扬声器的发声基本原理是什么

合集下载

扬声器基础知识

扬声器基础知识
音圈 线材的 种类 : 1). PESVW 俗称SV,耐热铜线, 音圈的烘烤温度为180~200oC 2). CCAW 为耐热铝线, 音圈的烘烤温度为180oC 3). WA 一般铝线 4). WC 一般铜线(用Lock线), 音圈不需烘烤,若烘烤温度小于100oC 管 材 质 的种 类 : AL 一般不耐热铝铂 + Lock胶 ASV 耐热铝管亮片+SV胶 PSV 耐热纸管+SV胶 TSV Til 管+SV胶 PL 牛皮纸管+Lock胶 KSV KAPTON+SV胶 NSV 耐热防潮纸管(石棉纸)+SV胶
2.扬声器是一种电声换能器,但它不是将电能直接转换为声能的.它是通过由 电能先转换成机械能,再由机械能转换成声能的。也就是说当线圈中输入声频电流i时,线圈在磁场作用下会产生振动.从而带动振动板振动.振动板前后运动从而推动了周围空气运动使其发生振动.由此导致我们的耳膜在因空气振动压迫下感受到了声音的存在.这就是扬声器把电能转换成声能的一个过程. 下面我们就详细介绍一下扬声器的 工作情况: 右图表示扬声器线圈与磁路的关系. 图示中有标出磁体的极性方向.线圈方 向为N极,导磁U铁方向为S极.而在磁间 隙中磁力线穿过线圈通过U铁回到磁体. 由此形成磁回路.当在线圈中通入声频 电流,跟据弗来明左手定则,线圈将会产 生一个图示方向的力.由于线圈在受到 该力的驱动下就会向上运动.当电流方向改变时,其运动方向也就相反.这个 力F的大小与输入声频电流的大小.磁场强度及线圈感应磁场的有效长度成 正比.即 F = B L i
单击此处添加小标题
单击此处添加小标题
单击此处添加小标题
华司
华司的作用:导磁.连接磁铁与盆架; 华司材质是: SPHC S(steel—钢材).P(Plate—板状). HC(Heat Cut—热轧) 华司的成型工艺: 冷间冲压成型 华司的表面处理: (前处理:表面喷砂.车刀纹加工)电镀.烤漆等;

扬声器工作原理初中物理

扬声器工作原理初中物理

扬声器工作原理初中物理
扬声器是一种将电能转化为声能的设备,广泛应用于音响设备、电视机、手机等各种电子产品中。

它的工作原理非常简单,但却十分巧妙。

我们需要了解扬声器的结构。

一般来说,扬声器由磁铁、线圈和振膜组成。

磁铁通常被放置在扬声器的后部,而线圈则固定在振膜上方。

当电流通过线圈时,它会和磁铁产生相互作用,从而使振膜产生振动。

当我们播放音乐或其他声音时,电流会通过线圈,产生一个磁场。

这个磁场会与磁铁产生相互作用,使得线圈和振膜一起向前或向后运动。

这样,振膜就会产生压缩和稀疏的变化,从而产生声音。

值得一提的是,扬声器的声音质量与振膜的材质和形状有关。

一般来说,振膜越薄,声音就越清晰。

同时,振膜的形状也会影响声音的频率和音质。

有些扬声器还会使用多个振膜,以实现更好的音质效果。

除了振膜的作用,扬声器的箱体也非常重要。

箱体不仅可以保护扬声器内部的零部件,还可以改善声音的质量。

例如,箱体内部的空气可以起到共鸣的作用,增强低音的效果。

总的来说,扬声器的工作原理就是利用电流和磁场的相互作用,使振膜产生振动,从而产生声音。

通过合理设计振膜和箱体,我们可
以获得高质量的声音效果。

希望通过这篇文章,你能更好地理解扬声器的工作原理。

扬声器虽然看似简单,但却是人们日常生活中不可或缺的一部分。

它让我们能够享受到美妙的音乐和清晰的声音,给我们的生活带来了无限的乐趣。

让我们一起感受扬声器的魅力吧!。

扬声器的工作原理

扬声器的工作原理

扬声器的工作原理扬声器是一种将电信号转换为声音信号的设备,广泛应用于音响系统、电视、手机等各种音频设备中。

它的工作原理基于电磁感应和振动原理。

一、电磁感应原理扬声器的核心部件是一个电磁线圈,也称为音圈。

当电流通过音圈时,会在音圈周围产生一个磁场。

这个磁场与音圈附近的磁铁产生相互作用,使得音圈受到一个力的作用。

根据洛伦兹力定律,当电流通过音圈时,音圈受到的力与电流的方向和磁场的方向有关。

这个力会使得音圈产生振动。

二、振动原理音圈受到的力使得音圈开始振动。

音圈与一个连接在其上的薄膜或振膜相连,薄膜的振动会产生声音。

薄膜的振动频率与音圈的振动频率相同,这样就能够将电信号转换为声音信号。

三、驱动电路为了使扬声器正常工作,需要一个驱动电路来提供合适的电流和电压。

驱动电路由音频信号源、功放器和滤波器组成。

音频信号源提供音频信号,功放器将音频信号放大,滤波器则用于去除杂音。

四、音质改善技术为了提高扬声器的音质,人们还提出了许多音质改善技术。

其中包括:1. 频率响应调整:通过调整电路中的电容、电感和电阻等元件,使得扬声器在不同频率下的响应更加平衡,减少失真。

2. 阻尼控制:通过调整驱动电路中的反馈电阻和电容,使得扬声器在振动停止后能够迅速停下,减少回音和杂音。

3. 磁路设计:通过优化磁路结构,使得磁场更加均匀,提高音圈的灵敏度和线性度。

4. 薄膜材料优化:选择合适的薄膜材料,使得振膜的质量更轻、更坚固,提高音质。

五、扬声器类型扬声器根据使用场景和特点可以分为多种类型,常见的有:1. 动圈扬声器:也称为电磁式扬声器,是最常见的扬声器类型。

它的工作原理基于电磁感应原理,结构简单,价格相对较低,适用于大多数音频设备。

2. 电容式扬声器:也称为电容式麦克风,是一种高灵敏度的扬声器。

它的工作原理基于电容感应原理,适用于对声音细节要求较高的场景,如录音棚。

3. 电动扬声器:也称为压电式扬声器,是一种利用压电材料的电效应产生声音的扬声器。

扬声器工作原理是什么

扬声器工作原理是什么

扬声器工作原理是什么
扬声器是一种将电能转化为声能的装置,它的工作原理是基于震动电磁装置的原理。

扬声器的基本结构通常由一个振动系统和一个电磁系统组成。

振动系统包括振动片或振膜,它可以随着电流的通过而振动。

电磁系统包括磁铁和线圈,通常线圈包裹在磁铁上方,并与振动片相连。

当电流通过线圈时,线圈产生的磁场与磁铁的磁场相互作用,使得线圈受到一个力的作用。

这个力通过线圈与振动片相连,引起振动片的运动。

振动片的振动引起空气分子的振动,产生压力变化,进而形成声波。

声波经过扬声器的孔洞或出口,向外传播。

当声波到达人的耳朵时,耳膜也会因为声波的压力变化而振动,最终被人类的听觉系统感知为声音。

通过调节电流的大小和方向,扬声器可以产生不同频率和音量的声音。

音频信号经过放大器放大后,送入扬声器的线圈,通过不断振动振动片,使得声音的频率和音量得以调节。

总结来说,扬声器工作原理基于震动电磁装置的相互作用,通过电能转化为机械能,进而产生声波传播出来,让人们能够听到声音。

扬声器工作原理

扬声器工作原理

扬声器工作原理
扬声器是一种将电能转换为声能的装置,广泛应用于各种音响设备中,如音箱、耳机、手机等。

扬声器的工作原理主要包括电磁感应原理和声音共振原理两个方面。

首先,我们来看电磁感应原理。

扬声器的核心部件是电磁线圈和振膜。

当通过
电流通过电磁线圈时,会在线圈周围产生一个磁场。

这个磁场会与扬声器磁铁产生相互作用,使得振膜产生振动。

振膜的振动会使空气产生压缩和稀疏,从而产生声音。

这就是扬声器利用电磁感应原理将电能转换为声能的过程。

其次,我们来看声音共振原理。

扬声器的箱体设计是非常重要的,因为箱体内
的空气质量和箱体结构会影响声音的表现。

当振膜振动时,会使箱体内的空气产生共振,增强声音的表现力。

此外,箱体的设计还可以控制声音的方向性和频率响应,使得扬声器的声音更加清晰和平衡。

总的来说,扬声器的工作原理是通过电磁感应和声音共振两个原理相互作用,
将电能转换为声能。

在实际应用中,人们还会根据不同的需求和场景,对扬声器的设计和材料进行优化,以达到更好的音质和音效表现。

希望通过本文的介绍,你对扬声器的工作原理有了更深入的了解。

扬声器的工作原理

扬声器的工作原理

扬声器的工作原理扬声器是一种将电信号转化为声音的设备,广泛应用于音响系统、电视、电脑和手机等电子产品中。

它能够将电信号转化为可听见的声音,使我们能够享受到音乐、电影和语音通信等各种声音。

扬声器的工作原理可以简单地概括为电磁感应和振动。

下面将详细介绍扬声器的工作原理。

1. 结构组成扬声器通常由磁体、振动膜、音圈、固定架和外壳等部件组成。

磁体是扬声器的核心部件,它产生磁场。

振动膜则是扬声器的输出部件,它通过振动产生声音。

音圈则是连接磁体和振动膜的部件,它在磁场的作用下产生电流,驱动振动膜振动。

固定架则用于支撑和固定振动膜和音圈。

外壳则用于保护内部部件和改善音质。

2. 电磁感应扬声器的工作基于电磁感应原理。

当音频信号通过音频放大器输入到扬声器的音圈时,音圈中会产生电流。

音圈通常由绝缘导线绕制而成,当电流通过音圈时,会在音圈周围产生磁场。

这个磁场与磁体产生的磁场相互作用,使音圈受到一个力的作用。

3. 振动音圈受到的力会使得音圈和振动膜一起振动。

振动膜是由轻质材料制成的薄膜,当振动膜振动时,它会在周围空气中产生压缩和稀薄的区域,从而产生声波。

这些声波通过扬声器的外壳传播出来,形成我们能够听到的声音。

4. 频率和音量控制扬声器的频率和音量可以通过改变电流的大小和方向来控制。

当音频信号的频率较低时,音圈会以较慢的速度振动,从而产生低音。

而当音频信号的频率较高时,音圈会以较快的速度振动,从而产生高音。

此外,通过调节音频放大器的电流大小,可以控制扬声器的音量。

5. 声音质量扬声器的声音质量受到多个因素的影响,包括振动膜的材料、磁体的强度、振动膜的大小和形状等。

优质的扬声器通常使用高品质的振动膜材料,如聚酰亚胺薄膜,以及强大的磁体,以产生更清晰、更准确的声音。

总结:扬声器的工作原理是基于电磁感应和振动的原理。

当音频信号通过音圈时,音圈会在磁场的作用下产生电流,并受到一个力的作用,使扬声器的振动膜振动。

振动膜的振动产生声波,从而产生我们听到的声音。

扬声器的工作原理

扬声器的工作原理扬声器是一种将电能转化为声能的装置,广泛应用于音响设备、电视、电脑、手机等各种电子设备中。

它通过振动产生声音,使我们能够听到清晰的声音。

1. 结构组成扬声器通常由磁体、振膜、音圈、边框等组件构成。

磁体是扬声器的核心部件,它由永久磁体和电磁磁体组成,用于产生磁场。

振膜是扬声器的发声部份,它是一个薄膜状的材料,负责将电信号转化为机械振动。

音圈是连接振膜和磁体的部件,通过电流激励振膜产生振动。

边框则用于支撑和固定振膜、音圈等组件。

2. 工作原理扬声器的工作原理基于电磁感应和声学原理。

当电流通过音圈时,音圈会受到磁场的作用力,产生上下振动。

音圈的振动会传导到振膜上,进而使振膜产生类似于声波的振动。

振膜的振动会使周围的空气产生压缩和稀疏,形成声波。

这些声波通过扬声器的边框传播到空气中,最终进入我们的耳朵,我们就能够听到声音。

3. 振膜材料振膜的材料对扬声器的音质和效果有着重要影响。

常见的振膜材料有纸质、塑料、金属等。

不同的材料具有不同的特性,例如纸质振膜具有较好的弹性和声音表现力,金属振膜则具有较高的频率响应和耐用性。

振膜的选择需要根据具体的应用和需求进行。

4. 频率响应扬声器的频率响应是指扬声器能够发出的声音频率范围。

不同类型的扬声器具有不同的频率响应特性。

普通来说,扬声器的频率响应范围越宽,音质越好。

高品质的扬声器通常能够覆盖更广泛的频率范围,从低音到高音都能够表现出色。

5. 功率和阻抗扬声器的功率和阻抗是指扬声器的电气特性。

功率表示扬声器能够承受的最大电功率,通常以瓦特(W)为单位。

阻抗表示扬声器对电流的妨碍程度,通常以欧姆(Ω)为单位。

普通来说,功率越大、阻抗越低的扬声器能够输出更大的声音。

6. 磁场设计磁场是扬声器产生声音的关键因素之一。

扬声器的磁场设计对声音的音质和功率有着重要影响。

合理的磁场设计可以提高扬声器的效率和音质,并减少失真。

常见的磁场设计包括单磁体设计和双磁体设计,每种设计都有其优缺点,需要根据具体需求进行选择。

扬声器的工作原理

扬声器的工作原理扬声器是一种将电信号转换为声音信号的设备,广泛应用于音响系统、通讯设备和电子产品中。

它的工作原理基于电磁感应和声学原理。

一、电磁感应原理扬声器的核心部件是一个电磁线圈,它固定在一个磁场中。

当通过线圈通电时,会产生一个电流,从而在线圈周围产生一个磁场。

这个磁场与固定在线圈周围的磁铁的磁场相互作用,产生一个力,使得线圈开始运动。

二、声学原理当线圈开始运动时,它会连接到一个振动膜或者振动装置上,这个膜或者装置可以将电信号转化为声音信号。

当电流通过线圈时,线圈的运动会导致膜或者装置产生机械振动。

这些振动会产生压缩和稀疏的空气波动,从而产生声音。

三、工作过程1. 电信号输入:扬声器通常通过电线连接到音频设备或者其他电子设备,接收电信号输入。

2. 电流产生:当电信号输入到扬声器时,电流通过线圈,产生一个磁场。

3. 线圈运动:磁场与固定在线圈周围的磁铁的磁场相互作用,产生一个力,使得线圈开始运动。

4. 振动转化:线圈的运动连接到一个振动膜或者振动装置上,将电信号转化为声音信号。

5. 声音产生:振动膜或者装置的机械振动导致空气波动,产生声音。

四、优化设计为了获得更好的音质和更高的效率,扬声器的设计经过了许多优化。

以下是一些常见的优化设计:1. 磁路设计:通过设计磁铁的形状和材料,可以增强磁场的稳定性和强度,提高扬声器的效率。

2. 线圈设计:线圈的材料和结构可以影响扬声器的频率响应和功率处理能力。

3. 振动膜设计:振动膜的材料和形状可以影响声音的清晰度和音质。

4. 箱体设计:扬声器的箱体形状和材料可以改善低音效果和声场扩散。

五、应用领域扬声器广泛应用于各种领域,包括:1. 音响系统:扬声器是音响系统中的核心组件,用于放大和播放音频信号,提供高品质的音乐和声音体验。

2. 通讯设备:扬声器用于手机、电脑和其他通讯设备中,用于播放通话声音、音乐和其他音频内容。

3. 电子产品:扬声器也被广泛应用于电视、电子游戏机、平板电脑等消费电子产品中,提供更好的音频体验。

扬声器的工作原理

扬声器的工作原理扬声器是一种电声转换器,能将电信号转化为声音信号,广泛应用于音响设备、通讯设备和汽车音响等领域。

它的工作原理涉及到电磁感应和机械振动两个方面。

1. 电磁感应原理:扬声器的电磁感应原理是基于法拉第电磁感应定律。

扬声器由磁铁、线圈和振膜组成。

磁铁通常采用永磁体或电磁体,线圈则是由导电线绕成的线圈。

当通过线圈的电流改变时,会在线圈周围产生磁场。

根据右手定则,磁场与电流方向垂直。

当电流通过线圈时,线圈内的电流与磁场相互作用,产生一个力,称为洛伦兹力。

这个力会使线圈受到推动或拉扯,进而使振膜产生机械振动。

2. 机械振动原理:振膜是扬声器的重要组成部分,它是一个薄膜状的结构,通常由纸、塑料或金属制成。

振膜被安装在扬声器的前端,当线圈受到洛伦兹力的作用时,会使振膜产生机械振动。

这些振动通过空气传播,形成声波,最终被人耳感知为声音。

3. 工作过程:当音频信号传输到扬声器时,信号经过功放放大后,会通过线圈产生变化的电流。

这个变化的电流会产生相应的磁场,使线圈受到洛伦兹力的作用,进而推动振膜产生机械振动。

振膜的振动频率与音频信号的频率相对应,振膜的振动幅度则与音频信号的振幅大小相关。

这样,扬声器就能够将电信号转化为声音信号,并通过空气传播出来。

4. 扬声器参数:扬声器的性能可以通过一些参数来描述,如频率响应、灵敏度、阻抗等。

频率响应表示扬声器在不同频率下的声音输出能力,通常以赫兹(Hz)为单位。

灵敏度表示扬声器对输入信号的响应程度,以分贝(dB)为单位。

阻抗是指扬声器对电流的阻碍程度,通常以欧姆(Ω)为单位。

总结:扬声器的工作原理基于电磁感应和机械振动两个方面。

通过电流在线圈中产生的磁场,推动振膜产生机械振动,从而将电信号转化为声音信号。

扬声器的参数可以描述其性能,如频率响应、灵敏度和阻抗等。

理解扬声器的工作原理有助于我们更好地选择和使用扬声器设备。

扬声器工作原理

扬声器工作原理
扬声器是一种将电能转换为声音能量的设备。

它通过运用电磁感应原理来工作,具体工作原理如下:
1. 电流通过线圈:扬声器内部包含一个线圈(也称为音圈),其通常由铜线绕成。

当通过这个线圈通电时,它会产生一个磁场。

2. 磁场与磁铁交互作用:扬声器中还配备有一个称为磁铁的永久磁体,通常使用钕铁硼或铝镍钴磁铁。

磁场产生的线圈与磁铁之间的相互作用力会产生声音。

3. 线圈受力振动:当电流通过线圈时,由于与磁铁产生的磁场相互作用,线圈开始受到一个向上或向下的力。

这种力会导致线圈和它附着的一个薄膜(称为振膜)一起振动。

4. 振动产生声音:线圈和振膜的振动会导致周围空气的压力变化。

这种压力变化以声波的形式传播,从而产生了声音。

通过控制输入线圈的电流强度和方向,扬声器可以产生不同音调和音量的声音。

同时,改变振膜的形状和材料,也可以对声音的质量和特性进行调整。

总结起来,扬声器通过将电流通过线圈产生的磁场与磁铁之间的相互作用力,使线圈和振膜振动,最终产生声音。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

扬声器的发声基本原理是什么
电动式扬声器又称为动圈式扬声器;它是应用电动原理的电声换
能器件;它是目前运用最多、最广泛的扬声器,究其原因主要有三条:
1.电动式扬声器结构简单、生产容易,而且本身不需要大的空间,导致价格便宜,可以大量普及。

2.这类扬声器可以做到性能优良,在中频段可以获得均匀的频率响应。

电动式扬声器其形状大多是锥形、球顶形;锥形扬声器(conespeaker)的结构。

锥形扬声器的结构可以分为三个部分:
1>振动系统包括振膜、音圈、定心支片、防尘罩等
2>磁路系统包括导磁上板、导磁柱、导磁下板、磁体等
3>辅助系统包括盆架、压边、接线架、相位塞条。

根据法拉第定律,当载流导体通过磁场时,会受到一个电动力,其方向符合弗来明左手定则,力与电流、磁场方向互相垂直,受力
大小与电流、导线长度、磁通密度成正比。

当音圈输入交变音频电
流时,音圈受到一个交变推动力产生交变运动,带动纸盆振动,反
复推动空气而发声。

使电动式扬声器的振膜发生振动的力,即为磁场对载流导体的作用力,这个效应我们称它为电动式换能器的力效应,其大小由下式
规定:
F=BLi
式中:B为磁隙中的磁感应密度(强度),其单位为N/(A.m)<牛顿/(安培。

米)>又称为特斯拉(T)
L为音圈导线的长度,单位:米
i为流经音圈的电流,单位:安培
F为磁场对音圈的作用力,单位:牛顿
但是,在通电音圈受力运动的同时,由于会切割磁隙中的磁力线从而在音圈内产生感应电动势,这个效应我们称它为电动式换能器的电效应,其感应电动势的大小为:
е=Вiν
式中:v为音圈的振动速度,其单位为:米/秒
е为音圈中感应电动势,单位为:伏特
电动式扬声器力效应与电效应是同时存在、相伴而行的。

其它扬声器工作原理:
〈一〉磁式扬声器:亦称“舌簧扬声器”,其结构如图4所示,在永磁体两极之间有一可动铁心的电磁铁,当电磁铁的线圈中没有电流时,可动铁心受永磁体两磁极相等级吸引力的吸引,在中央保持静止;当线圈中有电流流过时,可动铁心被磁化,而成为一条形磁体。

随着电流方向的变化,条形磁体的极性也相应变化,使可动铁心绕支点作旋转运动,可动铁心的振动由悬臂传到振膜(纸盆)推动空气热振动。

〈二〉静电扬声器:它是利用加到电容器极板上的静电力而工作的扬声器,就其结构看,因正负极相向而成电容器状,所以又称为电容扬声器。

如图所示,有两块厚而硬的材料作为固定极板,极板上有此可以透过声音,中间一片极板则用薄而轻的材料作振膜(如铝膜)。

将振膜周围固定、拉紧而与固定极保持相当距离,即使在大振膜上,亦不致与固定极相碰。

在两电极间原有一直流电压(称之为偏压)。

若在两电极间加由放大器输出的音频电压,与原来的输出电压相重叠,形成交变的脉动电压,这个脉动电压产生于两极间隙吸引力的强弱变化,而振膜因此振动而发声。

静电扬声器的优点是整个振膜同相振动,振膜轻,失真小,可以重放极为清脆的声音,有很好的解析力、细节清楚、声音逼真。


的缺点是效率低,需要高压直流电源,容易吸尘,振膜加大失真亦
会加大,不适合听摇滚、重金属音乐,价格相对贵一些。

〈三〉压电扬声器:利用压电材料的逆压电效应而工作的扬声器称为压电扬声器。

电介质(如石英、酒石酸钾钠等晶体)在压力作用
下发生极化使两端表面间出现电势差的现象,称之为“压电效应”。

它的逆效应,即置于电场中的电介质会发生弹性形变,称为“逆压
电效应”或“电致伸缩”。

压电扬声器同电动式扬声器相比不需要磁路,和静电扬声器相比不需要偏压,结构简单、价格便宜,缺点是失真大而且工作不稳定。

〈四〉离子扬声器:在一般的状态下,空气的分子量中性的、不带电。

但经过高压放电后就成为带电的粒子,这种现象称游离化。

把游离化的空气利用音频电压振动,则产生声波,这就是离子扬声
器的原理。

为了离子化,就要加20MHz的高频电压,而在其上重叠音频信号压电。

可见,离子扬声器由高频振荡部分,音频信号调制部分,放
电腔及号筒组成。

放电腔采用将直径8mm的石英棒在中心开孔,开成石英管,将一个电极插入其中,另一个电极所示,呈圆筒形套在石英管外面,由
于采用无声放电形式,只有中心的针头电极有损耗,可以定期更换
中心电极。

离子扬声器与其他扬声器不同之处在于没有振膜,所以
瞬态特性和高频特性都很好,但结构太复杂。

〈五〉火焰扬声器:当空气和煤气燃烧的火焰通过电极,电极加有直流电压和高频信号,火焰受音频信号调制而发声。

火焰几乎无
质量,声音动态极好。

但它有致命的缺点:不安全,不方便。

〈六〉气流调制扬声器:又称气流扬声器。

它是利用压缩空气作能源,利用音频电流调制气流发声的扬声器。

它由气室、调制阀门、号筒和磁路组成。

压缩空气气流由气室经过阀门里,受外加音频信
号调制,使气流的波动按照外加音频信号而变化,同时被调制的气
流经号筒耦合,以提高系统的效率。

它主要用做高强度噪声环境试验的声源或远距离广播等。

〈七〉磁致失真扬声器。

这是一种特殊的强磁体,它能在磁场作用下振动发声。

电动号筒式扬声器
电动号筒式扬声器又称为高音喇叭,其构造如图1所示。

主要由磁路系统、振动系统和助音筒三部分组成。

磁路系统和振动系统装在一起,称为发音头。

发音头和助音简可以分开,各成一体。

磁路系统由永久磁铁和软铁组成,磁场集中在缝隙处。

振动系统由带着音圈的振动膜构成,音圈位于磁隙正中。

音频电流通过音圈时,受磁场力的作用,音圈便带动振动膜前后运动,使空气发生振动。

由于发音头前面装有助者简,可使空气共鸣,从而发出宏亮的声音。

电动纸盆式扬声器
电动纸盆式扬声器又称为低音喇叭,其构造如图2所示。

主要由磁路系统和振动系统两部分组成。

磁路系统由环形永久磁铁和软铁组成,磁场集中在缝隙处。

振动系统由带着音圈的纸盆构成,弹性片把音圈固定在磁隙的正中。

有音频电流通过时,音圈在磁场力的作用下,带着纸盆前后运动,从而发出声音。

组合式扬声器
为了提高放音质量,扩展有效频率范围,通常将几只不同频率响应范
围的扬声器组合在一起,装入同一助音箱内,构成组合音箱。

它可以使得在整个音频范围内的频率响应曲线得到显著改善。

(1)扬声器有两个接线柱(两根引线),当单只扬声器使用时两根引脚不分正负极性,多只扬声器同时使用时两个引脚有极性之分。

(2)扬声器有一个纸盆,它的颜色通常为黑色,也有白色。

(3)扬声器的外形有圆形、方形和椭圆形等几大类。

(4)扬声器纸盆背面是磁铁,外磁式扬声器用金属螺丝刀去接触
磁铁时会感觉到磁性的存在;内磁式扬声器中没有这种感觉,但是外
壳内部确有磁铁。

(5)扬声器装在机器面板上或音箱内。

号筒式扬声器在农村和城镇的一些集市上仍在广泛使用,而号筒式扬声器的音膜一旦损失后,要保证音膜位置的正确安装下面介绍
一种方法,能够比较容易地解决这个问题。

安装可分两步进行。

第一步,选取适当厚度纸张,裁两条宽松~10mm,长度比中心片
的直径大20mm的纸条。

然后把两纸条互相垂直地放在中心片上(位
置要取中)。

为了防止它们移动,可用一点浆糊把它们粘住。

将纸条
的两端插入磁隙中。

把音膜上的音圈对准磁隙,轻轻压下去。

由于
纸条的存在,这时音圈的位置正好在磁隙中间,而不会偏斜。

在音
膜边缘上测涂上测涂上万能胶,并把音头的上盖盖好。

对正螺孔,
把螺拧紧。

并在适当位置记好上盖上与音头的相对位置。

放置8小时,待万能胶完全干透后,便可拧开螺丝,取下上盖。

这时,音膜
已粘在上盖上了。

第二步,把引线焊在接线柱上。

取下两张纸条,然后把上盖盖回去,注意对准原来所做的记号。

这时可用万用表R×挡或1.5V干电池,一边不断碰触两接线柱,发出“喀喀”声,一边轻敲上盖,至“喀喀”声达最大,而且没有摩擦声音时,便可逐渐拧紧固定螺丝。

在拧螺丝时,应对称地轮换旋紧,而不应将一只螺丝旋得很紧以后,再去旋紧第二只螺丝。

相关文档
最新文档