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揚聲器、受話器的工作原理
過去揚聲器的設計方法主要采用美國白瑞耐克的等效電路法,什么是等效電路法?因為聲幅射、力振動、電振蕩微分方程的解是一樣的,所以將機械系統用電路代替,將聲系統用電路代替,用我們熟知的電路理論進行分析,這種替代的電路稱為等效電路。利用等效電路對揚聲器進行定性的分析,由理論指導在實驗中探索,這就是模擬設計法。
目前*的設計方法是利用設計軟件,采用計算機進行設計:用有限元法對揚聲器進行分析和設計,汕頭蜂鳴器,什么叫有限元法?將振膜看成是由許多性質相同而且又是*其微小的單元組成,對于每一個單元來說都是相同的,利用能量守恒原理建立各節點的平衡方程,求解方程組,蜂鳴器報價,得出各節點的位移,再由節點位移求解單元內各處的應變應力。從而獲得整個振膜的振動特性。有限元法利用計算機的*技術,只要輸入各種數據,經計算機快速計算便可獲得結果,使揚聲器的設計變成一個使用軟件的問題,蜂鳴器批發,實現了揚聲器的設計可計算的現實。目前國內外已有多種軟件,比如我們正在使用的:femm(磁路系統設計軟件)和finemotor (揚聲器單元的磁路系統和音圈的設計軟件—丹麥),通過對這二個軟件的應用,我們已從設計軟件使用中嘗到了甜頭,但是對于finecone(采用有限元法對錐體盆和球頂形振膜的聲學特性的摸擬軟件—丹麥)的使用我們還沒有掌握,所以對它們的使用還需要一段時間。在國內揚聲器設計軟件已經得到越來越多廠家的認可和使用。我們認為采用計算機輔助設計揚聲器是明智之舉,設計軟件的應用會提高產品的研發水平,會縮短產品開發周期,降低成本。我們要求設計人員要從摸擬設計階段盡快的過渡到使用設計軟件的計算機設計階段,跟上時代的步伐,提高產品的設計水平。
揚聲器、受話器的工作原理
1. 揚聲器的設計方法
我們做為揚聲器的設計人員和技術管理人員,有時也會感覺到,揚聲器雖然只有不多的十幾個零部件,但是其復雜繁難的程度遠遠超過我們的想象。這是因為:通常遇到的元器件能量轉換一般只有一次。例如電動機是將電能轉換為機械能,電燈是將電能轉換為光能,電池是將化學能轉換為電能,只是一種能量向另一種能量轉換。而揚聲器有所不同,它是將電能轉換為機械能,再將機械能轉換成聲能,這是在諸多換能器中不常見的。在一個揚聲器中同時存在電學部分、力學部分、和聲學部分。自然帶來系統的復雜性和多樣性。揚聲器的振動又是在三維空間,具有多個邊界條件、多種材質、多種幾何形狀(聚脂振膜),因此振動分析*為復雜,一般的數學工具已不夠用。
1930年代經濟大 蕭條期間,愛迪生 留聲機公司了,其它人也好不到哪去,需要擴大機驅動的喇叭因此推廣不順,老victorla留聲機直到二次前都還很流行。二次戰后 經濟起飛,各種新型音響配件成為搶手貨,錐盆式喇叭再度受到嚴重考驗。這段時間由于*合金磁鐵開發成功,動圈式喇叭由電磁式全部變成磁鐵式,過去的缺點一掃而空(常用的除了天然磁鐵鈷以外,還有alnico與ferrite磁鐵,除了磁通密度外,天然磁鐵的各種特性都較優越,喇叭則采用 釹磁鐵)。為配合lp的問世,以及 hi-fi系統的進展,錐盆喇叭于是在紙盆材料上尋求改革。常見的像是以較厚重材料制造低音單體,輕而硬的振膜當高音;或者把不同大小的喇叭組裝成同軸單體;也有在高音前面加號筒變成壓縮式號角高音喇叭;甚至有將高音號筒隱藏在低音紙盆后面的設計。
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