扬声器发展历程及应用全解析扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。扬声器在音响设备中是一个薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个重要的部件。尽管是如此简单的一个器件,它的发展也不是一蹴而就的,而是经过了漫长的研究和无数人的心血,逐步走向成熟和进步。发明扬声器是为了能够让“原音重现”,不过尽管经过了无数科学家的努力,这个目标至今仍未完全
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扬声器发展历程及应用全解析
扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。扬声器在音响设备中是一个薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个重要的部件。尽管是如此简单的一个器件,它的发展也不是一蹴而就的,而是经过了漫长的研究和无数人的心血,逐步走向成熟和进步。发明扬声器是为了能够让“原音重现”,不过尽管经过了无数科学家的努力,这个目标至今仍未完全达成,反而是不同的发声方式,不同的制造方法与材料运用,使得喇叭百花齐放,成为音响世界中灿烂的一块园地。扬声器分为内置扬声器和外置扬声器。外置扬声器即一般所指的音箱,内置扬声器是指MP4播放器具有内置的喇叭。扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式(即舌簧式)、压电式(即晶体式)等几种。声音沙哑多是由于插头接触不良,特别是转向盘周围的各个触点,由于使用频繁,容易使触点出现磨损。
一体式振膜的杨氏模量对扬声器fo的影响
分析:一般来说,一体式振膜(如全纸、微形扬声器、高音域扬声器及耳机用PEN等),不管采用什么方法进行抄纸成型或PEN类的热压或吸塑成型,虽然有时可以在工艺上改进让折环部分薄一些,但是整体的材料特性是不变的。所以当本身的杨氏模量大的原材料,其成型后的任何部位比原材料杨氏模量小的成型后要大。因此等效顺性与振膜的杨氏模量(刚性)成反比,杨氏模量越大,振膜的刚性越高,所以折环的等效顺性越小,那么扬声器的fo也就越高,反之则越低。低音单元的振膜种类繁多,有铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤维振膜、防f弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙x烯振膜、纸振膜等等。
论证:首先我们对全纸的振膜进行证明,这里是采用300mm的全纸振膜扬声器,磁铁135*56*14t-Y30、T铁及导磁上板127*8.0t-Ф50mm、定心支片(Nomex-22#)0.4mm/100g、音圈Ф50mm-6Ω、防尘盖Ф97*17.5H布、全纸振膜f0=56Hz,分别用质量相同、叩解度为20°、25°,试作结果(如图19所示)。浸液是由jia醇、离型剂、ben酚或酚醛树脂混合而成,比重越大,则其含树脂越多,浸到布料里面的也就越多,成型后定心支片的硬度越大。
然后再对PEI的振膜进行证明,这里是采用77mm的全PEI振膜的高音域扬声器,磁铁19.5*6t-N35、U铁Ф21.85*3t、及导磁上板Ф20*3.0t、定心支片(Conex-20#)0.1mm/100g、Kapton音圈Ф20mm-8Ω、防尘盖PETФ24**5.5h、全PEI振膜厚度分别为0.1mm 、0.125mm,试作结果(如图20所示)。因此单元必须匹配号角,以配合在指d定频率和扩散角度下将单元输出的声波延展到周围环境中。
阻抗匹配是什么?
抛开枯燥的理论知识,简单的解释就是功率放大器能承受一定范围阻抗的扬声器。只有接在功放上的扬声器阻抗在这个范围内,功率放大器才能安全工作并提供zui理想的功率输出!尽管是如此简单的一个器件,它的发展也不是一蹴而就的,而是经过了漫长的研究和无数人的心血,逐步走向成熟和进步。不同型号的功率放大器能承受的阻抗是不同的。例如:阿尔派MRV系列功放的额定阻抗是4欧姆(每路4欧姆),MRD系列功放的额定阻抗是2欧姆。
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手机扬声器历史
自从1877年,美国的大发明家托玛斯·爱迪生s发明了滚桶式留声机开始,就进入了单声道的录音时代。手机扬声器到1958年以前,人们记录和播放音频的方式,仍然以单声道为主。单声道是指把来自不同方位的音频信号混合后统一由录音器材把它记录下来,再由一只音箱进行重放。所重播时的效果相对于真实的自然声来说,是简单化的,是失真了的。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。
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