扬声器发声原理
扬声器基础知识简介资料

• 阻抗曲线是扬指扬声器的阻抗模值随频率变化的曲线。 • 额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻的阻值,在确定信号源的有效电功率
时,用它来代替扬声器。(GB/T9396-1996) • 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。在额定频度
范围内,阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%,假如在额定频率范围 以外的任何频率(包括直流)的阻抗小于此值时,则应在说明书中加以说明。 (GB/T9396-1996)
调整相应频率段音压
保护振膜,构成音腔等做用
振动推动空气发出声音
通电后发生振动
起缓冲和构成共振音腔作用
防止灰尘等异物进入腔体内造成杂音
二.扬声器部件认识及作用
• 扬声器结构分为三大系统: a,磁路系统:U铁(T铁),磁铁,华司 b,振动系统:音圈,振膜,防尘盖 c,支撑系统:弹波,锦丝线,端子板,盆架
振膜:俗称鼓纸,音圈推动其上下往复运动,从而 推动空气,和大气压产生差值,推动耳膜使人耳听 到声音。将机械能转化为声能。
防尘盖:防止灰尘进入磁间隙。同时可以改善扬声 器的中高频。
二.扬声器部件认识及作用
c:支撑系统
• 盆架:起到支撑振动系统的作用,用以支撑振膜, 弹波,及提供端子板的固定点 。
• 弹波:始终保持音圈在磁间隙中做垂直上下运动, 还可以调节扬声器的共振频率。
• 端子板:主要连接锦丝线与外来信号的接入点 • 锦丝线:连接音圈与端子板,起到输入外接的电
信号。
三、扬声器性能参数
• 一,灵敏度 • 二,频率响应曲线 • 三,有效频率范围 • 四,共振频率 • 五,阻抗曲线 • 六,功率
三、扬声器性能参数
Imp 单元
单元装入密封箱后
超声波扬声器原理

超声波扬声器原理超声波扬声器是一种利用超声波传播能力实现声音放大的设备。
它的原理主要包括超声波的产生、放大和控制三个方面。
以下将就这三个方面详细介绍超声波扬声器的原理。
超声波的产生可以通过两种方法实现。
一种是利用压电效应,即在压电晶体上施加外力,使其发生畸变产生超声波。
另一种是通过电子振荡电路产生振荡频率与超声波频率相同的电信号,并经过功率放大电路,将电信号转化为超声波。
接下来是超声波的放大。
超声波扬声器通常采用放大器驱动来实现。
放大器驱动电路能够根据输入的低频声音信号,通过功率放大器放大电信号,并将其输出到扬声器的超声波发声单元。
扬声器发声单元设有电声转换单元和超声波辐射单元。
前者将电信号转化为机械振动,后者利用超声波到达人的耳朵,使人们能够听到声音。
最后是控制超声波的特性。
超声波扬声器可以通过调整声音频率、幅度和相位等参数进行控制。
频率的调整可以实现声波的高低音调节。
幅度的调整可以实现音量的控制。
相位的调整可以实现声音的前后左右的定位。
这些参数的调整通常是通过电子控制系统完成的。
超声波扬声器具有以下几个优点。
首先,由于超声波的频率远高于可听声波的频率,因此其在传播过程中的衰减程度较小,声音能够更好地传播。
其次,超声波扬声器的发声单元尺寸较小,不需要大型喇叭等装置,非常适合在空间有限的场合使用。
此外,超声波扬声器发出的声音束是较为集中的,可以实现声音的定向传播,具有较高的方向性。
超声波扬声器在现实生活中具有广泛的应用。
例如,它可以用于医疗领域的超声波检查、清洁设备中的超声波清洗,甚至可以用于激光干扰装置中,产生足够高的声音压力来干扰激光照射。
另外,超声波扬声器也可以用于安防系统,利用其超声波的穿透力,在保持人们正常听觉范围内,提供安全警报或应急广播。
综上所述,超声波扬声器是利用超声波传播能力实现声音放大的设备。
通过超声波的产生、放大和控制三个方面的工作原理,超声波扬声器能够将电信号转化为超声波并进行放大和控制,从而实现声音的放大。
一、如何把声音信息转换成电流信息

220V
ce b a
一、电话的结构及原理 1、话筒 (1)原理:电磁感应现象 (2)声信号转换成电信号 2、扬声器(听筒) (1)原理:磁场对通电导体的作用 (2) 电信号转换成声信号 二、传感器:将其他信息转换成电信息的器件
利用磁场对通电导 体的作用制成的。
3、扬声器是怎样发声的?
当线圈中通过如图所示的电流 时,线圈受到磁铁的吸引向左运 动,当线圈中通过相反方向的电 流时,线圈受到磁铁的排斥向右 运动.由于通过线圈的电流是交 变电流,它的方向不断变化,线 圈就不断地来回振动,带动纸盆 也来回振动,于是扬声器就发出 了声音.
三、电话
电话的基本结构 话筒 听筒
1892年纽约芝加 哥的电话线路开 通。电话发明人 贝尔第一个试音: “喂,芝加哥”, 这一历史性声音 被记录下来。
1882年, 磁性壁 挂电话
美军在 越南战 争时使 用的移 动电话
1969年, 可视电话
四、传感器
1、定义:
传感器是把其他信号(如位移、
速度、力、磁感应强度、温度、光、声等)
转换为电信号(如电压、电流、电 阻、电容等)的元器件.
其他信号 传感器 电信号
2、工作原理:
非 电 信 号
敏传转 感 感 换
元电
件器路
电 信 号
3、特点(优点):
易知、易测量、易控制
生活中常见的传感器
生活中常见的传感器
设计题 : 用如图示的电磁继电器设计一个由
光敏电阻来控制路灯的实验电路。要求是:光暗时灯亮, 光亮时灯灭。可供选择的器材如下:光敏电阻、学生电 源、继电器、滑动变阻器、定值电阻、开关、导线。 (如有需要可以自行添加所需器材)
一、如何把声音信息转换成电流信息
电声学基础知识

音膜(折环)
折环
微型扬声器的折环一般是由高分子薄膜材料(PEI PET,PEN,PEEK等),通过热成型加工成型。在扬 声器振动过程中起到弹簧的作用。 折环的功能有三: ① 帮助保持音圈的中心位置; ② 为振动系统提供弹性恢复力; ③ 振膜边缘提供一个有阻尼的终端;以 阻尼从盆架反射回来的振动。
磁碗
三磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
上夹板 外磁
(边磁)
下夹板
五磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
上夹板
外磁 (边磁)
下夹板
环形磁路
级芯
内磁 (主磁钢)
音圈
音圈
音圈是扬声器的重要组件之一。当交变音频电流通过音圈时,使音圈受到随音频变化的 交变磁力,上下运动,带动音膜振动发出声音。
F=BLi
导线材质
导线的材质,通常为铜,只有需音圈质量较轻的单元,才使用铝质;但由于铝线焊接 困难,为改善其焊接性能,通常在铝线外,包一层铜,这样的导线,即称为铜包铝线。
扬声器的谐波失真特点: 在附近失真较大,主要是因悬挂系统以及驱动力的非线性所引起的。
扬声器主要电声特性
总品质因数 Qts 在共振频率点声阻抗的惯性抗(或弹性抗)部分与纯阻部分的比值
电品质因数 Qes: 机械品质因数Qms:
Qes
Re Bl2
M ms Cms
Qms
Rms Bl2
M ms Cms
Qts
电声学基础知识
1
扬声器的基本原理和结构
2
扬声器的主要电声特性
3
扬声器的主要零部件
4
扬声器腔体
5
扬声器测试
磁路部件
磁钢
喇叭知识全解

扬声器知识扫盲贴扬声器,俗称喇叭,它是一种电能转换成声音的一种转换设备,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动,因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,这此动作使空气的疏密程度产生变化而产生声音。
喇叭分类:按发声方式:1、动圈式。
基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的导线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。
目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。
2、电磁式。
在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。
这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
3、电感式。
与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。
与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。
4、静电式。
基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。
静电单体由于质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。
目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。
5、平面式。
最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。
6、丝带式。
没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。
发声器实验报告

一、实验目的1. 了解发声器的原理及工作方式。
2. 掌握不同发声器的音调和音量的影响因素。
3. 通过实验验证发声器的基本原理和特性。
二、实验原理发声器是一种能够产生声音的装置,其基本原理是通过振动产生声波。
当物体振动时,会在周围介质中产生压力变化,从而形成声波。
声波在空气中传播,当达到我们的耳朵时,我们就能够听到声音。
三、实验器材1. 发声器:包括音叉、扬声器、电铃等。
2. 镜子:用于观察发声器的振动。
3. 秒表:用于测量发声器振动的时间。
4. 音频信号发生器:用于产生不同频率的声波。
5. 音量计:用于测量声音的强度。
四、实验步骤1. 音叉实验(1)将音叉轻轻敲击,观察其振动情况。
(2)将音叉放置在镜子前,观察镜子中的反射图像,分析音叉的振动情况。
(3)用秒表测量音叉振动的时间,计算其频率。
2. 扬声器实验(1)连接扬声器,打开音频信号发生器,产生不同频率的声波。
(2)观察扬声器振动情况,分析其振动频率与声波频率的关系。
(3)用音量计测量扬声器产生的声音强度,分析音量与振动幅度的关系。
3. 电铃实验(1)连接电铃,打开音频信号发生器,产生不同频率的声波。
(2)观察电铃振动情况,分析其振动频率与声波频率的关系。
(3)用音量计测量电铃产生的声音强度,分析音量与振动幅度的关系。
五、实验结果与分析1. 音叉实验结果(1)音叉振动时,频率较高,音调尖锐。
(2)振动时间约为0.02秒,频率约为50Hz。
2. 扬声器实验结果(1)扬声器振动时,频率与声波频率一致。
(2)振动幅度较大,声音强度较大。
3. 电铃实验结果(1)电铃振动时,频率与声波频率一致。
(2)振动幅度较大,声音强度较大。
六、实验结论1. 发声器通过振动产生声波,振动频率决定了声波的音调,振动幅度决定了声波的音量。
2. 音叉、扬声器、电铃等发声器在振动时,振动频率与声波频率一致,振动幅度与声音强度成正比。
3. 通过实验,我们验证了发声器的基本原理和特性,加深了对声波传播规律的理解。
不用磁铁的喇叭如何发出声音来

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播放的声音几乎没有指向性,即使改变聆听的位置,听到的声音也完全一样。
由于树脂薄膜轻,所以响应速度快,对雨声和鼓掌等细致的声音具有良好的再现性。
在消声室播放10kHz的声音,利用麦克风检测声压级。
厚度仅为1mm的扬声器。
厚度是普通扬声器的1/20~1/30。
韩国LG电子已经在平板电视中采用了这种扬声器,其机能也得到了验证。
除了电视之外,这种扬声器还有望应用于平板电脑、智能手机和汽车。
实现薄型化的最大重点在于不使用强力强力强力强力磁铁。
那么,替换强力强力强力强力磁铁使空气发生振动的物件毕竟是什么?谜底:利用压电元件振动空气压电元件是加载电压后变形的元件。
超薄型扬声器“Smart Sonic Sound”的原理是将压电元件的变形传递到树脂薄膜,通过振动空气发出声音。
过去固然也曾经泛起过使用压电元件的扬声器,但是因为能够播放的音域狭窄等原因,主要用途大都是蜂鸣器。
Smart Sonic Sound固然不擅长低音,但基本可以笼盖播放人声、音乐需要的音域(频率)。
在表现雨声、鼓掌等细致的声音时,也具有良好的再现性。
新开发的压电薄膜扬声器“Smart Sonic Sound”。
有大型、中型、小型三种产品。
大型的尺寸(宽×长×厚)为70×110×1.5mm,频响范围为200~20kHz。
中型为35×65×1.0mm和500~20kHz。
小型为19.6×27.5×0.7mm和800~20kHz。
重量依次为23g、7g、1g。
在投入量产后,本钱有望降低,因此具备价格竞争力。
播放音域骤增的理由在于精挑细选的压电元件和薄膜的材质,以及装配材质的构造和工艺。
构造和工艺如下。
首先,在外框上夹入“柔软的薄膜”。
扬声器发声原理

扬声器发声原理
扬声器是一种将电信号转化成机械振动来产生声音的设备。
它的发声原理基于震动理论和电磁感应原理。
在扬声器中,有一个由轻质振膜组成的振动系统。
当电信号通过导线输入到扬声器的电磁线圈中时,它会在磁场的作用下产生电流,进而产生磁场。
这个电磁线圈紧密固定在振膜附近,当电流通过线圈时,磁场的变化将线圈和振膜一起推动,使振膜产生往复运动。
由于振膜是轻质的,它可以迅速地响应电信号的变化,产生相应的机械振动。
这些振动通过振膜传递到空气中,形成声波,最终以声音的形式传达给听众。
根据电信号的频率和振膜的振动情况,扬声器能够产生不同音高和音量的声音。
此外,扬声器的结构和材料的选择也会对声音的质量和效果产生影响。
总结起来,扬声器的发声原理是通过电信号激励电磁线圈,在磁场的作用下推动振膜,将电信号转化成机械振动,进而通过振膜产生声波传播出来。
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扬声器发声原理
那么扬声器的发声原理是什么呢?下面是给大家带来的扬声器的发声原理,欢迎阅读!扬声器发声原理: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。
(3) 这类扬声器在不断改进中,几十年扬声器发展史,就是扬声器设计、工艺、材料不断改进的历史,也是性能与时俱进的历史。
电动式扬声器其形状大多是锥形、球顶形;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=B L i式中:B为磁隙中的磁感应密度(强度),其单位为N/(A.m)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:ν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。