喇叭发声原理
喇叭其实是一种电能转换成声音的一种转换设备,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动,因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,这此动作使空气的疏密程度产生变化而产生声音。
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扬声器、受话器的工作原理
过去扬声器的设计方法主要采用美国白瑞耐克的等效电路法,什么是等效电路法?因为声幅射、力振动、电振荡微分方程的解是一样的,所以将机械系统用电路代替,将声系统用电路代替,用我们熟知的电路理论进行分析,这种替代的电路称为等效电路。利用等效电路对扬声器进行定性的分析,由理论指导在实验中探索,这就是模拟设计法。
目前***的设计方法是利用设计软件,采用计算机进行设计:用有限元法对扬声器进行分析和设计,什么叫有限元法?将振膜看成是由许多性质相同而且又是极其微小的单元组成,对于每一个单元来说都是相同的,利用能量守恒原理建立各节点的平衡方程,求解方程组,得出各节点的位移,再由节点位移求解单元内各处的应变应力。从而获得整个振膜的振动特性。有限元法利用计算机的***技术,只要输入各种数据,经计算机快速计算便可获得结果,使扬声器的设计变成一个使用软件的问题,实现了扬声器的设计可计算的现实。目前国内外已有多种软件,比如我们正在使用的:Femm(磁路系统设计软件)和FINEMotor (扬声器单元的磁路系统和音圈的设计软件—丹麦),通过对这二个软件的应用,我们已从设计软件使用中尝到了甜头,但是对于FINECone(采用有限元法对锥体盆和球顶形振膜的声学特性的摸拟软件—丹麦)的使用我们还没有掌握,所以对它们的使用还需要一段时间。在国内扬声器设计软件已经得到越来越多厂家的认可和使用。我们认为采用计算机辅助设计扬声器是明智之举,设计软件的应用会提高产品的研发水平,会缩短产品开发周期,降低成本。我们要求设计人员要从摸拟设计阶段尽快的过渡到使用设计软件的计算机设计阶段,跟上时代的步伐,提高产品的设计水平。
扬声器材质与尺寸
低档塑料音箱因其箱体单薄、无法克服谐振,无音质可言(也有部分设计好的塑料音箱要远远好于劣质的木质音箱);木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。
通常多媒体音箱都是双单元二分频设计,一个较小的扬声器负责中高音的输出,而另一个较大的扬声器负责中低音的输出。
挑选音箱应考虑这两个喇叭的材质:多媒体有源音箱的高音单元现以软球顶为主(此外还有用于模拟音源的钛膜球顶等),它与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。多媒体音箱现以质量较好的丝膜和成本较低的PV膜等软球顶的居多。
低音单元它决定了音箱的声音的特点,选择起来相对重要一些,常见的有以下几种:纸盆,又有敷胶纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆等几种。
纸盆音色自然、廉价、较好的刚性、材质较轻灵敏度高,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制,但HiFi系统中用纸盆制造的比比皆是,因为声音输出非常平均,还原性好。
布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之,缺点是成本高、制作工艺复杂、灵敏度不高轻音乐效果不甚佳。
羊毛编织盆,质地较软,它对柔和音乐与轻音乐的表现十分优异,但是低音效果不佳,缺乏力度与震撼力。
PP(聚)盆,它广泛流行于音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点。此外还有像纤维类振膜和复合材料振膜等由于价格高昂应用于普及型音箱中。
扬声器尺寸自然是越大越好,大口径的低音扬声器能在低频部分有更好的表现,这是在选购之中可以挑选的。用的扬声器制造的音箱意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。普通多媒体音箱低音扬声器的喇叭多为3~5英寸之间。用的扬声器制造的音箱也意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。
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