气流调制扬声器是利用压缩空气作能源,利用音频电流调制气流发声的扬声器。它由气室、调制阀门、号筒和磁路组成。压缩空气气流由气室经过阀门里,受外加音频信号调制,使气流的波动按照外加音频信号而变化,同时被调制的气流经号筒耦合,以提高系统的效率。一般主要用做高强度噪声环境试验的声源或远距离广播等。
扬声器还可按振膜形状分,主要有锥形、平板形、球顶形、带状形、薄片形等;按放声频率分,可分为低音扬声器、中音扬声器、高音扬声器、全频带扬声器等。
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有人说,把扬声器装在箱体里是为了美观,优质蜂鸣器型号,那只是原因之一,不是主要原因。
扬声器在振动时,并不只是正面有声波,背面也是有声波的,并且这两个面的声波是不同的,蜂鸣器型号,正面振膜向前振的同时背面是向后振的,即扬声器前后声波的“相位”是相反的。当声波没有受到阻隔时,扬声器背面的声波会绕射到前面来,并与前面的声波相互抵消,造成“声短路”现象,使声音不存在了。
解决这个问题的方法,就是将扬声器安放在一块大板子的正***,使声波绕不过来,扬声器就可以发声了,我们将这块板子叫做“障板”。仅仅靠障板也存在缺陷:一来障板显得既大又难看;二来障板并不是无限大的,总有一部分声波能绕回来。所以,把这块大障板上下左右弯曲……弯曲……挨在一块,形成一个密闭的箱子的方案不知道什么时候被设计出来,它可以将扬声器背面的声波完全封闭在箱体里——这就是封闭式音箱。
为了尽量加大音箱箱体的声阻尼,一般厂家会在音箱内加装吸音棉等材料(一些HIFI音箱甚至会涂布沥青材料)以吸收箱体内的声波。而出于成本考虑,一些音箱使用吸音棉并不多,像带有功放的箱体内甚至不使用吸音材料以防止长时间工作后受热着火,这是受到***安全规定对于音箱制造的规定的影响。
为了减小箱体谐振,在做箱体设计时,要打上加强梁和加强筋,主要有打在箱体正中的加强隔板、边脚的45°加强筋以及大面积侧面内部的不规则形状加强筋三种,以改变箱体的共振频率,使用了加强筋的音箱的稳定性明显好于没有使用的音箱,但由于工艺复杂,在低档箱体中很少使用。
密闭箱的优点是声音清晰、效果好,但声音回放完全由正面的扬声器振膜来承担,当扬声器不大的时候,回放频率不会太低,为解决这个弊端,箱体带有一个开口的倒相箱又被设计出来了。
倒相箱的理论依据是,音箱箱体是一个足够结实的不会产生型变“刚体”,箱体内的空气在扬声器背面振动的作用下会被压缩产生共振,此时在箱体上开一个口,并接上一根管子,空气就会在这根管子内高速振动而发声,就象音乐中号角的发声原理一样。在这里,真正发声的是空气在箱体及管道里的振动,不是扬声器,扬声器只起到了“驱动力”的作用。所以,从倒相管里发出来的声音比扬声器所发出的声音要低得多且与扬声器的大小无关,因为管道发声的频率要比振膜发声的频率低得多。
什么是“倒相”呢?倒相是指经过箱体的反射,从倒相管里出来的声音相位与扬声器振膜正面声波的相位相同,即将扬声器背面声波相位“倒了过来”。这一相位的改变源于空气的振动,而不是扬声器背面的声波被“反射回来”了。
相比密闭箱,倒相箱有如下优点:体积较小、低频下限是密闭箱的0.7倍、灵敏度比密闭箱高3dB、声压较高。因此在多媒体音箱这种小体积音箱上,倒相箱使用得非常多。但是倒相箱也存在固有的问题,就是在回放频率接近箱体的固有频率时,倒相声波会与扬声器正面声波相抵消,从而导致声压急剧下降,具体表现为倒相箱尽管低频下限较低,但接近下限时声压下降极快,而且倒相箱的瞬态,即反应速度往往要比密闭箱差,所以倒相箱对于声学设计的要求远比密闭箱高得多,如果设计得不好,低音虽然比较低,但是很容易混浊,音质很差。
为了取得好的低音效果,可以将倒相管设计得长一些,优质蜂鸣器型号,但是长倒相管会在高速气流下产生摩擦声。为此,一些音箱使用了特殊的双曲线倒相孔,双曲线管道的流体阻力,能够尽量取得高速气流和气流噪声之间的平衡。
在常见的书架式多媒体音箱中,主要有前倒相式和后倒相式两种倒相结构,低音炮则多了了一种侧倒相式。后倒相式的音箱,设计比较小,也比较美观,所以数量。后倒相式音箱在背面有墙且离墙至少30厘米的情况下才有意义:离墙太远,倒相的声音根本听不到;离墙太近,又会形成驻波。
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