Dec 31, 2019 Оставить сообщение

Структура динамика, принцип работы и индекс производительности

Структура динамика, принцип работы и индекс производительности


Громкоговоритель является своего рода устройством преобразования энергии, которое преобразует электрические сигналы в акустические сигналы. Производительность динамика оказывает большое влияние на качество звука. Динамик является очень слабым компонентом звукового оборудования и является важным компонентом звукового эффекта. Обычные динамики включают электромагнитные динамики, динамические динамики, электростатические динамики и т. Д. Итак, каков принцип работы различных типов динамиков? Далее я представлю структуру, принцип работы и индекс производительности динамиков один за другим.



Структура динамика

Динамик, как правило, состоит из пылезащитного колпачка, звуковой конуса, звуковая катушки, вибрация пластины, бассейн рамы, связывающего поста, верхний и нижний магнитные полюсных наконечники и магнитная сталь.



1. Звуковой бассейн

Используйте вибрацию звукового резервуара, чтобы заставить воздух вибрировать, чтобы получить звук звука. Поэтому материал звукового конуса определяет личность говорящего.



2, подставка для бассейна

Типы и характеристики каркаса бассейна следующие: железный лист: более низкая цена; литье под давлением: не легко деформироваться; синтетический материал: легкий вес и не легко деформироваться.





3. Голосовая катушка стенд

Подставка для звуковой катушки в основном алюминиевая. Поскольку стойка звуковой катушки должна учитывать рассеивание тепла, алюминиевая оболочка имеет хорошее рассеивание тепла, небольшой вес и отсутствие деформации. Это также полезно на бумаге, но теперь оно устарело. Существует также эпоксидная плата KISV, которая имеет лучшую производительность.



4.Magnet

Феррит: чаще всего используется традиционный, большой размер и низкая цена.

NdFe: он в 7 раз более магнитный, чем феррит, но он нестабилен и легко размагничивается, поэтому он не может заменить феррит.

Стронциевый магнит: он характеризуется высокой эффективностью, но его объем невелик, поэтому он используется только в твитерах.




5.Branches

Опорная пластина также называется пружинной пластиной и упругой волной, которая является опорой вибрации динамика. Есть два основных материалы для центрирования опорной плиты: хлопчатобумажная ткань и волокно полиимида.



6, складное кольцо

Складное кольцо - это соединительная часть звукового резервуара и рамы раковины, которая используется для поддержки звуковой системы звукового резервуара и обеспечения соответствующей восстанавливающей силы и демпфирующего эффекта.



7. пылезащитный колпачок

Основной функцией является предотвращение попадания пыли и мусора в магнитный зазор. Используемый материал - это бумага, ткань, алюминий, пластмасса или ткань из углеродного волокна, а обычно используемая форма - это полусфера.


KJIVWV%AF26MI[Q`A544I3K

Как работают колонки


1, тип подвижной катушки

Основной принцип исходит из левого закона Флеминга. Положите линию тока и магнитную линию перпендикулярно между северным и южным полюсами магнита. Провод будет перемещаться в результате взаимодействия между магнитной линией и током. Затем здесь прикреплена диафрагма. На корневой дорожке диафрагма будет двигаться вперед и назад при изменении тока. В настоящее время более 90% конусов являются конструкциями подвижных катушек.



2.Electromagnetic

Магнитный динамик, также известный как «тростниковый динамик». В структуре магнитного динамика имеется подвижный сердечник электромагнита между двумя полюсами постоянного магнита. Притяжение силы притяжения на уровне фазы сохраняется в центре; когда в катушке течет ток, подвижный сердечник намагничивается и становится стержневым магнитом. При изменении направления тока полярность полосового магнита изменяется соответственно, так что подвижный железный сердечник вращается вокруг точки опоры, и вибрация подвижного железного сердечника передается от кантилевера на диафрагму, чтобы способствовать воздушной тепловой вибрации.



3.Inductive



Похож на электромагнитный принцип, но якорь удваивается, и две звуковые катушки на магните не симметричны. Когда ток сигнала пройдет, два якоря будут толкаться и двигаться друг с другом для разных магнитных потоков. В отличие от электромагнетизма, индукторы могут регенерировать более низкие частоты, но эффективность очень низкая.



4, электростатический



Основным принципом является закон Кулона. Обычно пластиковая диафрагма и индуктивный материал, такой как алюминий, подвергаются вакуумному испарению. Две диафрагмы расположены лицом к лицу. Когда один из них добавляет положительный ток и высокое напряжение, другой будет индуцировать небольшой ток. Воздействуя друг на друга через притяжение и отталкивание друг друга, воздух может издавать звук.



Электростатический мономер имеет малый вес и малую дисперсию вибрации, поэтому легко получить прозрачные и прозрачные средние и высокие частоты, которые влияют на мощность низких частот, а его эффективность невелика, и легко собирать пыль с помощью источника постоянного тока поставка.



5.Planar

Самый ранний дизайн, разработанный японской компанией SONY, дизайн звуковой катушки по-прежнему остается темой типа подвижной катушки, но диафрагма с конусным конусом заменена на сотовую плоскую диафрагму, потому что у меньшего числа людей эффект полого эффекта меньше, но характеристики лучше. эффективность также низкая. ,



6.Ribbon

Без традиционной конструкции звуковой катушки диафрагма изготовлена из очень тонкого металла, и ток течет прямо в проводник, заставляя его вибрировать. Поскольку его диафрагма представляет собой звуковую катушку, она очень легкая, имеет отличные характеристики и высокочастотную характеристику. Однако эффективность и низкий импеданс ленточных громкоговорителей всегда были большой проблемой для усилителей. Другой способ заключается в том, чтобы иметь звуковую катушку, но звуковая катушка напечатана непосредственно на пластиковом листе, что может решить некоторые проблемы с низким импедансом.



7, роговой тип



Диафрагма подталкивает воздух, расположенный в нижней части рупора, к работе. Поскольку звук не распространяется во время передачи, он очень эффективен. Однако, поскольку форма и длина звукового сигнала будут влиять на звук, воспроизвести низкие частоты нелегко. Сейчас он в основном используется в гигантских акустических системах или на твитере.



8.Piezoelectric



Динамик, который использует обратный пьезоэлектрический эффект пьезоэлектрического материала, называется пьезоэлектрическим динамиком. Явление того, что диэлектрический материал подвергается поляризации под давлением, вызывает разность потенциалов между двумя поверхностями, называется «пьезоэлектрическим эффектом». Его обратный эффект, то есть диэлектрик, деформированный в электрическом поле, претерпевает упругую деформацию, которая называется «обратный пьезоэлектрический эффект» или «электрострикция».



9. Ионные колонки



Ионные динамики используют высоковольтный разряд, чтобы превратить воздух в заряженные протоны. После подачи переменного напряжения эти свободные заряженные молекулы будут звучать из-за вибрации. В настоящее время его можно использовать только в высокочастотных мономерах. Ионные колонки отличаются от других колонок тем, что у них нет диафрагмы, поэтому переходные характеристики и высокочастотные характеристики хороши, но структура слишком сложна.



Динамик модуляции 10.Airflow



Динамики модуляции воздушного потока, также известные как динамики воздушного потока. Это громкоговоритель, который использует сжатый воздух в качестве источника энергии и использует звуковой ток для модуляции воздушного потока. Он состоит из воздушной камеры, модуляционного клапана, рупора и магнитопровода.



Сжатый воздух течет из воздушной камеры через клапан и модулируется внешним звуковым сигналом, так что колебание воздушного потока изменяется в соответствии с внешним звуковым сигналом, а модулированный воздушный поток соединяется через рупор для повышения эффективности система. Он в основном используется в качестве источника звука для испытаний среды с высокой интенсивностью шума или радиовещания на большие расстояния.



11.Ultrasonic



Он не использует какой-либо традиционный вид акустической системы, но использует ультразвуковой генератор для генерации двух специально обработанных ультразвуковых лучей. Когда эти два луча воздействуют на барабанную перепонку человеческого уха одновременно, они могут производить слух при взаимодействии.



Индикаторы производительности динамика



1. Частотная характеристика



Этот индикатор отражает основной частотный диапазон, в котором работает динамик. Когда источник сигнала постоянного напряжения подается на динамик и частота источника сигнала изменяется с низкой частоты на высокую частоту, звуковое давление, создаваемое динамиком, будет изменяться с изменением частоты. Результирующая кривая частоты звукового давления, чем шире этот диапазон, тем лучше характеристики воспроизведения звука



2. Номинальное сопротивление



Он относится к значению импеданса, измеренному на входе динамика на определенной рабочей частоте. Обычно указывается на паспортной табличке торговой марки продукта, предоставленной производителем, номинальное сопротивление обычно представляет собой значение режима полного сопротивления, при котором можно ожидать максимальную мощность в диапазоне номинальных частот. Номинальное сопротивление обычно составляет 4 кОм, 8 кОм, 16 кОм, 32 кОм и т. Д. 3 кОм и 6 кОм также используются за рубежом.



3.Power



Мощность динамика является одним из важных показателей при выборе использования динамика. Это входная мощность, когда динамик может работать непрерывно в течение длительного времени, не создавая необычного звука. В общем тестировании используется сигнал розового шума, и тест проводится в диапазоне номинальных частот через специальный фильтр.



Максимальная мощность шума отличается от номинальной мощности, что указывает на способность говорящего выдерживать большую входную мощность в течение короткого времени, а его время тестирования составляет всего несколько секунд или минут. Обычно максимальная мощность шума в 2-4 раза превышает номинальную мощность.



4.Sensitivity



Характеристическая чувствительность относится к уровню звукового давления, измеренному на расстоянии 1 м в осевом направлении, когда динамик добавляет напряжение сигнала розового шума, эквивалентное мощности 1 Вт, на номинальном импедансе. Каждый динамик должен быть в основном одинаковым в частотном диапазоне, отвечающем за воспроизведение, чтобы во время воспроизведения весь динамик имел баланс высоких, средних и низких частот. Специально для стереодинамиков устройства, используемые для левого и правого каналов, должны быть строго экранированы и согласованы. Требуется, чтобы разница между уровнями выходного звукового давления устройств, используемых в левом и правом каналах, была в пределах плюс или минус 1 дБ, в противном случае это повлияет на локализацию звукового изображения.



5.Directivity



Направленность используется для описания способности говорящего излучать звуковые волны в различных направлениях в пространстве. Обычно это выражается кривой уровня звукового давления как функция угла излучения. Направленность громкоговорителя связана с частотой, и, как правило, нет очевидной направленности на низких частотах. На высоких частотах, из-за короткой длины волны звуковых волн, направленность станет резкой, поэтому некоторые динамики располагают несколько высокочастотных блоков в разных направлениях, чтобы улучшить направленность. Направленность также связана с калибром динамика. Как правило, когда калибр большой, направленность также резкая; когда калибр маленький, направленность широкая.



6.Distortion



Искажения в акустических системах включают искажение ЛЧМ, интермодуляционные искажения и переходные интермодуляционные искажения. Характеристики искажения динамика, скорее всего, приведут к ухудшению характеристик, чем один динамик. Обычно вблизи точки пересечения искажения значительно увеличиваются из-за неправильного проектирования или отладки. Гармонические искажения в основном генерируются на низких частотах, особенно вблизи резонансных частот. Минимальное требуемое гармоническое искажение для высококачественных динамиков составляет не более 2%.



Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос