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發布時間:2020-07-23 05:57  





解讀微型揚聲器各部件的作用(三)
微型揚聲器---華司
鐵盆、磁鐵與華司組成磁回路,在磁氣回路中,華司與鐵盆都起導磁的作用,他們能將磁鐵的N極與S極通過回路集中到間隙,使間隙產生較強的磁場,而音圈的卷幅剛好為于間隙的正中,故華司的內徑,厚度非常重要, 一般功率比較大,或振動時沖擊力大的揚聲器喇叭,華司與盆架都是以鉚接固定在它們的接合處再用膠補強,以防止揚聲器在工作氣流從鉚接之間的縫隙內擠出,產生氣流聲不良即漏風。鉚接形式要可以承受大沖擊力,一般破壞試驗都可以承受。塑膠盆架不能鉚接,一般以鎖螺絲固定,接合處用膠水補強,螺絲鎖緊后要在螺絲頭與與盆架處點膠加強,以防止揚聲器喇叭頻繁振動而松動脫落。(3)振動膜厚度:大振動承受的能力下,膜片厚度越薄,低頻越好。它的厚度和音圈繞寬的配合決定了喇叭的低音失真的大小。沒有華司意味著沒有均勻磁場,喇叭不會有較高的靈敏度和較低的失真,這樣的喇叭聲音不會很好
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高音和低音喇叭的區別
揚聲器喇叭有高音喇叭、低音喇叭,但是我們很多時候不容易區分,接下來就講下高音、低音喇叭的區別。
從口徑上就能輕易看出來是高音或者是低音喇叭 口徑小的大多數是高音 口徑大的就是低音了。
或者從音圈以及橡皮膜也可以看出來。低音普遍都有橡皮膜而且彈性非常好,高音就沒有橡皮膜,基本上就是一個音圈了。低音有像皮邊!低音有較大的紙盆。高音的話是很小的,如果是大的話,形狀上不相同,類似號筒式那種很容易分辨的。
高音揚聲器也叫高音號角,形狀像個號角一樣。高音喇叭是負責聲音的高頻部分聲音還原單位,由于頻率較高所以它的振膜會做得很薄來適應高頻率的震動頻率,所以也是很容易燒壞的單元。怎樣區分普通喇叭和全頻喇叭我們經常會了看到、聽到全頻喇叭,而在普通喇叭分類中是看不到的,那么,全頻喇叭與普通喇叭有什么不同呢。低音喇叭負責低頻的還原性,低頻的震動幅度較大而且慢,所以要用厚重的紙盆和還原音圈。
由于高音聲波對喇叭的振膜沖擊較大,為了實現準確而又不失真的高音效果,就會要求振膜質量高。另外出于聲場的定位要求,可以選回響方向也就是車用高音的要求。為此汽車高音多數采用釹鐵硼的半球型高音單元。美妙的音質層次十分清晰,透明度好,每個字都能聽得清2、豐滿度。其次釹鐵硼磁體體積小但磁力強大,音膜要用純絲質的軟性振膜,這種高音單元的聲音自然且豐滿,清晰可辨。不過也有用純碳圓頂式的、圓頂式涂橡膠的聚脂高音單元,但是,音質就略有不足。



耳機喇叭直徑 阻抗越大好還是小好
1.耳機的喇叭單元直徑并不是越大越好,小的在做工的要求會更加細膩,當然也會有局限,而大的喇叭往往用于頭戴式耳機及音響方便,輸出功率及阻抗往往也較高。
2.耳機的阻抗是其交流阻抗的簡稱,阻抗是指在具有電阻、電感和電容的電路中,對交流電所起的阻礙作用叫做阻抗,單位為歐姆(Ω)。一般來說,阻抗越小,耳機就越容易出聲、越容易驅動。
3.耳機的阻抗是隨其所重放的音頻信號的頻率而改變的,一般耳機阻抗在低頻 大,因此對低頻的衰減要大于高頻的;常用的磁鐵分為:鐵氧體(黑磁)、釹鐵錋(高保磁----白磁)我們對耳機的要求是:對音質的還原度越高,耳機的品質也就越高,品質好不好是由喇叭和腔體共同決定的。對大多數耳機而言,增大輸出阻抗會使聲音更暗更混(此時功放對耳機驅動單元的控制也會變弱),但某些耳機卻需要在高阻抗下才更好聽。如果耳機聲音尖銳刺耳,可以考慮增大耳機插孔的有效輸出阻抗;如果耳機聲音暗淡渾濁,并且是通過功率放大器驅動的,則可以考慮減小有效輸出電阻。







淺談音樂耳機喇叭代加工的原理
音樂耳機喇叭代加工是揚聲器的一種,是一種轉換電子信號成為聲音的換能器。音樂耳機喇叭代加工是由電磁鐵、線圈、喇叭薄膜組成,把電流頻率轉化為聲音,物理學原理,當電流通過線圈產生電磁場,磁場的方向為右手法則。假設,揚聲器播放C調,其頻率為256Hz,即每秒振動256次,揚聲器輸出256Hz的交流電,每秒256次電流改變,發出C調頻率。2:音箱的功率:這涉及到音箱功放的功率和喇叭的功率,同樣條件下,功率相對越高,聲音就越大約好。當電線圈與揚聲器薄膜一起振動,推動周圍的空氣振動,揚聲器由此產生聲音。
但是因為人耳能聽到的聲音是有限的(20——20KHZ)所以一般的揚聲器都會把程序設定在這個范圍內。電磁式揚聲器大致由動力系統(包括:磁鐵 音圈也就是電線圈)。 振動系統(包括:音膜也就是喇叭膜片 防塵蓋 彈波),支撐系統(包括:盆架 等)組成。音樂耳機喇叭代加工可以視為電磁揚聲器的衍生簡化品種大部分耳機并不是分頻設計,它其實就是一個全頻帶耳機揚聲器,需要負責非常寬的頻率響應,這并不是一件輕松的事情。工作原理和上述相同。能量的轉換過程是由電能轉換為磁能,再由磁能轉換為機械能,再從機械能轉換為聲音。


