喇叭基础知识
喇叭基础知识
喇叭基础知识一、扬声器的种类(按工作原理分):……按扬声器的工作原理为分为:电动式(动圈式)、电磁式、静电式、压电式、离子式、气动式等.在各种类型的扬声器中,运用最多、最广泛的是电动式扬声器(动圈式),它是应用电动……原理的电声换能器.二、电动扬声器的组成:1.磁路系统:T铁、磁铁、华司2.振动系统:鼓纸、弹波、音圈3.辅助系统:支架、压边、防尘帽、端子、导线三、磁路系统中的各零件作用与要求:1. T铁、华司:作用:起导磁作用.要求:磁阻小,导磁率高的材料.目前,导磁率最高的材料是坡莫合金,其次为电工钝铁、硅钢片、低碳钢;因坡莫合金价格昂贵,不易加工,故喇叭界几乎没有人使用它,电工钝铁在高要求时有使用到,比如高档汽车喇叭,目前普遍使用的是低碳钢(含碳量在0.1%-0.6%之间),其优点是:(1).硬度适中,易加工成型;(2).价格便宜,在成本上有很大的优势;(3).导磁率高;2. 磁铁:扬声器所用的磁体大致可分为三类:(1).铝、镍、钴磁体:它是由铝、镍、钴、铁为主要成分浇铸而成,特点是磁能积高、剩磁高,曾在扬声器中广泛应用,但终因钴的缺乏,价格高逐步被铁氧体取代.使用注意事项:A.A LNico(铝镍钴)是高Br、低Hc的永磁材料,导磁率在3以上,宜做成长柱体或长棒体,尽量减少退磁场作用.B.A LNico永磁构成的磁路,必须整体饱和充磁,如拆卸之后再重新组装时,须再次饱和充磁.C.ALNico磁体本身矫顽力低,在使用过程中严禁使用任何铁器接触ALNico永磁体.D.ALNico磁体温度系数小.E.电阻为47UΩ.(2).铁氧体磁体:永磁铁氧体由氧化铁和锶(钡)等元素组成,具有较高的磁通密度和矫顽力,不氧化,性能稳定,是目前广泛应用的磁体,其成分为Mo、6Fe2O3,扬声器中主要应用各向异性(参数特性)钡铁氧体,锶铁氧体,用氧化钡(锶)和三氧化二铁粉末混合,在高温炉中熔烧而成,它具有材料来源容易、价格低廉、矫顽力大、对外磁场稳定等一系列优点.特性:A.Hc大,适合设计成扁平形状,即高与直径尺寸比小于1.B.价格便宜,耐氧化、腐蚀,重量轻.C.磁结晶的各向异性常数大,钡铁氧体K=3.2×10-1J/cm2..D.退磁曲线近似直线.E.电阻率高,P=104~106Ω.m(电阻1010us2).F.密度为4.6~5.1×103Kg.m3.G.导磁率低,为1.05~1.3.钡铁氧体与锶铁氧体优缺点:钡铁氧体:矫顽力大,相对磁场稳定,尺寸收缩性小,外观美观,但易碎.锶铁氧体:矫顽力要小,相对磁场稳定性差,尺寸收缩性大,易跑锶(在潮湿环境中吸收空气中的二氧化碳,表面呈现白色痕迹),不易碎.(3).稀土类磁体:稀土类磁体以钕铁硼磁体为代表,它的磁能积为铁氧体的10倍以上,资源丰富,是具有发展潜力的磁性材料,缺点是易生锈,居里温度低.钕铁硼最高使用温度:普通<80℃,“H”<120℃,SH<150℃,UH<180℃.铁氧体最高使用温度:普通-40℃~85℃,-55℃~125℃.电阻:50UΩ.磁铁作用:提供音圈磁场.性能要求:A.剩余磁感应强度(Br)大.B.矫顽力(Hc)高.C.最大磁能积(B×H)max大.四、磁场的形成:在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流——分子电流.分子电流使每个物质微粒都成为一个微小的磁体,它的两极相当于两个磁极,在未被磁化时,内部各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外界不显磁性.当受到外界磁场的作用时,各分子电流的取向大致相同,从而对外显示出磁性.磁场可以由电流激发,也可由变化的电场激发.安培定则:用右手握螺线管,四指指向电流方向,则拇指指向为螺线管内部磁力线的方向.注意:磁力线是闭合曲线,在磁体外部磁力线从N极到S极,在磁体内部从S极到N极.由于空间的每一点都只能有一个磁场方向,因此两条磁力线不可能相交于一点.五、制程中磁间隙的磁通密度以及极性管理:影响磁体磁场大小的因素:A.电压充磁机B.电容量太多:体积大,电阻大.线圈圈数太少:电阻小,元件承受功率达不到. 充台线径:原则上粗一点较好. R= L/S.P铁芯直径铁芯高度磁通密度:(1).充磁机:A.电压设定与监控.B.电容定期(半年或一年)检查.(2).充台:A.型号.B.主副线圈.(3).极性接线:A.外磁:左“+”,右“-”.B.内磁:左“-”,右“+”.六、电动扬声器工作原理:磁场的基本特性:是对其中的运动电荷或电流产生力的作用.载流导体通过磁场时,会受到一个电动力,其方向用左手定则判定.左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把手伸入磁场中,让磁力线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向电流的方向,则大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向(通电导线在磁场中的运动方向).方向与电流和磁场方向互相垂直,受力大小与电流、导线长度、磁通密度成正比,即F=BIL.工作原理: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,带动纸盒振动,反复推动空气而发声.磁路的形状:磁路的形状可分为外磁式和内磁式.(1).内磁式磁路:磁体置于中心,周围内导磁轭环绕.这种结构漏磁小,通常采用铝镍钴或钕铁硼磁体.(2).外磁式磁路:磁体位于磁路外,通常采用铁氧体,这种结构简单方便,但是漏磁较多.八、磁通密度:磁路设计除了满足结构方面的要求,还希望得到更大的磁通密度,以及尽可能小的失真.磁通密度是单位面积的磁通量,要加大磁通密度思路很明确,减小磁阻,选择良好的磁性材料,减小磁间隙处的面积.如图示:另一种增加磁通的办法是加宽磁通的通路,如上图示:T铁底部有一个锥形部份.对于高频扬声器,音圈振幅是较低的,这时可以将磁隙处导磁板减薄,提高单位面积磁通.信频程:表示一段频率范围(频率)大小的相对量. Fmax/Fmin=2n.周期:往复振动一次所需的时间.频率:每秒钟振动的次数.声压:有声波时,由于声波引起大气压力的变化.(Pa)声压级:有效声压P和基准声压Pr的比值的常用对数乘以20.(dB) LP=20Lg(P/Pr) 额定阻抗:是在阻抗曲线上低频共振频率以上的第一个阻抗最小值,在额定频率范围内,阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%. P=U2/R.阻抗曲线:是指扬声器的阻抗模值随频率变化的曲线.在最低共振频率附近急剧上升,在高频率部分随音圈电感增加而加大.曲线的峰是由纸盆、音圈、弹波等振动系统共振造成的,而此曲线中部最小值相当于扬声器的额定阻抗,通常比直流电阻抗大10%-30%.○1.VC 直流阻抗 ○2.电感部分 ○3.反电动势部分 共振频率:在低频率某一频率其阻抗值最大,此时的频率称之为扬声器共振频率F0,即在阻抗曲线上扬声器阻抗模值随频率上升的第一个主峰对应的频率.扬声器是一个振动系统,共振频率与扬声器的质量和顺性有关,即振动系统的质量愈大,纸盆折环、弹波愈柔软,则顺性愈大,共振频率愈低,反之共振频率愈高.F0=1/2π√1/mc增加振动系统质量固然可以降低共振频率,但质量增加会使扬声器输出声压降低,增加振动系统的柔软性(顺性)在一定范围内可以降低共振频率.品质因数是扬声器共振曲线尖锐程度的一种量度.(Q O )Q O 是抑制阻尼共振的重要参数,Q O 愈高,共振就愈强,由扬声器的阻抗曲线确定.12r 0f 0 2maxf 2-f 1 RV m 0×1/C 0(BL)2/RVQ O 与振动系统质量成正比,与磁隙磁通密度平方成反比,公式为 m 0×1/C 0(BL)2/RV等效容积(Veq):指在这个容积中空气的声顺与扬声器的声顺相等.它与共振频率、品质因素是音箱设计必须考虑的三个参数. Veq=Vb[(f b /f 0)-1]其中, Vb 表示箱体的内容积与被扬声器单元所占空间容积之差, f b 指装箱后的f 0, f 0指单体f 0. 九、低失真磁路:1. 磁体非线性引起的失真:(1).在低频大振幅,音圈对磁隙相对位置变化较大,使磁性材料平均磁导率变化,影响音圈电感,使电流产生失真.(2).由于构成该磁路的磁性材料本身磁导率引起的失真,磁体本身具有磁滞回线的磁化结构.在音圈周围的导磁柱及导磁板附近以三次谐波失真为主.通过磁体的磁通一般以二次谐波失真为主.1、电动式扬声器的工作原理是什么?答: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,带动纸盆振动,Qo= Qo= Qo=×Qo=反复推动空气而发声.2、影响扬声器F0的主要因素有哪些?答:主要因素有:弹波,鼓纸的顺性以及振动系统的质量.3、影响扬声器灵敏度的主要因素有哪些?答:音圈的直流阻抗(DCR),磁间隙中的磁通密度以及振动系统的质量.4、弹波材质60支纱棉布与32支纱棉布在变位与承受功率方面有何差别?答:在同等条件下,60支纱棉布比32支纱棉布变位要大,承受的功率要小.5、鼓纸悬边有哪两个重要功能?答:(1).支持和保持振膜的振动,使振膜能沿轴向方向自由振动,却不能横向移动,它保证音圈也能在磁隙中轴向移动.(2).悬边和弹波(无弹波例外)的顺性,共同构成扬声器的顺性,确定扬声器的谐振频率.6、音圈阻抗会对喇叭造成哪些影响?答:(1).交流阻抗(2).频率响应7、一般如何决定实效周波数带域?答:在用正弦信号测得的频率响应曲线上,在灵敏度最大的区域内,取一个信频程带宽,在其中按1/3oct取四点计算声压级的算术平均值,下降10dB划一条平等于横坐标的直线,它与频率响应曲线高低两端的交点(即F2和F1)所对应频率范围,即为实效周波数带域.THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考。
[声学和扬声器基础知识]扬声器喇叭基础知识及制作方法
[声学和扬声器基础知识]扬声器喇叭基础知识及制作方法篇一: 扬声器喇叭基础知识及制作方法目录第一章扬声器材料的认识…….…………………………………..………………...……. 第一节部品材料的认识…….……………………………………………………………………一、扬声器材料的构成……….…………………………………………………… ……………………、支架………………………...…………………………………………………………..、铁片………………………...…………………………………………………………..、铁心………………………...…………………………………………………………..、磁铁………………………...…………………………………………………………..、磁液……………………...………………………………………………………、后壳………………………...…………………………………………………………、鼓纸………………………...…………………………………………………………、垫片………………...…………………………………………………………………、弹波……………...……………………………………………………………………、音圈………………………...………………………………………………………… 、防尘盖……………………...………………………………………………………… 、端子……………………...………………………………………………………… 、锦丝线……………………...……………………………………………………… 、电线……………………...……………………………………………………… 、接着剂……………………...……………………………………………………… 、分音器……………………...………………………………………………………第二章扬声器简介………………..……...………………………………………………….一、扬声器的定义………………..…...……………………………………………………….二、扬声器的分类………………..…...……………………………………………………….第三章扬声器的性能………………..…...……………………………………..………….一、扬声器的电气特性………………..…...…………………………………………………...1、阻抗………………..…...……………………..……………………………….……………...2、最低共振周波数或谐振频率…...…..………………..………………………………...3、扬声器的Q 值…...…………..……………………………………………..……………...4、力的系统…...……………………..………………………………………………….……5、出力音压…...……………………..…………………………………………..…………...6、实际周波数带域…...……………………..…………………………………………….....7、定格入力与最大入力…...……………………..…………………………………….……8、失真…...……………………..……………………………………………………….……9、指向性...……………………..……………………………………………………..……..10、总磁通量与磁束密度..……….…..………………………………………………….…. 11、异常音与外碰..…………..………………………………………………….…….…….12、极性与极性标示..……………………..……………………………………….………..13、信赖性..……………………..……………………………………….…………….…….1第四章新机种的开发试作………………..…...……………………………………..………….一、开发试作………………..…...…………………………………………………………………...第五章量产………………..…...………………………………………………………………..………….一、量产………………..…...…………………………………………………...第六章生产技术………..…...………………………………………………………………..………….一、作业流程………………..…...…………………………………………………...2第一章扬声器材料的认识第一节各部品材料的认识一、扬声器材料的构成原材料的好坏很大程度上决定的产品品质,同时直接决定了产品的成本。
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。
喇叭培训资料
真实度和清晰度。
认识不同类型的失真
03
了解不同类型的失真,如谐波失真、互调失真等,并采取相应
的措施进行改善。
05
喇叭的故障排查与维护
喇叭故障的常见表现与原因
声音失真
声音变调
声音破裂
无声音
喇叭音质不纯,出现失真现象, 可能由于信号干扰或喇叭质量不 佳导致。
当喇叭播放音乐时,音调发生变 化,可能是由于喇叭振膜变形或 磁铁磁性减弱引起。
《喇叭培训资料》
xx年xx月xx日
目 录
• 喇叭基础知识 • 喇叭的分类与选型 • 喇叭的应用与电路设计 • 喇叭的性能优化与调整 • 喇叭的故障排查与维护 • 喇叭技术的发展趋势与展望
01
喇叭基础知识
喇叭的基本结构
磁路系统
包括永磁体、导磁体和衔铁。永磁体产生恒定的磁场,导磁 体和衔铁在磁场中工作,形成动态平衡。
喇叭的主要性能指标
频率响应
指喇叭能够重放的音频范围,包括 最低频率和最高频率。频率响应越 宽,音质越好。
灵敏度
指喇叭输出的声压级与输入的电信 号之间的关系。灵敏度越高,声音 越大。
阻抗
指喇叭输入端的电阻抗。阻抗越小 ,电流越大,声音越大。
失真
指喇叭输出信号与输入信号之间的 差异程度。失真越小,音质越好。
调整低频、中频、高频的平衡
通过调整低频、中频、高频的平衡,可以让声音更加清晰、通透。
避免频率响应的凹陷和凸起
避免频率响应出现凹陷和凸起,以获得更加平滑的声音。
调整喇叭的声压级和失真度
调整声压级
01
通过调整功放的音量,可以改变声音的声压级,以达到舒适的
听觉感受。
降低失真度
02
喇叭及音响基础知识
6 、总结一下音箱的选择: 以熟悉的高质量 CD 音源输入,将所有调节钮都调节到中间的位置,打开开关、调节音量至适中的位置,凭借耳朵去分辨判断:人左右移动以判断音箱的相位特性,有无明显的偏音、相位拖延现象;调整平衡旋钮以判断所发出的声场扩散效果和声音定位性能;降低音量以判断失真、噪音和小信号输出时的表现力;继而提高音量以检查有无声爆、扬声器的最大承受功率及动态裕量;利用软件提升中音,观察在分频点频率附近声音的有无明显的缺陷,是否强劲有力;增加低音成分以观察箱体是否有明显的谐振,低音是否浓重、浑厚,用短促有力的打击乐判断低音是否拖尾;提升音源的高音部分,聆听高音是否清晰、明朗、洪亮;然后用用清晰明亮的音乐检验音箱的高音是否有穿透力,音乐是否透明且无雾气;用汹涌澎湃的电影音源判断音室内的混响时间与输出信号的感染力和震撼力;用人生和交响乐音源判断声场的真实感、纵深感和现场感 . 及中音的表现力 ..... 最后再对音箱的整体性能作出综合评价。
喇叭及音响基础知识
1 、功 率 : 它决定了音箱的震撼力,音箱所能播放的功率由所用放大器芯片的功率及音箱自身的额定功率决定,虽说功率越大效果越好,但要适可而止,而且功率越大价格越高。
2 、纸 盆 :(又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压或松压盆、强化纸盆几种),有音色自然、廉价、刚性较好、高内阻尼等优点,缺点是防潮性差,生产时一致性难以控制;
(2)音箱箱体重量 :(以大、重为佳,箱体越重意味着所选的板材越厚‘并非密度越高',这可得到更好的音质。)
(3)信噪比 :(以值大为佳)
(4)平均声压
3.00 寸 ------83 分贝; 4.00 寸 ------85 分贝;
5.25 寸 ------88 分贝; 6.50 寸 ------89 分贝;
喇叭基础知识
一. 喇叭的零件喇叭会发出声音,乃鼓纸受音圈的驱动,推动空气,人耳感受到空气的振动而感觉声音。
驱动力 F = B L IF :驱动力 B :磁场强度 L :被磁场包覆内的线圈长度 I :线圈内的电流间隙设计考虑的重点:【纸管式的音圈:内间隙设计成一致,外间隙随阻抗的变化而改变;音圈线径可以因需求而变化】。
【无纸管的音圈:外间隙设计成一致,我们考虑上音圈制具的一致;只要一个上音圈的制具,可以大部分解决不同阻抗的音圈厚度】。
2. Fo ( Lowest resonant frequency ;最低共振频率) =21MoSoMo = 振动系的重量 包括鼓纸(振膜)、音圈、弹波的附加、防尘盖、胶。
So = 振动系的柔顺性 包括鼓纸、弹波。
比较正确的测试方式为用阻抗曲线测出的值,较准确。
通常测定Fo 的电压为1V ,但我们会碰上喇叭的功率不足1V 的情形,在这种情况下,我们会改用0.5V 测,但必须载明于规格书上。
Q 值:代表在谐振点Fo 的质量因素Q 值,和电子电路的Q 值定义一样,可以从阻抗曲线上来求得。
Q 愈高表示曲线愈尖锐,以振动的现象来说,是振动不易停止,所以听起来,低音会变得浑浊。
但在小喇叭的情况来说,因为低音都不易做好,所以Q 值都高一些。
Q 质的最大用处在于设计音箱时,着手点都从Q 开始。
当然我们也可以调整Q 值,有其它资料参考。
3. 响应曲线喇叭对于(输入)不同频率的电讯号,所产生音压的大小。
通常将X 轴设定为频率,Y 轴为音压。
主要作为判断一支喇叭好坏的重要依据,理想的曲线为一条直线,就是对认意频率输入的电讯号喇叭都做一样大小(声音)的输出。
音压(db Decibel):定义为 db = 20 log 5102-x 測得的壓力 压力的单位为 Newton / m 22 x 105- Newton / m 2 (20 uPa)(或 2 x 104- Dyne / cm 2) 是人耳能听到的最低界限,我们拿来当音压位准(0 db)。
喇叭的常用知识点总结
喇叭的常用知识点总结一、喇叭的工作原理1.1 喇叭的基本结构喇叭一般由振膜、振荡线圈、磁铁和外壳等部分组成。
振膜是喇叭发声的关键部位,它是一个薄而有弹性的材料,可以根据电流的变化而振动。
振荡线圈被固定在振膜上,并通过电流产生的磁场和磁铁之间的相互作用,使振膜产生振动。
磁铁则提供了产生磁场的力量,外壳则起到保护喇叭内部部件和改善声音效果的作用。
1.2 喇叭的工作原理喇叭的工作原理是将电能转换成机械能再转换成声能,其过程包括了声音的产生、放大和传播。
当通过振荡线圈通电时,线圈会产生磁场,并与磁铁之间的相互作用使振膜产生振动。
振动的振膜会使周围的空气产生压缩和稀疏的波动,从而产生声音。
而外壳也会对声音进行一定的调节,改善音质。
1.3 喇叭的分类根据使用场合和功能,喇叭可以分为动圈式喇叭、电磁式喇叭和电波式喇叭。
动圈式喇叭主要用于音响系统,它可以根据要放大的声音的频率和音量的不同设计出不同类型的振膜和线圈。
电磁式喇叭主要应用于通讯设备,如电话、收音机等,其工作原理类似于动圈式喇叭。
电波式喇叭则是一种新型的喇叭,它可以通过无线技术将声音传播到远距离的地方,如汽车喇叭、广播喇叭等。
1.4 喇叭的特点喇叭具有良好的音质和广泛的应用,其特点主要包括了频率响应范围广、音量大、声音清晰、结构简单、制作工艺成熟等。
因此,喇叭被广泛应用于音响系统、通讯设备、汽车等领域。
二、喇叭的应用领域2.1 音响系统喇叭是音响系统中不可或缺的重要组成部分,它可以将音频信号放大并传播到空气中。
在音响系统中,喇叭的类型和数量会影响整个系统的音质、音量和声场效果。
因此,选择适合自己需求的喇叭是建立一个良好音响系统的关键。
2.2 通讯设备喇叭被广泛应用于各种通讯设备中,如电话、收音机、对讲机等。
在这些设备中,喇叭可以将声音信号转化为声波,并传播到周围的空间中,使人们可以听到交流的声音。
喇叭的音质和音量对通讯设备的效果有着重要的影响。
2.3 汽车音响随着汽车的普及,汽车音响也逐渐成为了人们生活中的一部分。
扬声器知识总结
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,其方向符合弗莱明左右手定则,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,市面上大部分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,一般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一般把电动扬声器都用于中、低音单元,而高音单元部分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。
喇叭知识全解
扬声器知识扫盲贴扬声器,俗称喇叭,它是一种电能转换成声音的一种转换设备,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动,因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,这此动作使空气的疏密程度产生变化而产生声音。
喇叭分类:按发声方式:1、动圈式。
基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的导线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。
目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。
2、电磁式。
在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。
这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
3、电感式。
与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。
与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。
4、静电式。
基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。
静电单体由于质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。
目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。
5、平面式。
最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。
6、丝带式。
没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。
SPEAKER 基础知识
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第四節:揚聲器的主要材料組成
稀土类磁体以NdFeB为代表,磁能积是铁氧体的十 倍以上,缺点是易生锈
铁氧体的磁性能种类: Y35 Y30 Y25 Y20等 钕铁硼的磁性能种类: N35 N35H N38 N38H N40H N42 等
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第四節:揚聲器的主要材料組成
Ferrite:
第一节:声学基础特性
声音的产生来源于振动
声音是由物体振动产生的。当喇叭在低频振动时,我们肉眼看到它的振 膜在上下振动,与振膜相接触的空气分子受到激励而产生空气疏密波, 这种疏密波传入人的耳膜,使我们听到了声音。
第一节:声学基础特性 频率:声源每秒钟振动的次数。单位Hz。在自然 界里单频的声源很少,大多是复和音。信号发生 器发出的声音是单频。 人耳听得见的声波的频率范围20~20KHz,称为可 听声范围或音频范围。低于这个范围的声波为次 声.
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第四節:受話器和揚聲器的主要材料組成
輔助系統—錦絲線
錦絲線—揚聲器的兩條錦絲線雖然不起眼,但是絕不可輕視,因為他們是 承受功率的零件.不同口徑、不同功率的產品要使用不同規格的錦絲 線,目前使用的錦絲線有普通銅編線、耐熱銅絞線、耐熱銀編線及耐 熱銀絞線等.
U铁:
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第四節:揚聲器的主要材料組成
华司
华司的圆角是工艺圆角,自然形成.
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第四節:揚聲器的主要材料組成
磁体:
铁氧体主要成份是Mo*6Fe2O3(其中Mo为Pb、Ba、S等 ),扬声器中主要应用各向异性钡铁氧体、锶铁氧 体,用氧化钡(锶)和三氧化二铁粉末混合,高 温焙烧而成,其特点是来料容易,价格低,矫顽 力大,对外磁场稳定等。
弹波最重要的参数:变位(它是反应弹波的软硬程 度,直接会影响喇叭的F0) 变位的决定因素是由材质、波环的形状、以及成型 胶水的浓度
喇叭的工作原理
喇叭的工作原理
1 喇叭的基本结构
喇叭根据其电路结构分为单路、多路、立体声和复合喇叭等多种类型。
喇叭的基本结构由低音磁体、高音盘磁体及其外壳配件组成。
2 低音磁体
低音磁体由磁芯、铁芯、磁悬浮架等几个部分组成,它将电流通过将磁悬浮架上的磁芯之间的间隙中通过由振膜产生的振动。
3 高音盘磁体
高音盘磁体由盘状磁芯、振膜及一个低通滤波器组成,电流将经过低通滤波器后到达盘状磁芯,从而导致振膜的振动。
4 外壳配件
外壳配件由外壳、弹簧、挂杆、套筒、支架等组成,外壳用于保护磁体,弹簧支撑低音磁体,支架用于固定电气部件,套筒用于固定挂杆。
5 工作原理
电声喇叭的工作原理是通过驱动电路不断变化的电流,产生一种能够驱动振膜变化的磁场,振膜的变化会使得空气中的空气压力发生变化,形成传播声波,产生声音。
总之,喇叭工作原理是将变化的电流转换为振膜振动,再将振膜振动转换成声波,并最终以声音的形式传播出去。
喇叭原理及培训资料
振动系统
01
02
03
音圈
由导线绕制而成,放置在 磁场中,当通电时音圈会 受到力的作用而振动。
振膜
音圈的振动通过它传递到 空气,从而产生声音。材 质通常为纸质或聚酯薄膜 。
定心支片
用于固定音圈和振膜的位 置,并防止其移位。
盆架及附件
盆架
用于固定整个振动系统, 通常由塑料或金属制成。
引线插头
连接音圈的导线,通过它 为音圈通电。
喇叭原理及培训资料
汇报人:
2023-12-07
目录
• 喇叭原理概述 • 喇叭的结构与组成 • 喇叭的性能指标 • 喇叭的调试与优化 • 喇叭的维护与保养 • 培训资料与案例分享
01
喇叭原理概述
定义与工作原理
定义
喇叭是一种电声转换装置,可以将电信号转换为声波, 通过空气、水或其他介质传播。
工作原理
理论培训资料
喇叭的定义与作用
喇叭是一种电声元件,其作用是将电信号转换为声音信号,广泛应 用于音响系统中。
喇叭的分类与特点
根据不同的分类标准,如按振膜材料、工作原理、频响范围等,喇 叭可分为多种类型,每种类型具有不同的特点和应用场景。
喇叭的结构与原理
详细介绍了喇叭的结构、工作原理和主要技术参数,帮助读者了解其 设计和使用要点。
避免震动和撞击
尽量避免喇叭受到强烈的震动和撞 击,以防损坏内部零件。
定期检查与维护
检查电线连接
定期检查喇叭的电线连接是否牢 固,如有松动应及时紧固。
检查音圈
定期检查音圈是否完好,如有磨 损或损坏应及时更换。
检查支撑部分
定期检查喇叭的支撑部分是否稳 固,如有松动应及时维修。
扬声器基础知识
扬声器基础知识
<3>振膜是动圈式扬声器振动系统的主要部件(零件)。 在一般的动圈式低音、中音、高音或全频带扬声器中,最常用的 振膜的基材是呈锥型的纸质振膜,我们通常把它叫作纸盆,而此类扬 声器有时也把它称为纸盆扬声器。 1.振膜在扬声器中的作用及要求 振膜是动圈式扬声器振动系统中的重要零件,动圈式扬声器就是 靠音圈的振动带动与音圈相连接的振膜的振动,使它前后的空气振动 形成声波,把声音辐射出去。在扬声器单元中,振膜是对音质最重要 的零部件之一。动圈纸盆扬声器的声压、频率响应特性和fo等性能指 标,直接由纸盆的“形状因素”(其中包括:口径、深浅、母线形 状、厚度、折环形状、半顶角等)所决定。而振膜的“材质因素”, 其中包括:材料特性、加工方法、处理技术等,则决定了扬声器的固 有音色。所以,可以说扬声器音质的好坏在很大程度上决定于振膜的 性能,而振膜的性能又决定于振膜的材料、它的几何形状和它的加工 工艺。
扬声器基础知识 定位支片材料
材料
C(100%棉布)
优点
柔顺 价格便宜
缺点
耐湿性差,易疲劳
PC 强度大、耐疲劳、 价格比棉布贵 (POLYESTER/棉布) 不易变形 NC (NOMAX/棉布) 强度和耐疲劳比 PC好 胶接性差,价格比 棉布贵一倍
CONEX
耐热、阻燃、耐疲 胶接性差,价格最 劳、稳定性好 贵
Z Ze
f
f
<2> 额定阻抗:在阻抗曲线上低频率部分紧跟在第一个 最大值之后的最小阻抗值即为扬声器的阻抗. 扬声器的阻抗在额定频率范围内不应小于额定值 的80%,因为它影响到与之匹配的机器能否正常工作.
扬声器基础知识
2. 额定共振频率 F0/Hz 在阻抗曲线上出现第一个阻抗极大值所对应的频率就是扬声器的共 振频率.因为共振频率可以大体反应扬声器低频工作能力,所以共振频率 是扬声器的重要指标之一,尤其是对低音扬声器/全频扬声器. 3. 功率 Pe/W 在这里我们所讲的功率是以噪声信号试验为基础的功率,即扬声器 用该功率的模拟节目信号作连续性负荷试验,在规定的时间内工作而无 永久性损坏.
关于喇叭的基础知识
喇叭的基础知识1. 喇叭的零件:A. 音圈的驅動力- 磁間隙中的磁場強度,單位為韋伯/ 。
- 音圈導線(銅線)的長度,單位為米。
- 流過音圈的電流,單位為安培。
這是喇叭驅動的公式,我們可用的資源為;- 磁間隙中的磁場強度,我們現在在華司上增加一片磁鐵,主要反應在磁場強度的增加。
- 音圈導線(銅線)的長度,兩層的音圈,我們改為四層,四層改六層,體現在長度的增加。
- 流過音圈的電流。
假如電路已經固定,8歐姆的喇叭,改成4歐姆,明顯的增加流過的電流,但通常不是我們來決定,而是客戶來決定。
B. 間隙設計的考量設計考量的重點在【紙管式的音圈;內間隙設計成一致,外間隙隨阻抗的變化而改變】。
【無紙管的音圈;外間隙設計成一致,我們考量上音圈製具的一致】。
C. 磁力線的分佈下圖(a)為我們的常規設計,磁力線作上下均勻的分佈。
但假如把它做成不等平面的設計如圖b,磁力線會被擠到上半部去;既圖上的上半部較多,下部較少。
注意:不等面的設計,在任何一邊都行。
意思是假如是內磁式,Yoke邊凸出,或華司邊凸出都行。
我們所生產這一系列的喇叭,為了不使音圈打到Yoke底部,都把音圈紙管往上移,所以我們應該把磁迴的設計成不等面,使裸露在上面的音圈還會被磁力線所含蓋,或許,這多出的部分,可以讓我們增加2db的音壓。
2. Fo ( Lowest resonant frequency;最低共振頻率) =Mo = 振動系的重量;包括鼓紙(振膜)、音圈、彈波的附加、防塵蓋、膠。
So = 振動系的柔順性;包括鼓紙(含鼓紙的邊緣Edge)、彈波。
測Fo值是在【自由音場】下測得,在我們實際的量測時,務必注意喇叭的前後不可有障礙物擋住,而影響氣流的流動,否則所得的值就不正確了。
比較正確的測試方式為用阻抗曲線測出的值,較準確。
通常測定Fo的電壓為1V,但我們會碰上喇叭的功率不足1V的情形,在這種情況下,我們會改用0.5V測,但必須載明於規格書上。
測試的電壓愈高,所測得Fo的值會愈低,所以必須要定出一個共同的規範。
喇叭产品基础知识培训讲座PPT
工作原理及基本结构
振动系统各零部件及其作用:
阻尼:其作用主要是调整受话器频率响 应曲线达到规定的要求。
防尘网:其作用主要是防止异物进入受 话器导致杂音等,另外防尘网的泡棉与 胶主要作用是与产品外壳配合形成密闭 声腔。
16
目录
基础知识及基本概念 工作原理及基本结构 性能指标及基本测试
17
5
基础知识及基本概念
3. 压电式受话器: 压电式受话器是压电式传声器的逆应用。其原理是压电材料施加
电压以后,产生收缩或舒张,将其与振膜连接后便会带动振膜发出声 音。该类受话器一般功率较小,并且低频灵敏度很低,常用做高音扬 声器、超声波装置的声接收器和声发射器大部分是压电式的。
4. 电容式(静电式)受话器: 电容式受话器,其原理也是平行板电容器原理,它又可分为外加
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一个完整的受话器一般由以下几部分组成:前盖、振膜、华司、磁铁、 音圈、外壳、 组尼、 PCB等组成。
其中按照它们在工作中所起的作用,可分为振动系统、磁路系统以及 声学结构。
下面,我们逐一进行介绍:
前盖
磁铁 音圈 外壳
PCB
8
工作原理及基本结构
1. 磁路系统:
磁路系统由磁铁(MAGNET),华司(PLATE)和YOKE组成。磁铁+华司 与YOKE之间形成了一个环形磁间隙,振动系统的音圈就悬挂于磁间隙内。
目录
基础知识及基本概念 工作原理及基本结构 性能指标及基本测试
2
基础知识及基本概念
语音经声—电变换后,需要再进行电—声反变换,将语音恢复, 才能被接收,这种将电信号转换为声信号的装置叫受话器。
通常人们又按照使用场所的不同,分别叫作受话器、扬声器、耳 机等,我们一般统称为受话器/SPK。
喇叭原理及培训资料
喇叭的种类
按工作原理分类
可分为电动式、电磁式、压电式、静 电式等。
按使用场合分类
可分为家用喇叭、专业音响喇叭、汽 车喇叭等。
按振膜形状分类
喇叭的频率响应
频率响应
指喇叭能够重放声音的频率范围,频率响应越宽,声音层次 感越好。
频响曲线
表示喇叭在不同频率下的输出声压级的变化,频响曲线越平 直,声音还原度越高。
喇叭的失真度
失真度
指喇叭输出声音与输入声音的差异程度,失真度越低,声音质量越好。
常见失真类型
包括谐波失真、互调失真等,不同类型的失真对声音质量的影响不同。
常见问题及解决方案
声音失真
检查信号源和功放是否正常,确保输入信号 的质量。
喇叭不响
检查线路连接和保险丝,确保电源和信号传 输正常。
喇叭啸叫
调整功放的均衡器或采用防啸叫措施,如加 入反馈抑制器。
声音浑浊不清
调整喇叭的角度和间距,以获得更好的声场 分布和清晰度。
05
喇叭的维护与保养
日常维护
01
02
喇叭原理及培训资料
汇报人: 2024-01-05
目录
• 喇叭概述 • 喇叭的工作原理 • 喇叭的参数与性能 • 喇叭的选型与使用 • 喇叭的维护与保养 • 喇叭的发展趋势与展望
01
喇叭概述
喇器件,通过电磁感应原理,将音频信号转换 成声音振动,从而发出声音。
04
喇叭的选型与使用
选型依据
01
02
03
04
你不得不知道的喇叭常识。
你不得不知道的喇叭常识。
喇叭的构造:1、折环(皮边)。
它的作用首先是为锥盆的运动提供一定的顺性,也就是具有一定的柔性,让锥盆可以前后运动,另外还有辅助弹波一起定位锥盆,让音圈保持在磁隙中央,并提供锥盆运动的回复力的作用。
折环的材料一般有橡胶,布基加胶纸质等,折环的软硬和柔顺度,直接影响鼓纸在整个运动形成里的线性,影响喇叭在整个标称功率内的表现曲线。
2、锥盆(鼓纸,振膜,纸盆)。
就是喇叭主要的发声部件。
由它来直接驱动空气,把单元的机械运动,转换为空气的声波传递运动。
锥盆直接决定了单元重播声音各个方面的性能,例如频率响应、失真、甚至灵敏度等。
其中,锥盆的大小、几何形状、材料性能、质量(重量)等方面的特征都是重要的。
材料主要是纸浆加上其他材料,近年来多种特性不同的材料进入,有聚丙烯、炭纤维,金属钛等等,甚至金刚石。
但是主流还是纸浆,一方面造价低廉,另一方面容易做成喇叭振膜所要求的复杂曲面。
3、防尘罩。
防止异物落在磁隙中影响音圈的运动。
它做为一个盖子,同时还具有一个和折环一样的功能,就是把锥盆前后方的空气隔离开,避免向后辐射的声音绕到前方,而造成声短路。
材料五花八门,形状也五花八门,为什么会这样,因为除了防尘作用外,喇叭的美观也要靠它做花样。
4、弹波(定心支片)。
功能主要是为锥盆的运动提供回复力,并使音圈在运动时仍能保持在磁隙中的正确位置。
除此之外,它还能防止异物落入磁隙。
定心支片一般用棉、麻、聚?亚胺、NOMEX等纤维织成的布做成,然后浸上树脂使之定形(波浪形)、变硬。
5、盆架。
是整个喇叭单元的骨架,大多数部件都直接或间接地固定在盆架上。
但它对声音的影响却相对较小。
盆架主要用铁皮、铸铝或塑料做成。
大家都喜欢铸铝的盆架,因为看起来摸起来都很爽。
铁皮盆架和塑料盆架的成本当然要低许多。
6、音圈、音圈骨架。
音圈是喇叭单元发声的中心部件,喇叭完成从电能到机械能的转换,就是依靠音圈来进行的。
音圈处在上夹板与T铁围成的磁隙中,当电流通过时,就产生力,发生运动。
喇叭原理及培训资料
喇叭原理及培训资料喇叭是一种将电信号转化为声音的设备,它的原理是运用电磁感应的原理。
喇叭由磁体、线圈和振膜等组成。
当通过喇叭的线圈通电时,会生成一个磁场,磁场的强度与电流的大小成正比。
这个磁场会作用于喇叭磁体中的振膜上。
振膜是喇叭中起到转化电信号为声音的关键部件,它通常由纸质或聚酯薄膜制成。
当电流通过喇叭的线圈时,线圈中会产生一个与电流方向相反的磁场。
根据洛伦兹力的原理,线圈中的磁场与磁体中的磁场相互作用,产生的力会推动振膜向前或向后运动。
当电流方向变化时,振膜也会相应地向前或向后运动,产生声音。
喇叭的音量大小取决于线圈中的电流大小。
电流越大,产生的磁场也越强,振膜运动的幅度就越大,声音也就越大。
相反,电流越小,振膜的运动幅度和声音也会减小。
喇叭的音质好坏主要取决于振膜的材质和结构。
振膜材质的选择对声音的传递和振动特性有着很大影响。
此外,喇叭的结构设计也会影响声音的细节表现和音质。
一些高端的喇叭还会采用复杂的声学设计和材料优化,以提供更加优质的声音。
对于培训资料,可以包含以下内容:1.喇叭的基本原理:介绍喇叭的工作原理,包括线圈和振膜的作用,解释电磁感应的基本原理。
2.喇叭的组成部件:详细介绍喇叭的各个组成部件,包括磁体、线圈、振膜等,并解释它们的作用和相互关系。
3.喇叭的分类:介绍不同类型的喇叭,如动圈式喇叭、电磁式喇叭、电动势式喇叭等,并说明它们的特点和适用场景。
4.喇叭的应用:介绍喇叭在不同领域的应用,如音响系统、汽车音响、扩声系统等,并解释为什么喇叭适用于这些领域。
5.喇叭的选购指南:提供选购喇叭的一些建议,包括品牌、型号、音质等方面的考虑因素,帮助用户选择适合自己需求的喇叭。
6.喇叭的维护和保养:介绍喇叭的日常维护和保养方法,如避免过高音量、防止水分侵入等,以延长喇叭的使用寿命。
7.喇叭的技术发展:简要介绍喇叭技术的发展趋势,如无线喇叭、数字信号处理技术等,展望喇叭技术未来的发展方向。
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扬声器基本知识
喇叭,学名扬声器,是一种电声转换器.原理是将电能转为机械能再转为声能.其涉及 到电子学,力学,声学三部份.我们生产的为电动式扬声器多为高保真家庭用扬声器、 电脑笔记型扬声器、车载用扬声器三大类扬声器。
喇叭按工作频段分为高音喇叭2K-20KHZ;中音喇叭500-5KHZ;低音喇叭20-3KHZ 。另还 有全音、超高音、超低音等喇叭.
电动式扬声器的结构(华司)
华司(washer/plate)简称为PL 一般由热轧钢板(含碳量)冲压而成.
1. 形状以圆形为主.也有组装需要及特殊设计成异形的(方形.三角形…)为获得较高的 磁束密度,通常有在中孔部位倒角加工外观要求通常是与T铁配套.表面处理方式同T铁. 组装方式有冲压.铆接和螺丝紧固.等几种.
电视都是通过空间辐射电磁波的方式来传送声音图像等信息的,倘若音箱与电视、计算机 等家用电器并放扬声器磁铁而示进行防磁波或磁卡等有所干挠,影响收听或收看效果或破 坏磁场信息,同电视屏幕电脑的显示器磁场都会破坏屏幕。。。,为了阻止这些问题的产 生,扬声器会设计为防磁型,这就利用后盖其作用来达到目的。后盖能将后磁铁的S极磁 力线通过本身的导磁回馈到铁片能增强铁片磁极的磁力,这说明后盖不但能吸磁,而且能 将所吸的磁有效利用,即有吸磁和导磁作用。
电动式扬声器的结构(磁钢)
磁 钢(magnet)简称为MG 磁 铁(外磁式一般用铁氧体) 铁氧体是目前应用广泛的磁性材料,细分为钡铁氧体和锶铁氧体, 由氧化钡(锶)和三氧化二铁粉末混合经高温烧烤而成,它有以下优点: 1.材料来源容易.价格低廉. 2.矫顽力大.对外磁场稳定.(称为永久性磁铁) 注:锶铁氧体较黑
电动式扬声器的结构(磁液)
磁液 1.什么是磁液 磁液(也被称为铁磁流体或磁性流体)是一种呈棕黑色的液态的磁体,它由直径约为10纳米左右的超细 磁性微粒均匀悬浮于合成油载体中而形成。 2.磁液的功效 在扬声器的T铁和华司所形成的间隙中加入一定量的磁液后会--2.1.明显提高扬声器承受功率,延长扬声器寿命。在一般情况下,扬声器的承受功率受音圈耐热性的制 约。功率越大,产生的热量越大,导致音圈温度急遽上升,当达到音圈材料的承受极限时,音圈就会被 烧毁。而磁液的热传导系数远远大于空气,它能有效地将热能通过T铁、华司和盆架散发于空气中,从 而防止音圈被烧毁,延缓了音圈材料及粘结剂的老化,从而延了扬声器的寿命 。 2.2.改善频响特性,减少失真。磁液具有一定的阻尼性,扬声器在其最低谐振频率(fo)附近的频响 曲 线上会有峰值,因振膜振幅过大造成失真。这是扬声器制造者希望克服的缺陷。利用适当粘度的磁液对 音圈运动的阻尼作用,何使扬声器在fo处频响曲线平滑。从而改善了频率响应特性,有利于简化分频器 线路的设计。磁液有中心定位作用,能防止音圈在大振幅时产生的擦圈现象。
常见的扬声器额定阻抗有:2Ω ,4Ω,8Ω,16Ω,32Ω等。
常见的扬声器主要有:电动式(俗称动圈试)`电磁式(舌簧扬声器 )`静电扬声器 (电容扬声器)、 压电试扬声器、汽流调制扬声器等。
扬声器基本知识
锥形扬声器是目前应用最广泛的电动式扬声器 ,也是一种直接辐射式扬声器,它通过一个 呈圆锥形的锥盆直接向周围空间辐射声波。一只完整的锥形扬声器可分成以下三大部分: 振动系统由锥盆、折环、定位支片、防尘罩和音圈组成; 磁路系统由磁体、上导磁板、下 导磁板、磁极心组成; 辅助系统则由盆架、垫圈、引出线(锦丝线)和接线端子等组成。
2. 外径根据有无防磁盖而作不同的设计(通常比磁铁小) A有後蓋----比磁鐵大 B無後蓋----比磁鐵小
电动式扬声器的结构(后盖)
后盖(shield cover)简称为OC 1. 主要是屏蔽扬声器的磁场不要外漏,不要对外部产生影响。(原理就是形成一个外磁路,
不让磁场直接与外部接触) 2. 一般家庭影院的中置都为防磁。 3. 后盖又叫后磁或后壳,它的主要作用是防磁,防止磁钢向外辐射磁场。一般无线电广播或
2.1磁钢的种类: 铁氧体:锶(sr)铁/钡(Ba)铁,粉沫烧结成型,便宜,应用广泛,现在的主流 铝镍钴(AINico),烧结成型,价格高,磁性小,娇顽力小,易退磁 钕铁硼(NdFcB),烧结成型,价格贵,磁性强,易氧化,高温会退磁 钐钴(SmCO),烧结成型,价格较贵,磁性强,适合用于较高温的场合(250°~300°) 3.极片(PL)又可称之为(铁片 华司 上夹板),导磁,形成磁气回路的S级(-级),一般为冲压成型
低音喇叭2D剖析图后盖喇叭组合图3D立体图T铁
华司
弹波 音圈 鼓纸 防尘帽
后磁
主磁 盆架
锦丝线
垫圈
磁气回路系统作用说明
磁钢(maghet) 华司(washer/plate)
磁气回路系统由,铁心(YK)+磁钢(MG)+华司(PL)组合而成,称之为磁气回路。 1.铁心又称之为T铁、轭铁、下夹板。材质:铁(低碳钢),冷加工成型。其作用就是导磁,形成磁气回 路(环形磁场)的N级(+级) 2.磁钢也可称之为磁铁,作用就是提供磁场能量(与轭铁 极片构成磁气回路,充磁后在间隙里产生磁力 线)。
电动式扬声器的结构(T铁)
T铁(Yoke)简称为YK
这种结构的磁铁尺寸不受限制,因此,间隙的磁感应强度大小主要决定于导磁材料 (T铁&华司)的性能. 含碳量低(软性) 材料导磁性能好 制造工艺主要是冲压:有冷锻和热锻(比较大的) 还有机加工:钻孔,攻牙,车沟&背凸. T铁的表面处理: 为增强物体表面粘接力,大部分会先进行喷砂处理 再进行电镀处理:镀蓝锌,白锌,五彩,黑锌, 电着黑,環保三價鉻,六價鉻. 电镀方式又分挂镀和滚镀,主要是根据电镀工艺和产品的外观要求来选择.
电动式扬声器的结构(内磁)
这种结构较外磁式漏磁小,且体积小, 磁铁材料有铝镍钴和稀土类(钕铁硼代表),这些都有共同的优点: 最大磁能积高,剩余磁感应强度高. 但相对于外磁的铁氧体,价格较贵.目前应用较多的是钕铁硼. U铁:组装方面常见的有外铆和内铆,主要根据喇叭的大小和音圈芯数的大小决 定. 它的体积限制了内部磁铁的体积大小. 内磁式的U铁作用相当于外磁的T铁 生产工艺和材料以及表面处理基本上与T铁是一样