号形成的电场中,使其发生位移,从而产生逆 电 压效应,最后驱动振膜发声。 2.电磁式扬声器:声源信号电流通过音圈后,会把用软铁材料制成的舌簧 磁化,磁化了的可振动舌簧与磁体相互吸引或排拆,产生驱动力, 使 振膜振动而发音。 3.电容式扬声器:将导电振膜与固定电极按相反极性配置,形成一个电 容,源电信号加于此电容的两极,极间因电场强度变化产生吸引力 , 从而驱动振膜振动发声。
扬声器知识总结培训资料
扬声器知识总结一、扬声器的分类扬声器工作原理可以分为电动式、电磁式、静电式、压电式、离子式、火焰式等,电动式有叫动圈式,应用最为广泛。
二、动圈式扬声器原理根据法拉利定律,当截流导体通过电磁场时,会受到一个点动力,其方向符合弗莱明摆布手定则,力与电流、磁场方向垂直,受到大小与电流、导线长度、磁通密度成正比。
当音圈输入交变音频电流时,音圈受到一个交变推动力产生交变运动,带动纸盆震动,反复推动空气发声。
目前使用最广泛的纸盆扬声器、号简扬声器都属于电动式扬声器。
三、动圈式扬声器结构1) T 铁、华司,导磁作用,形成均匀的磁场空间,音圈即置于其中。
2) 音圈,漆包线绕制而成的线圈,振动的策动源,交变的音频信号形成交变的磁力,带动振膜往返运动3) 弹波,固定音圈4) 盆架,支撑纸盆5) 振膜和折环——材质对声音品质影响很大纸质振膜,具有质量轻和适当阻尼的优点,但易受潮湿霉烂或者变形,它的表面硬度低,不能产生高辐射声波速度,用于低音喇叭声音丰满深沉,十分适合。
金属振膜,动态和解析力较好塑料振膜,pp 材料复合纤维.纸质悬边,这种喇叭基本就是玩具,无音质之说泡沫悬边,音质要比纸质的强,成本也较低,市面上大部份的迷你音箱采用此类泡边喇叭橡胶悬边,弹性要比泡边喇叭强,低音效果更好些。
成本上也比泡边要高PU 悬边,弹性、瞬态比较好,音质在这4 种喇叭种最好,成本也最高。
在外观上和橡胶边并没有太明显的却别,其悬边光泽要比橡胶悬边稍微光亮些,弹性也相对更好一些些。
内磁式——U 铁,体积小,漏磁小,价格稍贵,普通多媒体和电视较为常用外磁式——T 铁,体积大,漏磁大,价格便宜,音箱等四、球顶形扬声器——动圈式之一,用于重放高音单元在音响系统中普通把电动扬声器都用于中、低音单元,而高音单元部份多由球顶扬声器担任。
对于高音单元来说,由于工作频率较高,在重放高音时振动膜会在永久磁铁的磁路气隙中作高速运动,因此要求高音扬声器的振动膜能够对瞬变的高频信号作出迅速的反应,并且能承受高速运动而产生的空气压力,因此对于振动膜的制作材料要求质量轻,并且有足够的强度。
扬声器基础知识培训-精选文档
盆架 ( FRAME)
盆架:别名支架,是电动式扬声器中的一个重要部件之一 。故名思意盆架有支撑、架托的作用。简单地说它是其他 零部件的载体。 盆架的分类: 按加工工艺分类 按材料分类 冲压、压铸、注 铁类(含冷轧板)、 铝(压铸铝)、塑 塑成形(含包塑) 料、还有粉末冶金 等
等 ,粉末冶金是将 两种或两种以上的 金属粉材料在粉末 状态下融合一体 。
5K-
内磁
磁路性质
外磁
双磁
扬声器工作原理及结构
扬声器根据工作原理可分为电动式、电磁式、静电式、压电式、离子式 、气动式等。
电动式扬声器工作原理
流过磁场内音圈的音频电流与永久磁场的相互作用会产生使锥 盆轴向振动的力,该作用力可用公式:F=BLI 其中: B:磁气隙中的磁感应强度.(单位:T) L:音圈导线的有效长度.(单位:m) I:流经音圈的电流.(单位:A) 在该作用力下,纸盆如一个整体活塞运动.(在指定的某一临界频率)
电动式扬声器发声原理图:
原理:左手定则
电动式扬声器基本结构:
电动式扬声器主要有锥体式和球顶式两种;各种不同功能的电动式扬声器其基本部件组成 都如出一辙:固定架、导磁体、永久磁石、音圈、振动系、附件等组成;如下图所示:
低音外磁式
压条 防尘罩 振动板 压条
高音内磁式
铁网 音膜 支 架·
盆架
弹波
端子 华司 T铁 焊片 音圈 极片
Speake r
螺丝LS 磁钢套CT 铭牌MP
导线B11
扬声器部件介绍
主要部件中英文名称
盆架( FRAME)
T铁( T yoke) 华司( Field plate) 磁钢( Magnet) 弹波( Spider)
扬声器(喇叭)基础专业知识-培训OK
扬声器基础知识--培训文件扬声器是一种把电信号转换成声音信号的电声器件。
确切地说,扬声器的工作实际上是把一定范围内的音频电功率信号通过换能方式转变为失真小并具有足够声压级的可听声音。
扬声器的种类很多,分类方式也五花八门,一般可根据其工作原理、振膜形状以及放声频率范围来分类。
一、扬声器的构造我们最常见的电动式锥形纸盆扬声器。
电动式锥形扬声器即过去我们常说成纸盆扬声器,尽管现在振膜仍以纸盆为主,但同时出现了许多高分子材料振膜、金属振膜,用锥形扬声器称呼就名符其实了。
锥形纸盆扬声器大体由磁回路系统(永磁体、芯柱、导磁板)、振动系统(纸盆、音圈)和支撑辅助系统(定心支片、盆架、垫边)等三大部份构成。
1、音圈:音圈是锥形纸盆扬声器的驱动单元,它是用很细的铜导线分两层绕在纸管上,一般绕有几十圈,放置于导磁芯柱与导磁板构成的磁疑隙中。
音圈与纸盆固定在一起,当声音电流信号通入音圈后,音圈振动带动着纸盆振动。
2、纸盆:锥形纸盆扬声器的锥形振膜所用的材料有很多种类,一般有天然纤维和人造纤维两大类。
天然纤维常采用棉、木材、羊毛、绢丝等,人造纤维刚采用人造丝、尼龙、玻璃纤维等。
由于纸盆是扬声器的声音辐射器件,在相当大的程度上决定着扬声器的放声性能,所以无论哪一种纸盆,要求既要质轻又要刚性良好,不能因环境温度、湿度变化而变形。
3、折环:折环是为保证纸盆沿扬声器的轴向运动、限制横向运动而设置的,同时起到阻挡纸盆前后空敢流通的作用。
折环的材料除常用纸盆的材料外,还利用塑料、天然橡胶等,经过热压粘接在纸盆上。
4、定心支片:定心支片用于支持音圈和纸盆的结合部位,保证其垂直而不歪斜。
定心支片上有许多同心圆环,使音圈在磁隙中自由地上下移动而不作横向移动,保证音圈不与导磁板相碰。
定心支片上的防尘罩是为了防止外部灰尘等落磁隙,避免造成灰尘与音圈摩擦,而使扬声器产生异常声音。
二、场声器的分类按工作原理分类:按工作原理的不同,扬声器主要分为电动式扬声器、电磁式扬声器、静电式扬声器和压电式扬声器等。
扬声器基础篇
S02
扬声器
【2】扬声器的类型
1. 扬声器的类型(按照电声转换机构分类)
1)分类
电动式
直接辐射式
锥形 半球形 带形
喇叭形
柱形
扬声器
电磁式
直接辐射式
锥形
喇叭形
静电式 电变式
放电式
直接辐射式
直接辐射型 喇叭式 锥形
模型 加热到100℃
冲压 冲压
不冲压 干燥机
提升
半冲压 冲压
金属网 或布
做成的 纸盆 ▼ 纸盆的纤维结构原来就是这样啊! 处理剂
干燥后就算 完成了
成本
冲压纸盆… …坚硬、成型好。
半冲压纸盆… …轻轻冲压和局部用力冲压。
不冲压纸盆… …使水分自然蒸发,较厚、感觉柔软。
昂贵
扬声器
《外支撑》 外支撑的作用是在纸盆振动时,使纸盆始
相互抵消,声波消失。
相位相反
表示扬声器装上阻尼 板后的正常特性。
响 应 (
) 低音极限
扬声器不装阻尼板时 ,声波相互抵消。
高音极限 频率(Hz)
dB
【2】阻尼板(箱)的种类
主要种类有:1)平面阻尼板 2)后背开放式箱体 3)封闭式箱体 4)低频反射式箱体
扬声器
1)平面阻尼板
■隔断纸盆前后的声波
阻尼板长度 隔断的频率
封闭式箱体 的容积
■封闭式箱体容积的大小,要根据使用的扬声器装 置的大小而定。
扬声器
4)低频反射式箱体(倒相式音箱)
■从结构上讲,就是在封闭 式的基础上,添加了低音 共振用的通道。
■因利用低音共振通道,可 以改善低音区的声压响应。
扬声器基础知识培训资料
扬声器基础知识培训资料TCL AV事业部电声实验室培训资料事业部-电声实验室培训资料事业部扬声器基础知识1、扬声器的一般介绍 2、电动式扬声器的工作原理 3、电动式扬声器的结构赵福彬 2021-12-17V0.11/43TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部1.扬声器的一般介绍1.扬声器是一种电声换能器, 1.扬声器是一种电声换能器,它通过某种物理效应把电能扬声器是一种电声换能器转换成声能。
转换成声能。
用以实现电声能转换的物理效应有很多因此,按物理效应的不同, ,因此,按物理效应的不同,可能把扬声器分成若干类型。
类型。
1.1如利用馈有音频电流的电磁铁与连有振膜的衔铁之 1.1如利用馈有音频电流的电磁铁与连有振膜的衔铁之间相互作用来实现电声能之间的转换的,间相互作用来实现电声能之间的转换的,称为电磁式扬声器。
(利用了磁极之间的互相吸引力) 。
(利用了磁极之间的互相吸引力磁式扬声器。
(利用了磁极之间的互相吸引力)2/43TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部1.扬声器的一般介绍1.2利用压电体的反向压电效应来实现电声能之间转换 1.2利用压电体的反向压电效应来实现电声能之间转换称为压电扬声器。
的,称为压电扬声器。
3/43TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部1.扬声器的一般介绍1.3 利用作用于电极间的吸引力来发声的扬声器. 该speaker是将可动电极(振动板)和固定电极放置在相反方向,形成一种电容,在这两电极间增加电压,利用电荷产生的吸引力而做成的speaker。
两电极间增加bias用的直流电压和声音电压,为了改变吸引力而使振动板 (膜)振动,使得声音辐射出去。
4/43TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部1.扬声器的一般介绍1.4电容式扬声器 1.4电容式扬声器利用电容器极板之间的静电力来实现电声能转换的称为电容式扬声器或电放型扬声器。
扬声器基础知识培训资料-PPT课件
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2.电动式扬声器的工作原理
电动式换能器的力效应和电效应将对扬声器的电阻抗特性产生极大的 影响。 音圈在磁场中的受力情况,如下图所示。
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1.扬声器的一般介绍
1.5.1.近几年来,随着数码技术的发展以及人们欣赏能 力的提高,对扬声器的音质提出了更高的要求。 要求扬声器同时具备承受功率大,动态范围大, 失真小,频响宽广平坦和瞬态响应良好的特性。 为了适应这一要求,人们设计了各种各样的电动 式扬声器,按其振膜的不同,可分为: 1.5.1.1锥形扬声器(其振膜为圆锥形) 。
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1.扬声器的一般介绍
1.5.1.2球顶形扬声器(其振膜为球顶形) 。
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1.扬声器的一般介绍
1.5.1.3平板形扬声器 (其振膜为一平板)
1.5.1.4带式扬声器(其振膜为金属薄带) 。
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3.电动式扬声器的结构
3.1电动式锥形扬声器的结构如下图所示 不防磁扬声器 半防磁扬声器
全防磁扬声器
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3.电动式扬声器的结构
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fae培训计划
fae培训计划1. 培训目的本培训课程旨在提高FAE(Field Application Engineer)的技能和知识,帮助他们更好地理解公司的产品和技术,并能够有效地对客户进行解决方案的推荐和支持。
通过本培训,FAE将能够更好地满足客户的需求,提高客户满意度,从而为公司的业务增加更多的机会和收入。
2. 培训对象本培训适用于公司的新入职FAE和现有FAE的再培训。
3. 培训内容本培训课程内容包括但不限于以下方面:- 公司产品知识:深入了解公司的产品和技术,包括硬件和软件,以及产品的特点和应用场景。
- 技术知识:针对相关行业的技术趋势和发展,提供相关的技术知识培训,帮助FAE更好地理解客户的需求。
- 客户管理:培训FAE对客户的管理和沟通技巧,包括需求调研、解决方案推荐和客户支持等方面的知识和技能。
- 业务流程:了解公司的业务流程和系统,包括销售流程、技术支持流程等,帮助FAE更好地融入公司的工作体系。
4. 培训方式本培训将采取多种方式进行,包括但不限于:- 线下课堂培训:由公司内部的专业技术人员负责进行相关知识的传授和讲解。
- 远程在线培训:利用远程技术手段进行相关知识的学习和交流。
- 在岗实习:安排具有丰富经验的FAE带领新入职FAE进行实地学习和实践。
5. 培训周期本培训课程将分阶段进行,每个阶段的培训内容和时长将根据实际需求进行安排,并且对培训后的FAE进行考核和评估。
整个培训周期预计为3个月。
6. 培训目标本次培训的目标是培养一批具有丰富产品知识和技术能力的FAE,他们将能够更好地为客户提供解决方案和支持,从而提高客户满意度,增加公司的业务机会和收入。
7. 培训师资本培训将邀请公司内部的技术专家和行业资深人士担任讲师,他们将基于自身的实践经验和专业知识,为FAE提供全面而有价值的培训内容。
8. 培训成效评估为了确保培训效果,将对培训后的FAE进行综合考核和评估,包括但不限于知识理解程度、技能水平、工作能力等方面的评估,并将对评估结果进行跟踪和分析,以进一步优化培训内容和方式。
扬声器修理技能培训
训扬声器修理技能培一.扬声器的基本结构及常识1.扬声器的作用特性(及定义)扬声器是把电能转化为声能的一种转换器。
2.我厂扬声器的种类:2.1低音喇叭:FO值较低,有效频响约在百忙之中20HZ-3KHZ之内,如FS-045001-4。
2.2全音域喇叭:FO值较高,有效频响约在500HZ-5KHZ之内,如FS-020044。
2.3高音喇叭:FO值最高,有效频响约在2HZ-20KHZ之内,如2060222。
3.扬声器的基本结構:1.音圈:通电后在磁场中受力产生上下运动(交流阻抗与直流阻抗)A.振动系统2。
纸盆:在音圈带动下推动空气产生运动发出声音。
(有一定硬度)3.弹波:有制动和中心保持作用(fo值)。
注:音圈卷幅减上板厚度除以2等于音圈露出上板高度。
1.磁铁:为喇叭提供强有力而固定的磁场(磁通密度)B.磁气回路2,上板(华司)(铁材质,具有导磁功能)与磁铁一起形成一个供音圈3.下板(U铁)工作的磁空间,同时起支撑和连接作用。
4.短路环(铜材质,不具导磁功能):有改善音质之作用。
1.铁盆:是安装振动部分,磁气回路和其它零件之母体。
2.纸圈:使纸盆与铁盆密切粘接,在振动时不至脱落,发出声音。
3.端子板:有利于更好地与外界信号之沟通。
C.本体部份4。
锦丝线:为音圈通电提供通路(加工时需注意上下长)。
5.防尘盖:防止灰尘掉入磁空间和改善音质之作用。
4.扬声器的音压-频率特性。
振动:任何振动物体具有一定的振动频率(频率单为HZ)a发声的两个条件介质传播:起传播声波作用。
b.任何声音都具有一定的振动频率,人能听到声音是耳膜与外界声波共振产生。
db(音压频响特性:输入电压一定,在不同频率的电信号下,输出音压随电信频率之间的变化关系.5.扬声器音质好坏的判断:一只扬声器音质好坏主要取决于音圈,纸盆,弹波(阻尼作用)二:扬声器的修理作业1.音频扫描仪的使用说明a正常工作电压音频扫描仪是一种信号产生器.工作电压为220V.b工作原理可根据人们需要设定(主要设定其输出电压/起挡点/止挡点/扫描速度).让其产生一重纯音信号.(其信号的频率在设定的频宽内呈周期变化,而输出电压则在设定值保持不变),用于测试喇叭或音响音质的好坏.c.音频扫描的结构及使用其结构如图:d.音频扫描仪可调节的参数:①振动频率范围(即起扫点与止扫点之频率)②输出测试电压③自动扫描周期.e.如何根据需要设定以上参数(即使用):①调起扫点,按下”START”按键,然后调试START之COARSE(初调)旋钮,当频率显示屏显示之频率与所需要的起扫频率接近时。
扬声器的基础讲座之一直接辐射式扬声器的结构、工作原理-PPT精选文档
单位为伏特 单位为欧姆 单位为亨利 单位为欧姆 单位为韦伯/米2 单位为米
I ∽流经音圈的电流 单位为安培 VC∽音圈的振动速度 单位为米/秒 fc∽磁场对音圈的作用力 单位为牛顿 MMD∽振动系统的等效质量 单位为千克 CMS∽支撑系统的等效立顺 单位为米/牛顿 ZMR∽ 振膜一面的辐射阻抗 单位为欧姆 RMR和 MMR 分别为振膜一面的辐射阻和固振质量
5.按用途分类
电视机用扬声器 音箱用扬声器单元 电脑或显示器用扬声器 汽车用扬声器 多媒体扬声器 公共扩声用扬声器 电子乐器用扬声器 声源用扬声器
6. 按外形分类
圆形扬声器 椭圆形扬声器 跑道形扬声器 矩形扬声器 薄形扬声器 平板形扬声器
7. 按振膜材料分类
3. 输入电压
1)短期输入电压:
特性解释:扬声器单元或系统能承受持续时间为 1秒,间隔为60秒的模拟节目信号,而部产生永久性 损坏的最大信号电压。
2)长期最大输入电压:
特性解释:扬声器单元或系统能承受持续时间为 1分钟,间隔为2分钟重复10次的模拟节目信号,而不 产生永久性损坏的最大信号电压。
3)额定正弦电压
1.按换能方式分类
电动式扬声器 电磁式扬声器 压电式扬声器
静电式扬声器
气流调制式扬声器
2. 按辐射方式分类
直接辐射式扬声器 号筒扬声器 箱式扬声器
3. 按磁路形式分类
内磁式 外磁式
4. 按重放频段分类
低频扬声器 中频扬声器 高频扬声器 20~800Hz 500~6KHz 4K~20KHz
F=BLI
三. 直接辐射式扬声器的工作原 理 --纸盆扬声器的等效电路
( BL )2 Rg RE
扬声器基础知识PPT课件
即扬声器单元所消耗的电功率,而不是指扬声器单元所产生的声功率,其实扬声器从功率 放大器中所获得的大部分能量都转换成为热能了,只有其中很小一部分被转换成为声能. 扬 声器单元输出的声功率与它这些声功率所需用电功率之比称为扬声器的效率,一般扬 声器的发声效率都小于20%.
扬声器的口径:
国标中定义是指扬声器的振膜悬边的直径尺寸大小,单位一般使用英寸.但也有厂家
写扬声器的支架的最大外形尺寸. 这个一般客户都不会作严格要求 额定功率:
额定功率又称标称功率或不失真功率,它是非线性失真不超过标准规范条件 一般不 超过7-10% 下的最大功率,扬声器在这一正常功率下长期工作不应损坏或出现异常, 扬声器所能承受的功率大小是扬声器单元的一个重要指针,它的单位是W或VA,
PP.PEI.PU类均为热压成型 金属类是冲压成型的 表面处理: 纸材类同胴体的制作. PP.PEI.金属均为电镀. PU 同橡胶工艺,本色 化工调色料
扬声器用胶示说明:
边胶
阻尼胶
防尘帽胶
贴合补强胶
磁路胶
导线胶
中心三点胶
弹波胶
扬声器的类型介绍 按扬声器的驱动方式主要分为: 电动型扬声器.电磁型扬声器.静电型扬声器.压电型扬声器等; 电动型扬声器也称电动力扬声器,也就是我们前面介绍的,它是由线圈连接 振膜 锥盆 ,线圈在恒定的磁场中,通以音频电流,由于磁场的作用从而使线 圈在磁间隙中前后运动.由此带动振动板前后同步运动.使振动板推动空气 而发声的. 电动型扬声器是根据弗来 明左手定则把电气动能变换为 机械动能,而在电流与磁场直角 相交时,获得最大的动能.这是其 电动型扬声器最大的特点.
扬声器-FAE培训(2016-08-27)
谐波失真
84±3dB 1Vrms/10cm at 2kHz 0.7W 1.0W 8Ω±15%Ohm 500±20%Hz(in free air) 800±20%Hz(with 1.0CC back cavity )
<10% at 1kHz
SR151135WA
黑
红
灵敏度 额定功率 最大功率 额定阻抗
Back Volume Cover
Outlets
Adhesive layer A Poron
Adhesive layer B
Fig.4 胶圈尺寸
●推荐的胶圈厚度在0.6mm 到 1.2mm.
●内部的尺寸最好稍大于8X12mm, 比如9.8X13.8mm.或者直接 取整到10X14mm,
●常规的胶圈分为三层组合:上下两层是双面胶,中间为一层可压 缩的PORON(Fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定
利用机械束边结构组成的密闭性良好的后腔来将Speaker装入到设备中也是常用的方案之一,在这样的设计中,一般会在 Spaker的前盖与型腔的出音孔间加一个胶圈,更好的提升密封性; 胶圈粘接(Fig.4).并且由于胶圈本身的弹性会对跌落实验也会起到缓冲的作用。
Speaker
PCB
电声事业部
电声学基础知识 产品介绍 应用指南 规格书
电声学基本常识
声音传播方式
电声学基本常识1
声音的传播需要介质,在真空中不能传播 声波属于纵波
声音速度
常温常压下,一般空气速度为 340米/秒 温度越高,声速会越大 液体、固体的传播速度比空气快
电声学基本常识
人耳可接受到的频域范围
谐振频率
谐波失真
84±3dB 1Vrms/10cm at 2kHz 0.7W 1.0W 8Ω±15%Ohm 500±20%Hz(in free air) 800±20%Hz(with 1.0CC back cavity )
扬声器培训资料
什么是声音?
声波是以每秒约340m的速度传导的波动现象。我们通过耳朵接收这 种在空气中传导的波动。这个波动是空气的大气压力连续变动(交 流的压力变化)而产生的。 听力正常的年轻人可听到的瞬间音压的频率范围是约20 Hz 到16 kHz 的约1000倍的范围。声音的频率范围一般如下记来区分。 20 Hz 以下 :超低频(infrasound) 20 Hz ~ 20 kHz :可听音(audible sound) 20 kHz 以上 :超声波(ultrasound)
各种信号
信号名称 扫描信号 (Sweep signal) 定义 扫描信号是可以连续改变频率 的信号。可以用于测定任意频 率范围特性时非常方便的信号。 通常用于测定音响设备。 波形
音爆信号 (Tone burst 音爆信号是只是一定周期的正 signal) 弦波和由无音部转换的实验信 号。用于测定表示升起和下落 的过度特性。 脉冲信号 (Pulse signal) 脉冲信号是具有非常短的信号 波形的直流信号。 。如果真实的表现那种声音, 就好像「bu」 「ba 」那种声 音一样的感觉。
粉红噪声 (Pink noise)
扬声器的特性
1. 最低共振频率
2. 音压
3. 扬声器输入功率
4. 额定功率 5. 最大输入功率 6. 音压频率特性 7. ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ压水平
最低共振频率(fo)
一般称之为fo,是由扬声器的振动系统的质量和支持这个系统的折环弹 波等缓冲装置的柔软度(顺性)来决定的共振频率,是决定扬声器低音重 放界限的重要因素。
一般,扬声器上所表示的额定阻抗是由fo以上的频率的电气电阻最小值对应 的频率来规定的。 有些频率,是通过一定的值来表示的,通常10cm以上的扬声器是400Hz,高 音是5KHz基准来规定的。 一般,车载扬声器是4Ω ,家用扬声器是8Ω
音响技术培训计划
音响技术培训计划一、培训目标培养具备音响技术知识和技能的专业人才,能够胜任音响系统的设计、安装、调试和维护工作。
二、培训对象1. 已有一定音响基础的技术人员2. 对音响技术感兴趣,并有一定基础的音响爱好者三、培训内容1. 基础知识- 声学原理- 音频信号处理- 音响系统结构与组成- 常见音响设备功能与原理2. 设计与规划- 音响系统设计原理- 设备选型与搭配- 室内声学设计- 现场音响系统规划3. 安装与调试- 音响设备安装及布线- 现场音响系统搭建- 音响系统调试与调音4. 维护与保养- 音响设备维护与保养- 故障排除与维修- 定期维护与保养计划制定四、培训方法1. 理论讲授通过课堂讲解、教材学习等方式传授理论知识。
2. 实践演练安排实际操作环境,进行设备调试、安装、维护等实际操作训练。
3. 案例分析分析实际音响工程案例,让学员了解实际工程中的问题与解决方法。
4. 考核评估定期组织考试、实操评估,确保学员掌握所学知识与技能。
五、培训师资1. 选取具备丰富音响工程实践经验的专业人士担任培训讲师。
2. 配备专业的实践操作指导人员,帮助学员进行实际操作训练。
六、培训时间与地点1. 培训周期一般为1个月至3个月不等,根据实际情况进行调整。
2. 培训地点可以选择在音响工程公司的实验室或者专门的培训场地进行。
七、培训方案1. 第一阶段:基础理论知识培训- 学习声学原理和音响系统构成- 了解音频信号处理原理- 掌握常见音响设备功能与工作原理2. 第二阶段:设计与规划- 学习音响系统设计原理和设备选型- 实际操作案例分析和实操训练3. 第三阶段:安装与调试- 学习音响设备的安装、布线和调试过程- 进行实际音响系统搭建和调音实操训练4. 第四阶段:维护与保养- 学习音响设备的维护与保养知识- 进行故障排除与维修的实操训练5. 第五阶段:综合实践- 结合实际音响工程案例进行综合实践操作与总结- 进行综合考核评估八、培训后期支持1. 培训结束后,提供相关的音响技术资料和学习总结。
扬声器、音箱制造过程培训资料
扬声器、音箱制造过程培训资料一、扬声器的工作原理扬声器的工作原理就是将电信号转化为声信号,扬声器中的线圈通电时,其线圈就会产生磁场,在与磁铁的磁场相互作用下,线圈就会振动,振动就会发出声音.简单来说是通电导体在磁场内的受力作用.二、扬声器的结构组成扬声器由三大部分组成:1、磁路系统:包括上夹板、T铁、磁体、导磁框。
2、振动系统:包括音圈、弹波、纸盆。
3、辅助系统:包括盆架、接线端子(接线柱、接线板)、引线(编织线)、压边和防尘帽(防尘网)三、扬声器各部件的作用及装配过程注意事项1、上夹板、T铁:主要起导磁作用,使磁场通过上夹板、T铁产生磁回路,在上夹板中孔与T铁(芯柱)配合的间隙之间形成较大的磁通密度,为扬声器音圈振动提供足够大的推动力。
装配过程注意事项:1.)上夹板材料的厚薄、中孔与T铁(芯柱)配合间隙的大小,直接影响到扬声器的声性能,即灵敏度的高低(通常说的声音大小)。
因此首件确认时要对上夹板的厚度。
中孔及T铁芯柱的尺寸大小严格按图纸尺寸进行确认,发现异常及时反馈,及时纠正,减少后续不必要的损失。
2.)上夹板中孔与T铁(芯柱)不能有毛刺,生产过程必须对零件的毛刺状况100%的检验,对异常的零件按作业指导书的要求进行纠正,即毛刺小的用铜棒轻轻敲击,使得毛刺部位光滑,毛刺打的铜棒不易修整的,可用锉刀进行修复,修复后的产品由于镀层受到破坏,因此必须退库进行反镀,否则不得使用。
3.)要注意镀层外观颜色有无掉色及镀层起泡脱落(不符合要求,影响外观,影响性能,客户不能接受,导致产品报废)。
因此生产过程发现异常应立即剔除,放入有标识的容器里,防止误用。
4.)上夹板与T铁下平面是否平整,一般图纸上都会有不平度要求的(不符合要求,会引起磁路胶合不牢,导致磁体移位,引起卡死)。
以上几点都直接影响产品质量和不良率。
另外,磁路系统的组装要留意打胶量,要严格执行工艺,胶量少了粘接不良,胶量过多会影响导磁,因为胶不导磁,同时胶还会溢出至磁体内孔,影响磁路间隙的变化,引起碰圈(音圈碰触到磁芯),造成纯音不良,第二要严格检验磁规的尺寸及外观,操作中要将磁规放到位,防止磁路间隙不均匀(间隙单边)。
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SR151130WA
灵敏度 额定功率 最大功率 额定阻抗 谐振频率
黑 红
84±3dB 1Vrms/10cm at 2kHz 0.7W 1.0W 8Ω±15%Ohm 500±20%Hz(in free air) 800±20%Hz(with 1.0CC back cavity ) <10% at 1kHz
SPEAKER/RECEIVER 工作原理
应用的基本原理-----电、磁、力
电流方向向内的导线
电流方向向外的导线
带有电流的导线切割磁力线,会受到磁场的作用力。 导线在磁场中的受力方向符合左手定律 作用力大小F=BLi (其中B为磁感应强度,L为导线长度,i为电流
工作原理1
SPEAKER/RECEIVER 工作原理
SPEAKER工作原理2
一般SPEAKER的构造
SPEAKER/RECEIVER 工作原理
Key Product
产品类别及特性介绍
Product categories and characteristics
RR150623LA
灵敏度 额定功率 最大功率 额定阻抗 谐波失真
110±3dB at 1KHz 179mV 10mW 20mW 32Ω±15%Ohm <10% at 1kHz
SPEAKER 发声原理
SPEAKER的磁路系统构成环形磁间隙,其间布满均匀磁场 SPEAKER的振动系统由导线绕成的环形音圈和与之相连的振膜 音圈被馈入信号电压后,产生电流,音圈切割磁力线,产生作用力 。带动振膜一起运动,振膜策动空气发出相应的声音 整个过程为: 电-----力-----声 的转换
RR150623LE
灵敏度 额定功率 最大功率 额定阻抗 谐波失真
115±3dB at 1KHz 179mV 10mW 20mW 32Ω±15%Ohm <10% at 1kHz
SR151130LA
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
灵敏度 额定功率 最大功率 额定阻抗 谐振频率 谐波失真
84±3dB 1Vrms/10cm at 2kHz 0.7W 1.0W 8Ω±15%Ohm 500±20%Hz(in free air) 800±20%Hz(with 1.0CC back cavity ) <10% at 1kHz
QSR151135LA01 T/S parameter paramet er Fs 11x15x3 .5 470 unit Hz BL 0.88 83u 1.303m Tm kg m/N Dd Sd Vas Sensitivi ty Mms Cms
11.83m 110u 2.15u
m m² m³
Qms
应用指南 以1511为例 1. 目 录…… 5. 声学应用……
5.1 音腔设计…… 5.2 模拟仿真…… 5.3 实测曲线…… 5.4 前腔容积…… 5.5 声孔形状……
2. 结构尺寸…… 3. 电声参数……
3.1 灵 敏 度…… 3.2 承受功率…… 3.3 额定阻抗…… 3.4 直流阻抗…… 3.5 谐振频率…… 3.6 TS 参数……
Qes Qts
2.2
1.12 2.28
Rms
Rdc Zs
43.8m
7.4 16.9
kg/s
ohm ohm
73
dB SPL
Table1 Typical TS Parameters
应用指南
4. 结构设计
如何把1511喇叭放进手机等设备里面是在设计之初就要必须考虑的问题,目前常规的有两个途径:一是直接做成 Speaker Box,另外一个是设备(手机等)内部做束边加上一些泡棉,防尘网等附件密封;因为1511结构关系,必须要 用到防尘网,作用是阻止灰尘或者磁性的碎屑通过出音孔粘到膜片上。
4. 结构设计
4.1 音腔结构……
4.2 束边固定……
4.3 声阻相关……
应用指南
2. 单体结构尺寸
主要的单体结构尺寸见 Fig.1 并且可以提供3D图给客户,以便做结构仿真.
Fig.1 单体结构尺寸
应用指南
3.关键电声参数
3.1 灵敏度(1cc test-box and in baffler @ 10cm) ●Sensitivity at 1KHz: 88dBSPL at 10cm/1Vrms ●Sensitivity at 2KHz: 85dBSPL at 10cm/1Vrms ●Sensitivity at 4KHz: 85dBSPL at 10cm/1Vrms 3.2 承受功率 Loudspeaker mounted in lifetime test device (1cc back cavity, open front) ●Rated. Noise Power(IEC268-5): 500mW(RMS) ●Long Term Maximum Power(1min. ON/2min. OFF): 600mW(RMS) (pink noise, high-pass filter (12dB/Oct) to avoid exceeding maximum excursion) ●Short Term Maximum Power (1sec. ON/1min. OFF): 1000mW (RMS) (pink noise, high-pass filter (12dB/Oct) to avoid exceeding maximum excursion) 3.3 额定阻抗(Z0): 8Ω @2kHz, 1Vrms input 3.4 直流阻抗(DCR): 7.4Ω 3.5 谐振频率 (fo): 500Hz(1Vrms) 850Hz(1Vrms in 1cc closed box) 3.6 TS 参数:
电声事业部
电声学基础知识 产品介绍
应用指南
规格书
电声学基本常识
声音传播方式
电声学基本常识1
声音的传播需要介质,在真空中不能传播 声波属于纵波
声音速度
常温常压下,一般空气速度为 340米/秒 温度越高,声速会越大 液体、固体的传播速度比空气快
电声学基本常识
人耳可接受到的频域范围
通常范围:20Hz----20KHz 20Hz以下称为次声波,20KHz以上称为超声波 语音范围:300-3400Hz
Fig.3 Speaker Box Inside Equipment
应用Speaker Box有诸多方面的优点,比如在声学性能的一致性以及不用再去考虑如何通过周边结构达到密闭 的效果,缺点在于尺寸的增加及成本的提高,设计开发周期的增长.
应用指南
4.2 束边固定
利用机械束边结构组成的密闭性良好的后腔来将Speaker装入到设备中也是常用的方案之一,在这样的设计中,一般会在 Spaker的前盖与型腔的出音孔间加一个胶圈,更好的提升密封性; 胶圈粘接(Fig.4).并且由于胶圈本身的弹性会对跌落实验也会起到缓冲的作用。
4.3 防尘网
声学的阻尼网可以用来防尘、防水以及声学方面的细微调整. 防尘一般是最主要的目的 (Fig.5&Fig.6):因为如果有一些微小颗粒粘浮在膜片上, 喇叭工作的时候就会出现音质不佳甚至杂音. 防尘网可以用来防护这些微小颗粒的进入。
In certain applications, the industrial design defines the appearance of the mesh, such as color,
SR160930WA
灵敏度 额定功率 最大功率 额定阻抗 谐振频率
黑 红
88±3dB 0.1W/10cm at 2KHz 0.5W 1.0W 8Ω±15%Ohm 500±20%Hz(in free air) 800±20%Hz(with 1.0CC back cavity ) <10% at 1kHz
谐波失真
SR201430LA
灵敏度 额定功率 最大功率
91±3dB 0.1W/5cm at 2KHz 0.5W 1.0W
额定阻抗
谐振频率 谐波失真
8Ω±15% Ohm
380±20%Hz(in free air) 800±20%Hz(with 1.5CC back cavity ) <10% at 1kHz
Speaker
PCB
Back Volume Cover
Outlets
Fig.4 胶圈尺寸 Adhesive layer A Poron Adhesive layer B
●推荐的胶圈厚度在0.6mm 到 1.2mm. ●内部的尺寸最好稍大于8X12mm, 比如9.8X13.8mm.或者直接 取整到10X14mm, ●常规的胶圈分为三层组合:上下两层是双面胶,中间为一层可压 缩的PORON(Fig.4)。 ●A层双面胶和型腔粘接,B层双面胶和前盖粘接最好是A层双面胶 的粘接力稍微弱一点,具体的推荐列表Table.2 to Table.4
应用指南
Supplier 3M NO TESA Part No. 9009 5603 4972 Peeling Force (N/cm) ~31 (Steel) ~31 (Steel) ~39 (Steel) Thickness (μm) ~60 ~60 ~60
Table 2
Material Description 4790-92-12020 4790-92-12030 4790-92-12039 4790-92-12049 4790-92-12059 Part No. 311 315 319 306 308
SR201430WA
红
灵敏度 额定功率 最大功率
91±3dB 0.1W,0.05m at 2KHz 0.5W 1.0W
额定阻抗
黑
8Ω±15%Ohm
380±20%Hz(in free air) 800±20%Hz(with 1.5CC back cavity ) <10% at 1kHz