安防监控摄像头外接扬声器,号角喇叭
号角喇叭的声音是由安装在号角喉部的振膜产生的。振膜在工作时需要战胜因号角外形而的空气压力,所以在相同功率的驱动下,安装在号角上的振膜的振幅会比安装在音箱里时小,减小的水平取决于号角的尺寸和外形。由此,我们可以推导出这样一个命题:振膜的振幅减小得越多,声音的强度就越高。这个命题好像是矛盾的,因为我们通常觉得振幅越大,声音就越大。但这是一种误会。利用能量守恒定理可
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号角喇叭的声音是由安装在号角喉部的振膜产生的。振膜在工作时需要战胜因号角外形而的空气压力,所以在相同功率的驱动下,安装在号角上的振膜的振幅会比安装在音箱里时小,减小的水平取决于号角的尺寸和外形。由此,我们可以推导出这样一个命题:振膜的振幅减小得越多,声音的强度就越高。这个命题好像是矛盾的,因为我们通常觉得振幅越大,声音就越大。但这是一种误会。利用能量守恒定理可以解释这个问题:施加在喇叭单元上的电能将等于辐射的声波所携带的能量与因摩擦而造成的能量损失(会转换成热量)之和。运动部件的行程变短时,这些部件与空气摩擦而造成的能量损失会降低,更多的能量将被转换成有效的声能,或许说,号角所产生的机械阻力会提高电-声转换的效率。对于的能量转化机构来说,高的机械阻力是的条件。这就好像是一个赛跑运发起,把他衣着平底的皮鞋在光滑的跑道上时的状况和衣着钉鞋在正式跑道上的状况相比,后者的能量转换效率显然更高。号角喇叭即号筒扬声器,号角喇叭的缺点是向各个方向扩散声音不均匀,我们把它称作“指向性不好”。
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1925 年,Kellog和Rice创造了动圈式喇叭,当时把这种喇叭称为“没有号角的喇叭“,但在相当长的一段时间里,号角喇叭仍然居于优势位置。直到1947 年,贝尔实验室的Bardeen、Brattain和Shockley创造了晶体管。因为晶体管可以获得更大的输出功率,高g效率的喇叭已经不再是不可缺乏 的必要条件,随着电子管的衰败,号角喇叭也日益衰败了。但即便在今日,仍然有一部分人觉得:高g效率并不是号角喇叭的惟一优点,它具备一些其它扬声体系不具 备的奇特优点,仍然有存在的理由,并保持始终地d推出新产品。事实上,要请求圆号角的专利几乎是不可能的,因为早在音响用的圆号角出现之前,乐器裡早已存在许多「圆号角」。
号角的品种
前 面说过,一般常见的扁号角通称为指数型(Exponential)号角。其实,号角按照从喉部到开口的由窄渐宽的扩大曲线设计,可以分为指数型、双曲线型 (Hyperbolic)、指数÷双曲线溷合型(Exponential÷Hyperbolic)以及曳物线(Tractrix)等四种,其中开口曲线 大的是曳物线号角。终究设计号角喇叭时要採用哪种扁号角?Mms:是指号角扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以。这就看各家设计师的功力与诉求了。
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