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动圈式扬声器(扬声器)的设计与特点。 无线电电子电气工程百科全书

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考虑典型动圈扬声器(扬声器)的设计和特性。

外部尺寸 - 通常以扩散器的直径计为 5 至 30 厘米,重量与尺寸相对应。

动态扬声器(喇叭)的设计与特点。 扬声器横截面

动态扬声器(喇叭)的设计与特点。 扬声器前视图

扩散器 - 这东西会发出声音。 对于消费模型来说,扩散器材料通常是浸渍的压纸(纤维素)。 最主要的是扩散器在运行过程中不会变形。 对于设计用于汽车的模型,通常使用泡沫塑料,因为该材料不吸湿且具有足够的刚性。 对于昂贵的型号,扩散器材料的选择范围更广,主要由显影剂的“陡度”决定。 铝制扩散器的制造已成为时尚;经常使用组合材料(三明治)。

波纹 - 通过它,扩散器连接到框架主体(扩散器支架)。 它可以在成型时与扩散器一起成型,也可以与另一种材料——乳胶、聚氨酯泡沫单独制成。 最主要的是它应该在操作过程中对扩散器的运动提供最小的阻力。 通常,瓦楞纸会浸渍特殊化合物,以获得更大的柔韧性,同时抑制寄生共振。 通常,波纹被粘在扩散器支架上,但早期有用夹紧环紧固的设计。

磁系统 - 产生线圈在其中移动的磁场。 显然,这个场越强,扬声器“喊叫”的声音就越大,因此设计者倾向于使用高效的磁性材料。 如果发生撞击、磁系统自解体、高温,特性可能会发生不可逆转的恶化。 有时,磁性系统从上方被屏蔽(例如,对于内置于电视和显示器中的扬声器)。 以前,有一些设计,为了放大磁场,在磁性系统上缠绕了一个额外的线圈,由辅助电源供电。

核心 - 在线圈内部传递磁场,但本身不应被磁化,因此它由软磁材料制成。

线圈架 - 线圈的“载体”由薄而耐用的材料制成,不会屏蔽磁场并且具有最小的质量。 在旧的设计中 - 完全是电动纸板,在新的设计中 - 铝。

音圈 - 由放大器产生的功率提供给它。 线圈有源电阻(直流):

从 2 欧姆 (用于汽车扬声器);

4 - 6 - 8 欧姆 (最常见的);

16 - 32 欧姆 (用于经济或特殊目的)。

线圈通常用漆绝缘的普通电线缠绕成两层,但在特别强大的设计中,电线也可以具有矩形横截面,以增加间隙的有效填充。 线圈粘在框架上。 如果尺寸质量较差,或者扬声器过载,一些匝可能会在内部“晃动”,并产生不属于高质量声音再现类别的声音效果。 在上个世纪,无线电爱好者独立地重绕音圈,特别是因为许多扬声器的设计允许这样做。

定心垫圈 - 从名字上就可以看出目的。 最主要的是不要干扰音圈的运动,并且要透气,否则线圈所在的磁系统内部会形成一个封闭的容积。 但当我们考虑扬声器的声学设计时,我们会进一步记住它的危害。 垫圈的材料 - 类似浸渍纱布 - 用于消费品,以及任何东西 - 独家。

由于高湿度或其他不良影响,可能会干扰对准,不拆卸扬声器就无法消除该缺陷。 您可以通过轻轻按下扩散器并聆听内部的声音来检查对齐情况 - 不应该这样!

线圈端子 - 采用混合细铜线和丝线的特殊金属丝“金属丝”进行。 结论不应干扰扩散器的运动。 由于不断的运动,它们往往会在焊接到音圈引线的接触片附近断裂。 一个很好的替代方案是剥去 MGTF 线。 太长的引线可能会摩擦音盆并产生有趣的声音,为扬声器增添风味,但其他听众不会欣赏。

差距 - 磁系统和磁芯之间的间隙,音圈在其中移动。 间隙越小,其中的电感就越高,扬声器的效率就越高。

人们已经多次尝试通过在其中引入磁流体来增加电感而不增加间隙。 但这导致扩散器运动阻力的增加以及可再现频率下限的增加。 进入间隙的碎片会导致声音失真,因此间隙通常用盖子封闭(图中未显示)。 同时,盖子改善了较高声音频率的再现。

框架 - 她是一个框架,她是一个扩散器支架。 在廉价的设计中 - 由塑料制成,在消费品中 - 由冲压板制成,在更昂贵的设计中 - 由铝合金铸造。 通常,框架中存在用于空气自由流动的“窗口”,但在高音扬声器中,这不是必需的。 框架应该非常坚固,不会产生共振,在将扬声器安装到外壳中时感觉舒适,并且让设备所有者满意。

我们将在下一篇文章中讨论直接影响声音的特性。

我们已经讨论了扬声器设计的一般问题,现在让我们看看一些奇特的设计。

扬声器锥体的形状是正确的圆形,作为技术最先进的元件。

椭圆形只是为了减小尺寸,并没有任何优点。 日本人甚至能够制作出方形的,非常适合长方形的盒子。 扩散器的材料是在清酒中陈酿的最薄的桦木*****。 真正的美食家当然会欣赏这个设备。

NASA(位于美国)为了测试双子座下降飞行器,建造了一个直径超过一米的机械驱动扬声器。 随后,它被转移到亚特兰大的迪斯科舞厅。 这个怪物的声音是真正意义上的震撼。

对于高频扬声器(高音扬声器)来说,扩散器这个概念实际上不存在,声音是通过粘在线圈上的球形帽再现的。 为了减轻质量,帽盖由丝绸制成,有时由铍、陶瓷甚至钻石涂层制成,以获得像钻石一样透明的声音。

静电发声器的产量非常有限,不能再称为扬声器。 其中,漫射器的作用是由带有溅射箔的薄膜扮演的,所有这些都被放置在一个巨大的电容器中,由 1000 伏的电压极化。 这种设计不需要特殊的声学设计,并且在 100 Hz 以上的频率下听起来很棒。

在我们国家,生产了等动态发射器 - 也是一种带有溅射导体的薄膜,但所有东西都位于两个多极磁铁之间。 频率高于 5 kHz 的理想辐射器。

压电陶瓷散热器和异国情调的扬声器很常见(参见带有两路或三路散热器的音箱)。 我的猫从未听过任何声称具有高保真声音再现功能的压电发射器。 所有这些都可以归类为Hi-Hi。

最奇特的发射器是离子电话。 它在上世纪50年代的全联盟业余无线电爱好者创造力展览会上得到了展示。 空气离子的流动由声音频率调制。 音质令人赞叹不已。 缺点 - 尺寸大且空气电离有害。 国外似乎有时试图复兴这种发射器,但它们不会投入生产——普通扬声器更简单、更便宜,需要训练有素的耳朵来捕捉声音的差异。 计划撰写一篇专门文章来介绍一组开发耳朵的练习。

出版:radiokot.ru

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他们还让一种细菌释放一种信号分子,使另一种细菌发光,从而表明可以设计一组细菌在放电时作用于另一组细菌。

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