扬声器发展历程及应用全解析
电动式扬声器
电动式扬声器是Ernst W. Siemens (Siemens & Halske公司创始人)于1874年1月20日申请的扬声器原型专利。此种扬声器是让带支撑系统的音圈处于磁场中,以便使振动系统保持轴向运动。当时主要用于继电器而不是扬声器领域。(2)套装扬声器:套装扬声器是由高音扬声器,中音扬声器,分频器等组成的,长用有二分频三分频两种,其
超薄扬声器组装
扬声器发展历程及应用全解析
电动式扬声器
电动式扬声器是Ernst W. Siemens (Siemens & Halske公司创始人)于1874年1月20日申请的扬声器原型专利。此种扬声器是让带支撑系统的音圈处于磁场中,以便使振动系统保持轴向运动。当时主要用于继电器而不是扬声器领域。(2)套装扬声器:套装扬声器是由高音扬声器,中音扬声器,分频器等组成的,长用有二分频三分频两种,其优点利于声场定位。1877年12月14日, Siemens申请了号筒专利,在一个移动的音圈上面附着一个羊皮纸作为声音辐射器,羊皮纸可以制成指数型锥体形状,这是 一个留声机时代的号筒实型。
1898年,英国Oliver Lodge爵士进一步依照电话传声筒的原理发明了锥盆喇叭,与我们所熟悉的现代喇叭十分类似,这个发明决定了现在99%的现代动圈扬声器的结构Lodge爵士称为“咆哮的电话”。不过这个发明却无法运用,因为直到1906年Lee De Forest才发明了三极真空管,而制成可用的扩大机又是好几年以后的事,所以锥盆喇叭要到1930年代才逐渐普及起来。对于各种不同的音箱,对低频扬声器的因素——Q0值的要求是不同。
又过了整整25年,20世纪20年代,无线电广播出现。C. W. Rice 和E. W. Kellogg发表了划时代的文章“新型非号筒式单元”,详细介绍了直接辐射式扬声器,利用这个理论设计的Radiola 104音箱美国。
在过去的几十年间,电动式扬声器的基本原理没有变化,只是改进了设计细节及零件。频响范围动态范围等方面较老产品有了长足的发展。电动式扬声器以结构简单,音质高,成本低,动态大已经成为目前市场主流。



扬声器口径对fo的影响
分析:振动系统等效质量由振动系统各部分的自身质量加上振动时产生的空气附加质量构成,附加质量是因为扬声器振动时,振膜推动了周围的空气一起振动,于是使得振动系统的质量变“重”了。根据公式Mmr=2.67ρa3(ρ为空气密度,a为振膜半径),因此要想使扬声器的fo较低,则扬声器的口径要尽可能大,因为口径与附加空气质量成正比(列表1所示),口径越大,fo越低。此种扬声器是让带支撑系统的音圈处于磁场中,以便使振动系统保持轴向运动。
列表1 扬声器口径和附加质量的关系(安装在无限大障板上,单边)
论证:笔者用Ф25mm-4Ω的音圈、磁铁80*32*12t-Y30、T铁及导磁上板75*4.0t-Ф25mm、定心支片是CW-30#变位为0.8mm/50g,然后分别采用口径为220mm、250mm、300mm全纸振膜fo=70Hz,且重量相同(5.0g)。同时对三种样品进行试作,然后测得的阻抗曲线(如图11所示),其结果为200mm-105Hz、250mm-89Hz、300mm-80Hz。它由扬声器的上下限频率确定,在我国,规定在频响曲线上灵敏度的区域内去一个倍频程或是厂家规定的更宽范围内的平均声压级再下降10db,画一条平行于横坐标的直线,它与频箱曲线两端的焦点对应的两个频率即为上下限频率。可见在同样Mms、Cms的情况下,振膜的面积越大,其fo也就越低。
工程类()扬声器技术指标及其相关问题浅谈
了解扬声器如何工作,以及为什么音箱是绝大多数音响系统的关键
这是怎样一种情况?清晰的音频流经过的数字处理设备处理后由的功率放大器进行放大,通过木质音箱体中的锥形纸盆呈现给听众。
该链结的薄弱环节在于音箱,通常称为扬声器。任何系统的终音质都要完全依赖于扬声器再现上行部分提供的优x秀音频的能力。
在过去的一个世纪中,商业扬声器经历了漫长而稳步的发展。相反地,系统的电子部分则以极快的速度在物理属性和研究方法上经历了根本性的改变。
然而,仅因为转换器(扬声器)没有跟上对应的电子部分发展步伐的话,并不意味着一切都失去了意义。
恰恰相反,即使是当今zui好的设计也不可能实现人们想要的惊人性能。了解扬声器如何工作,以及为什么音箱是绝大多数音响系统的关键
扬声器内部有什么部件?
扬声器的任务是将音频系统的电子信号转换成人类可感知的声能。在绝大多数情况下,输出越接近输入,效果就越好(即高保真)。
明白无论是使用多么优x秀的扬声器,不符合标准的输入声源总会减损音质这一点也很重要。
扬声器通常会在一个音箱中包含多个单元(组件)。常见的设计被称作“两分频”,由两个组件共同提供输出。
两分频设计中通常包括一个15英寸或12英寸直径的锥形低音单元,一个小型(1到1.5英寸)高音单元和一个能提供指d定覆盖角度的号角。
总体展示一下典型的两分频扬声器组件:在木质音箱或是现在使用越来越多的聚化合物材质音箱中有位于号角上的单元、分频器和锥形低音单元。
对于再现低频的低音单元,箱体会提供一个平面直接将输出辐射到四周环境中。
相反,若是直接将单元处理的高频发送到覆盖区域中,几乎无法聆听到。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。
因此,号角/单元的安装大大提高了效率,只需要几瓦的输入就能提供整个房间的响度。
在扬声器内部,输入信号通过无源分频网络被分配到两个单元,通常称为分频器,直接将低频分配到低音单元,将高频分配到高音单元。
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