喇叭参数及测量概要

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扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数字体: 小中大| 打印发布: 2010-9-26 01:19 作者: 网络转载来源: 互联网查看: 735次1.扬声器主要参数综合设计和分析扬声器性能是电学、力学、声学、磁学等物理参数共同作用的结果,由鼓纸、弹波、音圈、磁路等关键零部件的性能共同确定,其中一些参数相互制约相互影响,因而必须综合考虑和设计。

扬声器常用机电参数以及计算公式、测量方法简述如下:直流电阻Re由音圈决定,可直接用直流电桥测量。

共振频率Fo由扬声器的等效振动质量Mms和等效顺性Cms决定,见公式(5),Fo可直接用Fo测试仪测量或通过测量阻抗曲线获得。

共振频率处的最大阻抗Zo由音圈、磁路、振动系统(鼓纸、弹波)共同决定,可用替代法测量或通过测量阻抗曲线获得。

Zo = Re+[(BL)2/(Rms+Rmr)] (10)机械力阻Rms由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通过下列公式计算:Rms =(1/Qms)*SQR(Mms/Cms) (11)这里SQR( )表示对括号( )中的数值开平方根,下同。

辐射力阻Rmr由口径、频率决定,低频时可忽略。

Rmr = *(f/Sd)2 (12)等效辐射面积Sd只与口径(等效半径a)有关。

Sd =π* a2 (13)机电耦合因子BL由磁路Bg值和音圈线有效长度L决定,也可通过测量电气品质因数Qes后用下列公式计算:(BL)2 =(Re/Qes)*SQR(Mms/Cms) (14)等效振动质量Mms由音圈质量Mm1、鼓纸等效质量Mm2、辐射质量Mmr共同决定,Mms可由附加质量法测量获得。

Mms=Mm1+Mm2+2Mmr辐射质量Mmr只与口径(等效半径a)有关。

Mmr =*ρo* a3 (16)其中ρo=m3为空气密度,a为扬声器等效半径。

等效顺性Cms是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).由鼓纸顺性Cm1、弹波顺性Cm2共同决定,此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,而变位可以用变位仪直接测量。

喇叭参数 解读

喇叭参数 解读

喇叭参数解读喇叭是汽车中非常重要的部件之一,它负责将音频信号转换为声音,并将声音传播到汽车乘客的耳朵中。

当我们购买喇叭时,经常会看到一些参数和规格,比如功率、阻抗、灵敏度等,但很多人并不清楚这些参数都代表什么意思。

接下来我将解读喇叭的一些常见参数,帮助大家更好地了解喇叭的性能和选择合适的喇叭产品。

1. 阻抗阻抗是指喇叭对电流的阻碍程度,它的单位是欧姆(Ω)。

一般情况下,汽车喇叭的阻抗为4Ω或者8Ω,而某些高端车型的喇叭阻抗可能会更低,比如2Ω。

阻抗越小,喇叭对功率的要求就越高,所以在选择喇叭时应该注意匹配汽车音响设备的功率输出,以免出现不匹配的情况。

2. 功率喇叭的功率通常有两种参数,分别是额定功率和峰值功率。

额定功率是指喇叭在长时间内能够稳定工作的功率,而峰值功率是指喇叭短时间内能够承受的最大功率。

一般来说,喇叭的额定功率应该与汽车音响设备的输出功率相匹配,以获得最佳的声音效果。

3. 灵敏度灵敏度是指喇叭单位瓦特的输入能够产生的声音量,它的单位是分贝(dB)。

灵敏度越高,表示喇叭对输入功率的利用效率越高,可以产生更大的声音。

当选择喇叭时,应该尽量选择灵敏度较高的产品,以获得更好的声音效果。

4. 频率响应范围喇叭的频率响应范围是指它能够产生的声音频率范围,一般以赫兹(Hz)为单位。

人类听觉范围大约在20Hz到20kHz之间,因此喇叭应当能够覆盖这个范围,并且在整个频率范围内都能够产生清晰的声音。

较广的频率响应范围通常会带来更好的听觉感受。

5. 材质和结构喇叭的材质和结构也是影响其性能的重要因素。

一般情况下,喇叭的振膜材质、磁路结构、线圈材料等都会影响声音的质量和功率的转换效率。

在选择喇叭时,应该注意产品的材质和结构,以确保其具有良好的声音表现。

喇叭的参数解读对于选择合适的喇叭产品非常重要。

不同的参数代表着喇叭的不同性能特点,只有充分了解这些参数,才能够选择到适合自己的喇叭产品,为汽车音响系统带来更好的声音效果。

扬声器(SPEAKER)概要

扬声器(SPEAKER)概要

揚聲器之基本參數
1. SPL(Sound Pressure Level): 輸出音壓位準, 記錄音壓(Sensitivity)通常是以dB 作為單位, 那麼先就dB 加以說明。dB 是decibel 的縮寫, 用以表示增益或損耗及相關功率位準的標準單位,中文的名稱叫做"分貝",當以1 毫瓦功 率為基準時,則用dBm 表示之。 分貝亦指功率輸入對功率輸出之比: dB = 10 log10( P1/P2 ) 更簡單的加以說明:
Global QRA Center / VQM / VQA Driving For Excellence Confidential 6
揚聲器之基本參數
5. Frequency Response ( 頻率響應 ) 頻率響應 (Frequency Response) 就是實效頻寬(EfeectiveFrequeney Band)的有效範圍,通常是從 低音諧振(fo)到高音域的有效部份。如圖5 所示,是fo (120Hz) ~ 20kHz,但是到20kHz 的SPL 已 減低到85dB,如按高音域的高峰計算,當為120Hz ~ 18,000Hz。一般說來,實效頻寬的峰面平 坦者為佳(如圖5),但圖6 所示的峰面击凹不平,尤其中音谷凹下過低,是如此形態的頻率饗應, 則非上品。
Confidential 11
單體的特性
單體是由紙盆、磁鐵、線圈等材質組成,其各項材質零件對單體的特性曲線及 品質好壞都有重要的影響,因此常聽見有人光以外表的振膜材質及單體尺寸, 就斷定其音色的好壞,事實上這是非常錯誤的。例如,有兩支皆採相同紙盆但 尺寸不同的低音單體,其並非以尺寸較大的單體就能獲得較多的低頻特性,因 為可能尺寸較小的單體,其內部採用較大的磁鐵,擁有較高的磁數密度,因此 能比尺寸大的單體有更好的低頻特性。以下我們就單體的結構與種類加以分析: 一、高音單體 ◎結構分類: ◆ 前振膜式: 為一般喇叭所採用。將振膜直接置於前方,可看見振膜材質。其發聲是將聲音 直接經振膜振盪後,釋放至空氣中。 ◆ 後振膜壓縮式號角單體: 將振膜直接置於後方,無法看見振膜材質,其發聲方式是將振膜振盪出的聲音 經由壓縮導管將聲音予以擠壓,使聲音能均勻擴散至空氣中,聆聽者能獲得較 佳的定位與較清晰的高解析音質。此外,其可將分頻點分至較中頻部份,因此 採用壓縮式高音號角的喇叭能獲得較佳之中音,較厚實之人聲。

扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数

扬声器的的主要参数字体: 小中大| 打印发布: 2010-9-26 01:19 作者: 网络转载来源: 互联网查看: 735次1.扬声器主要参数综合设计和分析扬声器性能是电学、力学、声学、磁学等物理参数共同作用的结果,由鼓纸、弹波、音圈、磁路等关键零部件的性能共同确定,其中一些参数相互制约相互影响,因而必须综合考虑和设计。

扬声器常用机电参数以及计算公式、测量方法简述如下:1.1直流电阻Re由音圈决定,可直接用直流电桥测量。

1.2共振频率Fo由扬声器的等效振动质量Mms和等效顺性Cms决定,见公式(5),Fo可直接用Fo测试仪测量或通过测量阻抗曲线获得。

1.3共振频率处的最大阻抗Zo由音圈、磁路、振动系统(鼓纸、弹波)共同决定,可用替代法测量或通过测量阻抗曲线获得。

Zo = Re+[(BL)2/(Rms+Rmr)] (10)1.4 机械力阻Rms由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通过下列公式计算:Rms =(1/Qms)*SQR(Mms/Cms) (11)这里SQR( )表示对括号( )中的数值开平方根,下同。

1.5 辐射力阻Rmr由口径、频率决定,低频时可忽略。

Rmr = 0.022*(f/Sd)2 (12)1.6 等效辐射面积Sd只与口径(等效半径a)有关。

Sd =π* a2 (13)1.7 机电耦合因子BL由磁路Bg值和音圈线有效长度L决定,也可通过测量电气品质因数Qes后用下列公式计算:(BL)2 =(Re/Qes)*SQR(Mms/Cms) (14)1.8 等效振动质量Mms由音圈质量Mm1、鼓纸等效质量Mm2、辐射质量Mmr共同决定,Mms可由附加质量法测量获得。

Mms=Mm1+Mm2+2Mmr1.9 辐射质量Mmr只与口径(等效半径a)有关。

Mmr =2.67*ρo* a3 (16)其中ρo=1.21kg/m3为空气密度,a为扬声器等效半径。

1.10 等效顺性Cms是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).由鼓纸顺性Cm1、弹波顺性Cm2共同决定,此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,而变位可以用变位仪直接测量。

喇叭参数 解读

喇叭参数 解读

喇叭参数解读喇叭是电子设备中不可或缺的部分,它能够将电信号转换为声音信号,并将其传播到周围空间中。

喇叭参数则是用来描述喇叭性能和特性的重要指标,通过了解这些参数,可以更好地选择适合自己需求的喇叭产品。

下面将对常见的喇叭参数进行详细解读。

1. 频率响应喇叭的频率响应描述了它在各个频率下的输出声音级别。

它通常以Hz为单位进行表示,能够告诉我们喇叭在不同频率下的声音表现。

在选择喇叭时,可以根据自己的需求来看频率响应,如果需要更广泛的音频覆盖范围,就需要选择频率响应更宽广的喇叭。

2. 阻抗喇叭的阻抗是指在特定频率下的电阻大小,通常以欧姆(Ω)为单位。

了解喇叭的阻抗能够帮助我们选择合适的功放或音频设备来驱动喇叭,以确保声音输出的质量和稳定性。

3. 灵敏度喇叭的灵敏度描述了在输入相同功率的情况下,喇叭所产生的声音大小。

它通常以分贝(dB)为单位来表示。

选择高灵敏度的喇叭可以在相同功率下获得更高的声音输出,因此在音响系统中常常需要考虑灵敏度参数。

4. 功率处理能力喇叭的功率处理能力是指它能够处理的最大功率输入值。

一般来说,功率处理能力越大的喇叭在高音量下的表现更加稳定和可靠。

但也需要注意的是,选择喇叭时应该匹配喇叭的功率处理能力和功放的输出功率,否则可能导致过载或损坏。

5. 谐波失真谐波失真描述了喇叭在工作时所产生的次级谐波与原始音频信号之间的比例。

低谐波失真表示喇叭输出的信号更加清晰和准确,因此在选择喇叭时需要考虑其谐波失真指标。

6. 相位喇叭的相位描述了声音波的相位对比度以及音频信号在传输过程中所经历的相位差。

了解喇叭的相位特性可以帮助我们更好地配置音响系统,以获得更加清晰和平衡的声音输出。

7. 频率分布频率分布描述了喇叭在不同频率下的声音输出均衡性,通常以图表或曲线形式来表示。

通过了解喇叭的频率分布,可以更好地了解它在不同频率下的声音表现,从而选择更加符合自己需求的产品。

以上是关于喇叭参数的一些解读,了解这些参数可以帮助我们更好地选择和使用喇叭产品,获得更优质的音频体验。

汽车喇叭的性能指标及参数

汽车喇叭的性能指标及参数

汽车喇叭的性能指标及参数汽车喇叭的性能指标及参数1、额定功率(W)扬声器的额定功率是指扬声器能长时间⼯作的输出功率,⼜称为不失真功率,它⼀般都标在扬声器后端的铭牌上。

当扬声器⼯作于额定功率时,⾳圈不会产⽣过热或机械振动过载等现象,发出的声⾳没有显⽰失真。

额定⾮常城市汽车影⾳功率是⼀种平均功率,⽽实际上扬声器⼯作在变功率状态,它随输⼊⾳频信号强弱⽽变化,在弱⾳乐及声⾳信号中,峰值脉冲信号会超过额定功率很多倍,由于持续时间较短⽽不会损坏扬声器,但有可能出现失真。

因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能获得很好的⾳质,扬声器需留⾜够的功率余量。

⼀般扬声器能随的最⼤功率是额定功率的2-4倍。

2、频率特性(Hz)频率特性是衡量扬声器放⾳频带宽度的指标。

⾼保真放⾳系统要求扬声器系统应能重放20Hz-20000Hz的⼈⽿可听⾳域。

由于⽤单只扬声器不易实现该⾳域,故⽬前⾼保真⾳箱系统采⽤⾼、中、低三种扬声器来实现全频带重放覆盖。

此外,⾼保真扬声器的频率特性应尽量趋于平坦,否则会引⼊重放的频率失真。

⾼保真放⾳系统要求扬声器在放⾳频率范围内频率特性不平坦度⼩于10dB。

3、额定阻抗(Ω)阻抗是指车载扬声器输⼊信号的电压与电流的⽐值,其单位为欧姆(Ω)。

通俗的说阻抗也就是车载扬声器对电流所呈现出的阻⼒,阻抗并不等于就是电阻,⽽是包括电阻和电抗,即包括电阻和电感、电容产⽣的感抗和容抗三个部分,是这三者在向量上的总和。

在相同电压下,阻抗越⾼电流越⼩,阻抗越低电流越⼤。

在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的车载扬声器可以获得较⼤的输出功率,但是阻抗太低了⼜会造成⽋阻尼和低⾳劣化等现象。

通常,车载扬声器的阻抗越低,便越难于推动。

阻抗并不是⼀个常数值,⽽是随着播放的⾳乐的频率⽽不断变化起伏,可能在某频率⾼到⼗⼏欧姆或⼆⼗⼏欧姆,也可能在某频率低到⼀欧姆或以下,⼀般以其谐振频率下共振峰之间所呈现的最低阻抗值来作为其标称值。

⽬前,⼤部分车载扬声器的阻抗是在2-8欧姆。

喇叭参数及测量

喇叭参数及测量

测试治具对灵敏度的影响
灵敏度的大小还受到测试治具的影响,如下图耳承中,声孔、泡 棉尺寸、受话器与测试仪器的距离都会对灵敏度产生较大影响。
(三)仿真耳类型及标准
(四)测试仪器 我司现有测试系统 1.B&K3560C B&K2012 2.SOUNDCHECK
3.TRUSTSYSTEM
五:纯音检听
一:扬声器与受话器的差异
喇叭(Speaker)与受话器(Receiver)的基本构造是大同小异的, 都是透过音圈与磁铁的作用力,带动振动膜来发声。
它们的较大差异体现在以下几个方面

二:扬声器与受话器的共同点
1:动圈式扬声器/受话器结构
分三个部分: 第一部分为振动系统:包含振膜、音圈 第二部分为磁回路系统:包含磁石、磁轭、极片(华司) 第三部份为本体:包含支架、防尘罩、端子、调音布 振膜的中心部分连接音圈,音圈处在扬声器永久磁铁磁路的磁缝隙之间。 音圈导线与磁路磁力线成垂直交叉状态。振膜(音圈支架)的作用是保证并在一定范围内限制纸盆只 能沿轴向移动,它还起到防尘罩作用,防止尘埃进入磁路系统。音圈、振膜共同构成了扬声器的 发音振动系统。 磁路系统包括磁体和导磁系统(华司、轭铁),将磁铁固定在轭铁上磁铁通过轭铁导磁。 盆架、压边、端子、防尘网、调音布等是扬声器的辅助部件
四:测试方法及仪器
受话器测试示意图
◆ Inspection Fixture
扬声器测试示意图
◆ Inspection Fixture
10 CM Mic B&K 4191 Speaker Baffle Box (3000CC)
Anechoic Room
(一)受话器/喇叭單體测试方法
1. 扬声器模式(自由场):在消声室内將單體置放IEC 標準障板上, (MOTOROLA指定的800X1000mm的障板), 测试麦克风距离扬声器10cm处中心軸線上,馈 给扬声器0.1W的功率。

喇叭参数

喇叭参数

⒈标称阻抗(欧姆):这是指喇叭的输入信号电压和信号电流的数值。

目前常见的汽车音响喇叭由于汽车电路低电压的特殊性,一般标称阻抗多为4欧姆,这一点明显区别于家用音响喇叭8欧姆、16欧姆的标称阻抗。

喇叭的标称阻抗关系到与其他器材之间相互匹配的问题,阻抗不匹配轻者造成声音失真,严重时还会烧毁器材。

【这是喇叭线圈电阻丝的电阻特性,纯物理性质】⒉标注功率(瓦 W):目前国际上流行两种标注方法,一种为“额定负载功率”,另一种为“最高负载功率”(也称“峰值负载功率”, M PO);也常见两种同时标注。

最高负载功率往往是额定负载功率的数倍,明确这两种不同标注功率的含义,才能使选配件发挥出你所期望的效果。

【包括了喇叭的电阻丝消耗功率和电磁转化为喇叭盆机械运动的功率之和】⒊灵敏度(分贝, d B):这是指喇叭在输入一个恒定功率的音频信号时,在一个恒定的距离内所测得的声压级。

声压级是表示声音大小的指标。

因此灵敏度与音质、音色无关,所指只是喇叭的响度。

【习惯用的单位是:dB/m.w,意思是输入一瓦的功率在一米的距离产生多少分贝的音量,如果灵敏度很大,说明喇叭很敏感,一点电流就会有很大的声音,那么什么样的灵敏度才是合适的呢?这个应该工具具体的电路性能来挑选了,灵敏度太小表示不好推动,小电流状态下失真很大,所以要选择适中的灵敏度】⒋频率响应(分贝, d B):这是指将一个恒定电压的音频信号输入喇叭,当改变音频信号的频率时,喇叭所产生的声压随频率的变化而增高或衰减以及相位滞后随频率而变的现象。

这也是专业上常说的“幅频特性”和“相频特性”。

这项指标是考核音响喇叭品质优劣的一个重要指标,该分贝值越小,说明喇叭的频率响应曲线越平坦,失真越小。

【这是所有参数中最难理解的一个,上面的描述已经让我们初步知道了频率响应是什么,即输入电压不变——即功放的输出电压不变,当声音的频率变化的时候声压和相位随之变化的反应喇叭发声状态的曲线,改曲线越平坦,表示频率变化对声压的影响不大,感觉音量等方面在不同的频率段都表现平衡,即喇叭失真很小,如果曲线出现大的波动,说明这个喇叭在某一个频率段是存在严重失真的,就像人唱歌一样,低音中音阶段由于应付自如所以唱的很好,当到达高音的时候由于高音唱不上只有通过增加音量把歌曲喊上去,让人的歌唱曲线出现了高频段处的急速上涨,改上涨段说明这个人在这个高音段存在了严重的“失真”,那么喇叭的频率响应也就是这个道理了。

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b: 对受话器来讲,大多选用1KHz的灵敏度作为产品的灵敏度,行业内测试电压 大多为 100mv,也有部分厂家测试电压为1mw.
3. 额定共振频率
共振频率:是在扬声器单元的阻抗模值随频率递增变化的曲线 上,出现第一个阻抗极大值时所对应的频率。 额定共振频率值的允许偏差一般取±15%,例如 ƒ0=50±15%Hz,但纸盆如果是全纸的一般允许偏差 取±20%。 结合阻抗曲线测量,现在的数字式电声测试系统都是采用恒压法 一次性测试同时得到阻抗曲线及共振频率ƒ0
三:扬声器/受话器的主要技术参数
1.交流阻抗 z= R+j ωL
z----------交流阻抗 L----------线圈电感 R---------直流电阻 ω---------圆周频率
对动圈式电声器件讲,其交流阻抗接近直流电阻,随频 率变化很小,一般Z≈1.1R
额定阻抗
是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。在 额定频率 范围内,阻抗模值的最 低值一般不应小 额定阻抗的80%(一般 取±20%公差,例8±20%Ω)。
a:
单位为dB
参考声压Pr=2×10 帕
Байду номын сангаас-5
扬声器一般用其平均特性灵敏度来表示,即在额定频率范围内,在其频率 响应曲线上读出各规定频率点的声压,然后求其算术平均值。大多厂家选用 0.8KHz、1KHz、1.2KHz、1.5KHz的灵敏度的平均值 。 行业内测试条件大多为0.1W/0.1m,即测试电功率为0.1W,产品距离标准MIC 0.1米。
2:动圈式扬声器/受话器工作原理
动圈式喇叭是利用固定磁场的反作用力使另一个磁场 反方向动作(异极性相吸、同极性相斥)。当通电的导线 (或线圈)放入磁场中时,导线就会受到一个与磁力线垂 直方向的力,其方向符合左手定则。功放的功率交流电 压作用在线圈上时,通过音圈转换成电流,在音圈周围 就会产生随音频电流变化极性的交变磁场,相对于喇叭 磁铁所产生的固定磁区产生磁场反作用力,正向脉冲使 振膜相对于磁铁产生往外的运动、而负向脉冲使振膜向 内运动。振膜限制线圈只能沿轴向移动,当音圈推动振 膜来回运动时,就会使振膜推动空气,空气压力产生改 变,聆听者所接收到这些改变的讯息,就是声音。
H00916-25TP-2
FO
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 100 1000 10000
4. 频率响应 在恒定电压作用下,是指扬声器或受话器 所辐射的声压随频率变 化的特性,一般是记录在以对数频率刻度为横座标的图上,这就 是频率响应曲线。
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 100 1000 10000
6.额定噪声功率
额定功率:是指扬声器或受话器能长期正常工作的电功率,为保证 扬声器能可靠工作,手机输出的音频信号的最大功率应 小于扬声器的额定功率,可通过调整音圈、膜片提高扬 声器的额定功率。 试验条件:扬声器或受话器输入额定功率的白噪声信号,96小时, 各项性能指标满足要求。 最大功率:扬声器或受话器在短时间内不会被破坏的功率,扬声器 虽然不被损坏,但音质无法保证。 试验条件:扬声器或受话器输入最大功率的白噪声信号,开1分钟 关两分钟,10个循环,各项性能指标满足要求。
额定阻抗的测试方法: 用替代法进行,馈给扬声器的电流通常选用 50mA±10%,测量 原理图如下
Rs 声频信号发生器
Rk
SP
有效值电压表
2.灵敏度
馈给扬声器/受话器一定的信号电压,然后在距扬声器/受话器一 定距离用特定的声压计测定声压,这个声压值就是扬声器/受话 器在这一频率点上的灵敏度。一般以1KHz的频率点来表示。 SPL=20lg(p/Pr)
一:扬声器与受话器的差异
喇叭(Speaker)与受话器(Receiver)的基本构造是大同小异的, 都是透过音圈与磁铁的作用力,带动振动膜来发声。
它们的较大差异体现在以下几个方面

二:扬声器与受话器的共同点
1:动圈式扬声器/受话器结构
分三个部分: 第一部分为振动系统:包含振膜、音圈 第二部分为磁回路系统:包含磁石、磁轭、极片(华司) 第三部份为本体:包含支架、防尘罩、端子、调音布 振膜的中心部分连接音圈,音圈处在扬声器永久磁铁磁路的磁缝隙之间。 音圈导线与磁路磁力线成垂直交叉状态。振膜(音圈支架)的作用是保证并在一定范围内限制纸盆只 能沿轴向移动,它还起到防尘罩作用,防止尘埃进入磁路系统。音圈、振膜共同构成了扬声器的 发音振动系统。 磁路系统包括磁体和导磁系统(华司、轭铁),将磁铁固定在轭铁上磁铁通过轭铁导磁。 盆架、压边、端子、防尘网、调音布等是扬声器的辅助部件
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 100 1000 10000
5.谐波失真(THD%)
扬声器的失真有很多种。常见的有:
a: 谐波失真:多由扬声器磁场不均匀以及振动系统的畸变而引 起,常在低频时产生。 b: 互调失真:因两种不同频率的信号同时加入扬声器,互相调制 引起的音质劣化。 c: 和瞬态失真:因振动系统的惯性不能紧跟信号的变化而变化, 从而引起信号失真。 谐波失真是指重放时,增加了原信号中没有的谐波成份。扬声器的谐波失真来 源于磁体磁场不均匀、振动膜的特性、音圈位移等非线性失真。目前,较好 的扬声器的谐波失真指标不大于5%。
3:动圈式扬声器/受话器主要振动原理
磁铁
F F
音圈
外壳
S
B
N
B
S
F∝BIL
F:音圈在磁场中所受到的作用力 B:磁场强度 I:输入音圈的电流 L:导线的有效长度
4:内磁动圈式扬声器/受话器磁力系统:
采用轴向极化方式的圆柱形磁铁。圆柱形磁铁的 磁力线是从中央往外流,磁铁外圈的磁力远高于 内圈,使用导磁材料(软铁)做成的磁极将磁力 线引导形成磁隙,构成磁力线回路,也就是磁场 方向平行于半径方向,音圈动作所需要的便是磁 隙中的径向磁场,磁隙中的总磁力强度和磁束密 度便是源自于磁铁的磁力。内磁式单体如果以剖 面图来看的话导磁片(华司、轭)夹在磁铁上下 两端,音圈在整个运动中都处于均匀磁场之内。
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