扬声器基础知识简介PPT课件
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扬声器基础知识简介
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内磁结构
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
• 2.外磁式扬声器结构图
垫圈 振膜 防尘盖 锦丝线
音圈
盆架 华司
弹波
端子板
磁铁
T铁
外磁结构
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
序号 1 2 3 4 名称
基架 绝缘片 U铁 端子
材 料
工程塑料 等 MYLAR SPCE PBSR
固有频率:系统振动的频率,决定于系统本身的参数,与初始条件无关。 这一振动频率称为系统的固有频率。 影响F0的主要因素 由公式下面的公式,可以看出,扬声器的F0主要由C,M决定. • • •
Cm:振动系统的顺性. 对于扬声器振动系统,其顺性由振膜的悬边,弹波决定. • Mm:振动系统的质量.
三、扬声器性能参数
• 4,阻抗曲线
•
• •
阻抗曲线是扬指扬声器的阻抗模值随频率变化的曲线。
额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻的阻值,在确定信号源的有效电功率 时,用它来代替扬声器。(GB/T9396-1996) 额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。在额定频度 范围内,阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%,假如在额定频率范围 以外的任何频率(包括直流)的阻抗小于此值时,则应在说明书中加以说明。 (GB/T9396-1996)
• 2,长期最大功率:与长期最大电压相对应的电功率,其定义为U2/R ,U是 长期最大输入电压,R是阻抗。长期最大电压指扬声器以承受持续时间为 1min,间隔时间为2min,重复10次的模拟节目信号,而不产生永久损坏的 最大信号电压。意味着扬声器长时间承受的功率上限。 3,短期最大输入电压,R是阻抗。碱期最大电压指扬声器以承受持续时间 为1s,间隔时间为60s,重复60次的模拟节目信号,而不产生永久损坏的最 大信号电压。意味着扬声器短时间承受的功率上限。 •
扬声器基础知识简介
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三、扬声器性能参数
Imp 单元 单元装入密封箱后
f0
f0'
f(Hz)
三、扬声器性能参数
• 5,功率
1,额定噪声功率:
• 在额定频率范围内馈给扬声器以规定的模拟节目信号,而不产生热和机 械损坏的相应电功率。其定义为U2/R ,U是额定噪声电压,R是电阻抗。 额定频率范围是指“由制造厂规定的扬声器频率范围”。
扬声器的频率响应曲线,通常称之为音压曲线,或SPL曲线。它反映了扬 声器对不同频率的声波的辐射能力。从曲线上可看出,扬声器对每一个频率 点辐射声压的大小。
三、扬声器性能参数
0
f1
f2
f(Hz)
三、扬声器性能参数
• 3,共振频率
• 扬声器的共振频率F0:当扬声器系统受激励的频率与该系统的固有频率相 接近时,系统振幅达到最大,称为共振,此一特定频率称为扬声器的共振 频率。
产生磁场作用
起导磁作用,构成磁气回路 调整相应频率段音压 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
二.扬声器部件认识及作用
• 扬声器结构分为三大系统: a,磁路系统:U铁(T铁),磁铁,华司 b,振动系统:音圈,振膜,防尘盖 c,支撑系统:弹波,锦丝线,端子板,盆架
内磁结构
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
• 2.外磁式扬声器结构图
垫圈 振膜 防尘盖 锦丝线
音圈
盆架 华司
弹波
端子板
磁铁
T铁
外磁结构
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
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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扬声器基础知识培训[]_图文
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华司的表面处理 电镀蓝白锌、彩锌、氧化处理以 及电黑!
磁钢( Magnet)
在高音中磁石用到的材料一般为N35H\N38H;13芯高音磁石 外径一般选用Φ12.5左右,厚为2.0~3.0; 19芯高音磁石外径 一般选用Φ19.5/19.6左右,厚为2.5~3.0;25芯高音磁石外径 一般选用Φ24.4/24.5/24.7左右,厚为3.0~5.0;
音圈在磁路间隙中的上下垂直运动; 边硬;材料要求是编织布,支纱的经纬方向要匀称;更好地保持 横向刚性要均衡,设计的波纹形状要求中心对称,不能一边软一
弹波的特性要求:
弹波的可靠性不可忽视。 素;目前要数杜邦最好,棉布最差;对大功率的锥形扬声器来说, 设计良好的弹波能减少扬声器的失真,材料、工艺、波形是决定因 波的受力方向,出现运动阻滞的现象,产生Fo以下的三次振谐失真 一样,这就与弹波本身的运动力产生不一样的振谐,从而改变了弹 弹波的线性位移问题,取决于材质;不同的材质其回弹的受力会不
磁石.T铁.及板的配合尺寸与重要公差
T铁外径 29 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 95 105 115 125 130 145 160 170
公差 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0
好坏的核心;其所涉及的范围很
广,包括材料、工艺、化学、结 构尺寸、声学物理等等。
振动系统一般由音圈、音盆、弹 波、防尘帽等四部分通过不同胶 水结合而成;振动系统的结构一 般如右图设计:A常用于低音结 构;B常用于高音结构;
弹波
音圈
磁钢( Magnet)
在高音中磁石用到的材料一般为N35H\N38H;13芯高音磁石 外径一般选用Φ12.5左右,厚为2.0~3.0; 19芯高音磁石外径 一般选用Φ19.5/19.6左右,厚为2.5~3.0;25芯高音磁石外径 一般选用Φ24.4/24.5/24.7左右,厚为3.0~5.0;
音圈在磁路间隙中的上下垂直运动; 边硬;材料要求是编织布,支纱的经纬方向要匀称;更好地保持 横向刚性要均衡,设计的波纹形状要求中心对称,不能一边软一
弹波的特性要求:
弹波的可靠性不可忽视。 素;目前要数杜邦最好,棉布最差;对大功率的锥形扬声器来说, 设计良好的弹波能减少扬声器的失真,材料、工艺、波形是决定因 波的受力方向,出现运动阻滞的现象,产生Fo以下的三次振谐失真 一样,这就与弹波本身的运动力产生不一样的振谐,从而改变了弹 弹波的线性位移问题,取决于材质;不同的材质其回弹的受力会不
磁石.T铁.及板的配合尺寸与重要公差
T铁外径 29 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 95 105 115 125 130 145 160 170
公差 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0
好坏的核心;其所涉及的范围很
广,包括材料、工艺、化学、结 构尺寸、声学物理等等。
振动系统一般由音圈、音盆、弹 波、防尘帽等四部分通过不同胶 水结合而成;振动系统的结构一 般如右图设计:A常用于低音结 构;B常用于高音结构;
弹波
音圈
扬声器知识自编PPT课件
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空气的湿度对声音的传播距离也有影响,与空气的湿度增加并不减小声速而是 增加声速一样,湿度的增加也不减小声音传播距离,而是增大了传播距离.,换句话说, 干燥的空气对声音的衰减量更大,潮湿的空气对声音的衰减则减小
声音的传播方式
声辐射 声源振动时,将一部分能量通过与其接触的弹性媒质(如水,空气)以声波的形式向四
二: 声音的传播
声音在真空中是不能传播的.除了气体外,液体及固体都是传播声音的媒介. 声音在各种媒体中传播的速度是不一样的.它与媒体弹性的平方根成正比,与密度成反比.
声音在空气中的传播速度还和大气的条件有关,随绝对温度的升高而加快.0℃时,声 音在空气中的传播速度为331m/s(米/秒).20℃时为344m/s,这是由于温度低时空气的密度 大,温度高时,密度小,声音在空气中传播的速度随密度的减小而增大.同理,空气在高山上 传播的速度就要高于地面.以此类推,声音在钢铁中的传播速度可能要因为它的密度比空 气大而变小,但声速不仅与介质的密度有关,而且与介质的弹性系数有关,由于钢铁的弹性 系数要比空气大得多,所以声音在钢铁中的传播速度还是要比空气中大
声音在空气中传播的距离则与自身的频率及外部条件有关.低音传得远,高音在 空气中衰减得快.研究发现,声波在介质中的传播,除了在传播方向上,单位面积通过的 声能与距离的平方成反比外(即反平方定律),声能还会发生其他衰减.这是因为空气 在波动中,质点相互之间存在作用力,即有黏滞性,而且相互之间还有摩擦力,有部分能 量变成热能而损耗掉,即介质吸收了声能.
吸声材料又叫声阻材料,因为声音在毛细管中很难传播,或者说毛细管 对声音具有很大的阻力.
可以看出毛细管的管长越长,尤其是半径r越小,则其声阻就越大,这和电 学上的的电阻一样.同理,也和电阻并联一样,当吸音材料上的毛细管越多, 声阻越小.当吸音材料越厚,或多层叠在一起,声阻就越大.
声音的传播方式
声辐射 声源振动时,将一部分能量通过与其接触的弹性媒质(如水,空气)以声波的形式向四
二: 声音的传播
声音在真空中是不能传播的.除了气体外,液体及固体都是传播声音的媒介. 声音在各种媒体中传播的速度是不一样的.它与媒体弹性的平方根成正比,与密度成反比.
声音在空气中的传播速度还和大气的条件有关,随绝对温度的升高而加快.0℃时,声 音在空气中的传播速度为331m/s(米/秒).20℃时为344m/s,这是由于温度低时空气的密度 大,温度高时,密度小,声音在空气中传播的速度随密度的减小而增大.同理,空气在高山上 传播的速度就要高于地面.以此类推,声音在钢铁中的传播速度可能要因为它的密度比空 气大而变小,但声速不仅与介质的密度有关,而且与介质的弹性系数有关,由于钢铁的弹性 系数要比空气大得多,所以声音在钢铁中的传播速度还是要比空气中大
声音在空气中传播的距离则与自身的频率及外部条件有关.低音传得远,高音在 空气中衰减得快.研究发现,声波在介质中的传播,除了在传播方向上,单位面积通过的 声能与距离的平方成反比外(即反平方定律),声能还会发生其他衰减.这是因为空气 在波动中,质点相互之间存在作用力,即有黏滞性,而且相互之间还有摩擦力,有部分能 量变成热能而损耗掉,即介质吸收了声能.
吸声材料又叫声阻材料,因为声音在毛细管中很难传播,或者说毛细管 对声音具有很大的阻力.
可以看出毛细管的管长越长,尤其是半径r越小,则其声阻就越大,这和电 学上的的电阻一样.同理,也和电阻并联一样,当吸音材料上的毛细管越多, 声阻越小.当吸音材料越厚,或多层叠在一起,声阻就越大.
扬声器基础知识【创意版】.ppt
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音圈线的种类 几乎都用铜线和铝线以及铜扁线和铝扁线,至于铜线和铝线 的导电率和比重,
铜线和铝线的 导电率 和
比重
区 分 如下:
软铜线
5.8×10(v/m)
8.9×10(kg/m3)
铝线
3.54×10(v/m)
2.7×10(kg/m3)
值得注意的是:纸管音圈的内径因天气的湿度有较大的变化,湿度高时内径 大,所以内径大的时侯可以将纸管套好适当加温干燥之后再绕线;内径偏小
时可适当洒一点清水之后再套。清水量要少,否则纸管会软化。精品9正阳电子有限公司
音圈 线材的 种类 :
1). PESVW 俗称SV,耐热铜线,
音圈的烘烤温度为180~200oC
2). CCAW 为耐热铝线,
音圈的烘烤温度为180oC
3). WA 一般铝线
4). WC 一般铜线(用Lock线),
音圈管材及耐温:
NO. 管 材 1 PL 2 PSV
耐温 100°C~120°C 150°C~200°C精品7正阳电子有限公司
端子
端子的作用: 固定传输线(传导接插); 端子的材质是: 铜片或铁片+纸纤维板或直接的叶片及PCB板类 端子的加工工艺: 冲压成型 端子的表面处理: 电镀锡或锌;
弹波
弹波的作用: 1).为振动系统的平衡提供支撑作用;
2).控制振动系统的顺性(柔顺性)
弹波的材质是: 棉布.化纤.蚕丝.防火布.聚脂类等
下面我们就详细介绍一下扬声器的
工作情况:
右图表示扬声器线圈与磁路的关系.
图示中有标出磁体的极性方向.线圈方
向为N极,导磁U铁方向为S极.而在磁间
隙中磁力线穿过线圈通过U铁回到磁体.
由此形成磁回路.当在线圈中通入声频
扬声器基础知识PPT课件
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具体讲就是: 扬声器的功率是指在某些特定的条件下扬声器单元从功率放大器所获得的电功率
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.
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.
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15
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
24
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。
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
24
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。
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回声和啸叫问题
总结词
回声问题是指声音在传播过程中多次反射形成的延迟声,而啸叫问题则是由于 声反馈引起的刺耳噪音。
详细描述
回声问题通常可以通过消除声源附近的反射物、增加吸音材料或调整音频处理 设备来改善。啸叫问题则需要找到声反馈路径并采取相应措施,如改变扬声器 位置、增加衰减器或调整音频处理参数等。
调试后的优化与调整
定期检查
定期对扬声器系统进行检查,确 保各部件工作正常,及时发现并
解决潜在问题。
适应性调整
根据实际使用情况,如演出、会议 等,对扬声器系统进行适应性调整, 以满足不同场景的需求。
升级与维护
根据设备老化程度和性能需求,及 时对扬声器系统进行升级或维护, 保持系统性能的稳定和最佳状态。
确保扬声器牢固固定,防止出现松动 或脱落现象。
清洁扬声器内部
根据需要清洁扬声器内部,保持内部 干净无杂物。
常见故障排除与维修
声音失真
检查连接线和音量控制,确保正 常;如问题仍未解决,可能需要
更换扬声器。
无声音输出
检查音频源和连接线路,确保正 常;如问题仍未解决,可能需要
更换扬声器或音频驱动。
扬声器破裂
压电式扬声器
利用压电效应,使陶瓷材料制成的振膜产生形变,从而产生声音。压电 式扬声器具有结构简单、响应速度快、指向性好等优点,但音质一般。
扬声器的主要参数
灵敏度
表示扬声器输出声压级 与输入电功率的比值, 灵敏度越高,所需的输
入功率越小。
频率响应
表示扬声器能够重放的 频率范围,频率响应越 宽,扬声器的表现能力
扬声器振膜的振动通过空气传导产生声波,声波通过空气传达到人耳,从而产生 声音感知。
扬声器的种类和特点
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
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2 m
5. 频率特性
1)额定频率范围
特性解释:由制造厂规定的扬声器的频率范围。
2)共振频率
特性解释: a:在扬声器单元的阻抗模值随频率递增变化的 曲线上,出现某一个阻抗极大值时的频率。 b:闭箱扬声器系统(包括分频器)的阻抗模值 随频率递增变化的曲线上,出现第一个极大值时的频 率。
a:
Z
b:
Z
Re f0
目
录
一. 扬声器的分类 二. 直接辐射式扬声器的结构 三. 直接辐射式扬声器的工作 原理 四. 直接辐射式扬声器的主要 性能指标 五. 附录
一. 扬声器的分类
1. 按换能方式分类 2. 按辐射形式分类 3. 按磁路形式分类 4. 按重放频段分类 5. 按用途分类 6. 按外形分类 7. 按振膜材料分类 8. 按折环材料分类
5)指定频带内的平均声压
特性解释:指定频带内所有1/3oct频带测得到 声压方均根值 即P平均= P P P
1 2 n
6)指定频带内的平均声压级
n
特性解释:5)中的值和基准声压比值的对数值 乘以20以dB表示。 说明 :oct是倍频率(octive)的缩写,两个 声音的频率比值以2为底的对数称之谓频程,对数表达 式为: n为倍频程数,可以是分数或整数,例如n=1, 1/3则称为“倍频称”和“三分之一倍频程”,在电声 工程中常用这两种倍频程。 如:100-200Hz,500-100Hz就是倍频程。 100-125Hz,1600-2000Hz就是三分之一倍频程。
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. 频率特性
1)额定频率范围
特性解释:由制造厂规定的扬声器的频率范围。
2)共振频率
特性解释: a:在扬声器单元的阻抗模值随频率递增变化的 曲线上,出现某一个阻抗极大值时的频率。 b:闭箱扬声器系统(包括分频器)的阻抗模值 随频率递增变化的曲线上,出现第一个极大值时的频 率。
a:
Z
b:
Z
Re f0
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一. 扬声器的分类 二. 直接辐射式扬声器的结构 三. 直接辐射式扬声器的工作 原理 四. 直接辐射式扬声器的主要 性能指标 五. 附录
一. 扬声器的分类
1. 按换能方式分类 2. 按辐射形式分类 3. 按磁路形式分类 4. 按重放频段分类 5. 按用途分类 6. 按外形分类 7. 按振膜材料分类 8. 按折环材料分类
5)指定频带内的平均声压
特性解释:指定频带内所有1/3oct频带测得到 声压方均根值 即P平均= P P P
1 2 n
6)指定频带内的平均声压级
n
特性解释:5)中的值和基准声压比值的对数值 乘以20以dB表示。 说明 :oct是倍频率(octive)的缩写,两个 声音的频率比值以2为底的对数称之谓频程,对数表达 式为: n为倍频程数,可以是分数或整数,例如n=1, 1/3则称为“倍频称”和“三分之一倍频程”,在电声 工程中常用这两种倍频程。 如:100-200Hz,500-100Hz就是倍频程。 100-125Hz,1600-2000Hz就是三分之一倍频程。
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
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振膜:俗称鼓纸,音圈推动其上下往复运动,从而 推动空气,和大气压产生差值,推动耳膜使人耳听 到声音。将机械能转化为声能。
防尘盖:防止灰尘进入磁间隙。同时可以改善扬声 器的中高频。
二.扬声器部件认识及作用
c:支撑系统
• 盆架:起到支撑振动系统的作用,用以支撑振膜, 弹波,及提供端子板的固定点 。
• 2.外磁式扬声器结构图
垫圈
振膜
防尘盖 锦丝线
音圈
盆架 华司
磁铁
外磁结构
端子板 弹波
T铁
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
名称
基架 绝缘片
U铁 端子 磁铁 磁蕊 调音纸 前盖 振膜 音圈 垫片 防尘网
扬声器基础知识培训
Prepared by: Rev:1 Date:2018/8/20
目录
一、扬声器的工作原理 二、扬声器部件认识及作用 三、扬声器性能参数 四、扬声器参数说明 五、QMS/QES/QTS的理解
一.扬声器的工作原理
• 通电导体在磁场中会受到力的作用,F=BIL(左手定则).
• 扬声器的发声原理:
在扬声器中,音圈(导体)通电后,会受到力的作用。当通过 音圈为交流电时,音圈受力方向会随着电流的方向不断地改变方 向,作往复运动。音圈带动振膜振动,推动空气,使空气产生压 缩与膨胀,在原有的大气压上产生一个压力,从而向外辐射声波, 声压作用于人耳,所感知的就是声音。
F(力的方向)
I(电流方向)
B(磁场方向)
二.扬声器部件认识及作用
• a:磁路系统 • U铁或T铁:起到导磁的作用,将发散的磁力线聚
集,提高的磁力线密度,增加磁场强度。 • 磁铁:产生永久磁场B。 • 华司:起到导磁的作用,作用同T铁(U铁)
二.扬声器部件认识及作用
b:振动系统
音圈:音圈为扬声器的心脏,音圈通电后在磁场中
受到力的作用,从而上下运动。
Cm:振动系统的顺性. 定.
• Mm:振动系统的质量.
对于扬声器振动系统,其顺性由振膜的悬边,弹波决
三、扬声器性能参数
• 4,阻抗曲线
• 阻抗曲线是扬指扬声器的阻抗模值随频率变化的曲线。
• 额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻的阻值,在确定信号源的有效电功率 时,用它来代替扬声器。(GB/T9396-1996)
• 3,共振频率
• 扬声器的共振频率F0:当扬声器系统受激励的频率与该系统的固有频率相 接近时,系统振幅达到最大,称为共振,此一特定频率称为扬声器的共振 频率。
•
固有频率:系统振动的频率,决定于系统本身的参数,与初始条件无关。
这一振动频率称为系统的固有频率。
• 影响F0的主要因素
• 由公式下面的公式,可以看出,扬声器的F0主要由C,M决定.
三、扬声器性能参数
• 5,功率
1,额定噪声功率:
SUCCESS
THANK YOU
2019/7/26
三、扬声器性能参数
• 2,频率响应曲线
• 扬声器的频率响应,指的是馈给扬声器的电压为恒定时,扬声器在参考轴上 所产生的直达声压随频率变化的特性。通常用曲线表示,称为频率响应曲线。 它反映了扬声器对不同频率的声波的辐射能力,是扬声器十分重要的参数。
三、扬声器性能参数
• 1,灵敏度
• 扬声器的灵敏度:在扬声器的有效频率范围内,馈给扬声器一定的功率时, 其在参考上产生的直达声压。(可以按照要求,定义不同功率,在不同距离 下扬声器的灵敏度。)
• 可以理解为,输给扬声器某一数值的功率,扬声器在某一距离上产生的直达 声压。这个值与输入功率和距离有关,
• 弹波:始终保持音圈在磁间隙中做垂直上下运动, 还可以调节扬声器的共振频率。
• 端子板:主要连接锦丝线与外来信号的接入点 • 锦丝线:连接音圈与端子板,起到输入外接的电
信号。
三、扬声器性能参数
• 一,灵敏度 • 二,频率响应曲线 • 三,有效频率范围 • 四,共振频率 • 五,阻抗曲线 • 六,功率
• 纵坐标代表声压,单位一般用dB表示
• 横坐标代声器的频率响应曲线,通常称之为音压曲线,或SPL曲线。它反映了
扬声器对不同频率的声波的辐射能力。从曲线上可看出,扬声器对每一个频
率点辐射声压的大小。
三、扬声器性能参数
0
f1
f2 f(Hz)
三、扬声器性能参数
•
额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。在额定频
度范围内,阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%,假如在额定频率范
围以外的任何频率(包括直流)的阻抗小于此值时,则应在说明书中加以说
明。(GB/T9396-1996)
三、扬声器性能参数
Imp 单元
单元装入密封箱后
f0 f0'
f(Hz)
• 音压与测量距离的关系:音压与测量的距离成反比,距离增加一倍,音压减 小一半,即0.5倍,按照前面讲的,音压计算方法,则音压下降6dB,反之距 离缩小一半,音压增加一倍,音压上升6 dB .
• 特性灵敏度:在扬声器的有效频率范围内,馈给扬声器1W的电功率的粉红噪 声电压时,在参考轴上距离参考点1米处的产生的声压。
一.扬声器的工作原理
振膜
磁路
音圈
磁路的作用:提供永久强磁场
音圈的作用:通电导体的作用,交变电流(声信号) 通过导体,在磁场中受到力的作用
二.扬声器部件认识及作用
• 1.内磁式扬声器结构图
垫圈 振膜
防尘盖
锦丝线
盆架 U铁
华司
磁铁
内磁结构
端子板 弹波 音圈
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
材料
工程塑料 等 MYLAR SPCE PBSR Nd-Fe-B SPCC
NON-WOVEN SUS 或 SPEC
MYLAR COPPER WIRE
PORON NON-WOVEN
功
能
支撑和构造主要音腔等作用
起端子和U铁间绝缘的作用
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
调整相应频率段音压
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
二.扬声器部件认识及作用
• 扬声器结构分为三大系统: a,磁路系统:U铁(T铁),磁铁,华司 b,振动系统:音圈,振膜,防尘盖 c,支撑系统:弹波,锦丝线,端子板,盆架
防尘盖:防止灰尘进入磁间隙。同时可以改善扬声 器的中高频。
二.扬声器部件认识及作用
c:支撑系统
• 盆架:起到支撑振动系统的作用,用以支撑振膜, 弹波,及提供端子板的固定点 。
• 2.外磁式扬声器结构图
垫圈
振膜
防尘盖 锦丝线
音圈
盆架 华司
磁铁
外磁结构
端子板 弹波
T铁
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
名称
基架 绝缘片
U铁 端子 磁铁 磁蕊 调音纸 前盖 振膜 音圈 垫片 防尘网
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一、扬声器的工作原理 二、扬声器部件认识及作用 三、扬声器性能参数 四、扬声器参数说明 五、QMS/QES/QTS的理解
一.扬声器的工作原理
• 通电导体在磁场中会受到力的作用,F=BIL(左手定则).
• 扬声器的发声原理:
在扬声器中,音圈(导体)通电后,会受到力的作用。当通过 音圈为交流电时,音圈受力方向会随着电流的方向不断地改变方 向,作往复运动。音圈带动振膜振动,推动空气,使空气产生压 缩与膨胀,在原有的大气压上产生一个压力,从而向外辐射声波, 声压作用于人耳,所感知的就是声音。
F(力的方向)
I(电流方向)
B(磁场方向)
二.扬声器部件认识及作用
• a:磁路系统 • U铁或T铁:起到导磁的作用,将发散的磁力线聚
集,提高的磁力线密度,增加磁场强度。 • 磁铁:产生永久磁场B。 • 华司:起到导磁的作用,作用同T铁(U铁)
二.扬声器部件认识及作用
b:振动系统
音圈:音圈为扬声器的心脏,音圈通电后在磁场中
受到力的作用,从而上下运动。
Cm:振动系统的顺性. 定.
• Mm:振动系统的质量.
对于扬声器振动系统,其顺性由振膜的悬边,弹波决
三、扬声器性能参数
• 4,阻抗曲线
• 阻抗曲线是扬指扬声器的阻抗模值随频率变化的曲线。
• 额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻的阻值,在确定信号源的有效电功率 时,用它来代替扬声器。(GB/T9396-1996)
• 3,共振频率
• 扬声器的共振频率F0:当扬声器系统受激励的频率与该系统的固有频率相 接近时,系统振幅达到最大,称为共振,此一特定频率称为扬声器的共振 频率。
•
固有频率:系统振动的频率,决定于系统本身的参数,与初始条件无关。
这一振动频率称为系统的固有频率。
• 影响F0的主要因素
• 由公式下面的公式,可以看出,扬声器的F0主要由C,M决定.
三、扬声器性能参数
• 5,功率
1,额定噪声功率:
SUCCESS
THANK YOU
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三、扬声器性能参数
• 2,频率响应曲线
• 扬声器的频率响应,指的是馈给扬声器的电压为恒定时,扬声器在参考轴上 所产生的直达声压随频率变化的特性。通常用曲线表示,称为频率响应曲线。 它反映了扬声器对不同频率的声波的辐射能力,是扬声器十分重要的参数。
三、扬声器性能参数
• 1,灵敏度
• 扬声器的灵敏度:在扬声器的有效频率范围内,馈给扬声器一定的功率时, 其在参考上产生的直达声压。(可以按照要求,定义不同功率,在不同距离 下扬声器的灵敏度。)
• 可以理解为,输给扬声器某一数值的功率,扬声器在某一距离上产生的直达 声压。这个值与输入功率和距离有关,
• 弹波:始终保持音圈在磁间隙中做垂直上下运动, 还可以调节扬声器的共振频率。
• 端子板:主要连接锦丝线与外来信号的接入点 • 锦丝线:连接音圈与端子板,起到输入外接的电
信号。
三、扬声器性能参数
• 一,灵敏度 • 二,频率响应曲线 • 三,有效频率范围 • 四,共振频率 • 五,阻抗曲线 • 六,功率
• 纵坐标代表声压,单位一般用dB表示
• 横坐标代声器的频率响应曲线,通常称之为音压曲线,或SPL曲线。它反映了
扬声器对不同频率的声波的辐射能力。从曲线上可看出,扬声器对每一个频
率点辐射声压的大小。
三、扬声器性能参数
0
f1
f2 f(Hz)
三、扬声器性能参数
•
额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。在额定频
度范围内,阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%,假如在额定频率范
围以外的任何频率(包括直流)的阻抗小于此值时,则应在说明书中加以说
明。(GB/T9396-1996)
三、扬声器性能参数
Imp 单元
单元装入密封箱后
f0 f0'
f(Hz)
• 音压与测量距离的关系:音压与测量的距离成反比,距离增加一倍,音压减 小一半,即0.5倍,按照前面讲的,音压计算方法,则音压下降6dB,反之距 离缩小一半,音压增加一倍,音压上升6 dB .
• 特性灵敏度:在扬声器的有效频率范围内,馈给扬声器1W的电功率的粉红噪 声电压时,在参考轴上距离参考点1米处的产生的声压。
一.扬声器的工作原理
振膜
磁路
音圈
磁路的作用:提供永久强磁场
音圈的作用:通电导体的作用,交变电流(声信号) 通过导体,在磁场中受到力的作用
二.扬声器部件认识及作用
• 1.内磁式扬声器结构图
垫圈 振膜
防尘盖
锦丝线
盆架 U铁
华司
磁铁
内磁结构
端子板 弹波 音圈
二.扬声器部件认识及作用
二.扬声器部件认识及作用
材料
工程塑料 等 MYLAR SPCE PBSR Nd-Fe-B SPCC
NON-WOVEN SUS 或 SPEC
MYLAR COPPER WIRE
PORON NON-WOVEN
功
能
支撑和构造主要音腔等作用
起端子和U铁间绝缘的作用
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
调整相应频率段音压
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
二.扬声器部件认识及作用
• 扬声器结构分为三大系统: a,磁路系统:U铁(T铁),磁铁,华司 b,振动系统:音圈,振膜,防尘盖 c,支撑系统:弹波,锦丝线,端子板,盆架