扬声器喇叭的非线性失真的种类
扬声器喇叭的非线性失真,扬声器在重放音时会出现许多附加信号成分,从而形成非线性失真。其主要有以下几种:
1、谐波失真
磁隙中磁场不均匀、振动系统边缘折环和定心支片顺性在大振幅情况下会引起谐波失真。这种失真总是出现在低频段,频率越低,纸盆振幅越大,谐波失真越明显。
2、调制失真
扬声器喇叭音圈同时输入低频和高频信号,例如低频100~200HZ,高频6~7KHZ,纸盆则同时振动,并出现高频声振动调制低频的现象,这样必然会产生调制失真,使音色变坏,发硬。
扬声器的工作原理
这种扬声器确切,标准的名称应该是动圈式扬声器或电动式扬声器.
他发出声音的原理不是电磁感应.(上了初中的同学甚至是上了小学自然科学课的同学都知道,"电磁感应"是发电机发电的原理)
扬声器的工作原理简而说之,是"通电导体(线圈)在磁场中受到力的作用".
详而说之,是这样的:
当交流音频电流通过扬声器的线圈(在扬声器中又叫做音圈)时,音圈中就产生了相应的磁场.这个磁场与扬声器上自带的永磁体产生的磁场产生相互作用力.于是,这个力就使音圈在扬声器的自带永磁体的磁场中随着音频电流振动起来.而扬声器的振膜和音圈是连在一起的,所以振膜也振动起来.振动就产生了与原音频信号波形相同的声音
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静电扬声器的工作原理
静电扬声器是利用加到电容器极板上的静电力而工作的扬声器,就其结构看,因正负极相向而成电容器状,所以又称为电容扬声器。优质的扬声器播放出来的声音能浮现丰润的音乐感和空气感,和音符的弹跳力,人声和乐器声不会纠缠不分,展示出整幅过细有序的音像。扬声器作为一个电声换能器件,我们就不得不从人类懂得电与声的转换关系开始说起。早在1837 Page就开始应用电磁体发声。但人类真正知道电与声转换的神奇是在1876年2月14日,Alexander Graham Bell提出了历史很重要的一份“电话”之后,该项发明让人类的声音从此可以传到比叫喊更远的地方。电与声的转换关系从此后深入人心,研究的人也就越来越多。
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