喇叭听音培训教材

喇叭听音理论培训教材
1
一 喇叭结构
PCB 元铁 气孔 锡点 保护胶 双面贴 面盖 2
面盖
元铁
气孔 锡点
PCB 调音布 保护胶
一 喇叭结构
膜片振 动发出 声音 磁路
音膜组合
线圈与 磁路产 生动力
磁缝间 形成 磁场
非中孔 喇叭调 节音质
中孔喇 叭调节 音质
调音棉 3
调音布
二 喇叭工艺
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
音 膜 组 合 磁 路 加 工 磁 膜 装 配 功 能 测 试 4
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八 注意事项
1 听音时要将喇叭贴在耳边,不可距离太远;
2 食指与中指在压住面盖时,力度适中,即在保证稳定接触的前提下,力量尽量轻 一些,不可将面盖压变形。
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5
四 喇叭死音
引线假焊
测量开路
引线断裂 6
扫频无音
五 喇叭杂音
线圈严重偏位
膜片较大异物
膜片明显皱折
线圈中等偏位
膜片中等异物
膜片周边胶水
7
五 喇叭杂音
磁缝中异物
线圈散线
面盖变形
膜片局部脱落
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六 听音设备
扫频电压
起点频率
终点频率
调节终点
调节起点
电源开关 9
调节电压
调节时间
七 操作步骤
1 打开扫频仪,按下电源开关。
2 按下起点按钮,确认扫频起点频率是否与WI要求一致,如不一致,旋转起点调节 旋钮至一致为止。
3 按下终点按钮,确认扫频终点频率是否与WI要求一致,如不一致,旋转终点调节 旋钮至一致为止。 4 确认扫频电压是否与WI要求一致,如不一致,旋转电压调节旋钮至一致为止。 5 扫频时间一般为2~3秒,所有喇叭扫频时间基本一致,通常情况下一般不需调整。 6 在确认扫频频率起点、终点,扫频电压,扫频时间无误后,即可开始听音。
三 喇叭参数 阻抗:输入信号电压与电流的比值,其单位为欧姆(Ω),阻抗主要由喇叭线圈电阻决定,但 阻抗并不等于电阻,而是电阻与电 抗的和,常用喇叭阻抗通常为32 Ω,16 Ω,20 Ω , 8 Ω。 额定功率:指喇叭能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率。当扬声器工作于额定功率 时,音圈不会产生过热或机械动过载等现象,发出的声音没有显示失真。 最大功率:喇叭工作功率它随输入音频信号强弱而变化,峰值脉冲信号会超过额定功率很多 倍,最大功率即喇叭在峰值脉冲信号出现能在较短时间内正常工作的功率,为保证在峰 值脉冲出现时仍能很好获得的音质,喇叭需留足够的功率余量。一般最大功率是额定功 率的2-4倍。 灵敏度:通常是指输入功率为1W的音频信号,在1KHZ处所测得的声压大小。灵敏度是衡量 喇叭对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则喇叭对音频信号 中细节均能作出的响应。 谐波失真:谐波失真是指重放时,增加了原信号中没有的谐波成份。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,较好的扬声器的谐波失真指标不大 于5%。 频率响应:以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,嗽叭产生的声压随频率的变化而发生 增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关 系称为频率响应 。
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喇叭培训资料

喇叭培训资料

微型扬声器主要性能参数
额定阻抗
扬声器阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,它是计算 扬声器电功率的基准,单位:欧姆(ohm),用Z表示。
微型扬声器主要性能参数
最低共振频率
指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率,也是振膜最剧 烈震动的频率点,单位:赫兹(Hz),用fo标示。
微型扬声器主要性能参数
材料


SPCC、ABS 、PBT等 支撑和构造主要音腔等作用
MYLAR
起端子和磁罩间绝缘的作用
SPCE PBSR Nd-Fe-B SPCC NON-WOVEN SUS 或 SPCC MYLAR COPPER WIRE PORON NON-WOVEN
起导磁作用,构成磁气回路 连接电源,输入电流 产生磁场作用 起导磁作用,构成磁气回路 调整相应频率段声压 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
目录
扬声器分类 微型扬声器基本结构 微型扬声器基本工作原理 微型扬声器主要性能参数 微型扬声器常见不良原因 机种1038结构组成部分 机种1038生产流程 机种1038不良现象及原因 机种1038不良改善对策 机种1038不良品解体图片
扬声器分类
一.按工作原理可分为: 1.压电式扬声器:利用压电材料受到电场作用发生形变的原理,将压电 元件置于音频电流信号形成的电场中,使其发生位移,从而产生逆 电 压效应,最后驱动振膜发声。 2.电磁式扬声器:声源信号电流通过音圈后,会把用软铁材料制成的舌簧 磁化,磁化了的可振动舌簧与磁体相互吸引或排拆,产生驱动力, 使 振膜振动而发音。 3.电容式扬声器:将导电振膜与固定电极按相反极性配置,形成一个电 容,源电信号加于此电容的两极,极间因电场强度变化产生吸引力 , 从而驱动振膜振动发声。

喇叭培训资料

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振动系统
包括振膜、音圈和助声腔。振膜响应磁场变化,音圈带动振 膜振动,助声腔使声音更加清晰。
喇叭的工作原理
电磁感应原理
当音圈置于磁场中时,磁场变化会引起音圈振动。音圈带动振膜振动,振膜 振动引起空气振动,从而产生声音。
声波传播原理
声音通过振膜和空气传播。振膜振动引起空气分子振动,形成声波。声波在 空气中传播,使人们听到声音。
技术融合
随着各种技术的不断融合,喇叭技术也需要不断与其他技术进行融合。例如,将 喇叭技术与人工智能技术相结合,可以进一步提高喇叭的智能化水平;将喇叭技 术与物联网技术相融合,可以实现更加智能化的设备互联。
THANK YOU.
检查喇叭本身
03
如果上述两个步骤都没有问题,则是喇叭本身的问题。需要拆
下喇叭进行检查,包括振膜是否变形、磁铁是否失磁等。
喇叭的日常维护与保养
保持干燥
定期清洁
喇叭应避免在潮湿的环境中使用,以防止线 圈受潮、振膜变形等问题。
定期使用干燥的软布擦拭喇叭表面,以去除 灰尘和污垢。
避免长时间大音量
不要随意拆卸
PWM(Pulse Width Modulation)控制电路: 一种利用脉冲宽度调制技术控制喇叭电流的电路 ,可以实现音频信号的无失真放大。
04
喇叭的性能优化与调整
优化喇叭性能的方法与步骤
选用高品质的喇叭单元
选择口碑好、性能稳定的喇叭单元品牌和 型号。
调整音频均衡器
通过调整音频均衡器,使各频段的音质达 到最佳状态。
喇叭的故障排查与维护
喇叭故障的常见表现与原因
声音失真
喇叭音质不纯,出现失真现象,可 能由于信号干扰或喇叭质量不佳导 致。
声音变调

喇叭培训教材1

喇叭培训教材1

基本聲學及喇叭工作原理
2.体積: 為聲波所占的空間大小(單位:L). 3.速度: 聲波在媒質中的傳播速度(單位:m/S). (以空气為 例,聲波在20℃的空气中的傳播速度為C= 344m/S) 4.長度:(也稱波長) λ = C / f (m) C為聲波在媒質中的速度(單位: m/S) f 為頻率(單位: S )
8 7 6 5 4 圖十 2 1 喇叭組件 3
基本聲學及喇叭工作原理
振動膜上下振動
振 動 膜 上 下 運 振 動
音 圈 上 下 運 動 帶 動
上下 動
1280
2560
5120
极低頻 低頻
中低頻
中頻
中高頻
高頻
极高頻
20-40Hz极低頻 40-80Hz低頻 80-160Hz中低頻 160-1280中頻
圖七
1280-2560Hz中高頻 2560-5120Hz高頻 5120-20KHz极高頻
基本聲學及喇叭工作原理
喇叭工作原理:
磁 場 N S 方 向 不 變 音圈通過交流電流,產生交變磁 場,与磁鐵固有的磁場作用(相互 吸引和排斥)上下運動,從而帶動 振動膜振動,振動膜振動經由空 气傳播而形成聲波.
基本聲學及喇叭工作原理
一.信號种類 (1 穩定, 2不穩定) 周期信號 1 穩定 隨机信號 2 不穩定 暫態信號
二.可听范圍 (20Hz-20KHz) 人耳可听范圍 從20Hz极低頻至20KHz 极高頻,此范圍 也稱“全音域” . 以下圖為“全音域的頻率區分圖”
基本聲學及喇叭工作原理
40
80
160
圖二 3.表面波 表面波:波在兩种媒質的界面發生,媒質 表面波 質點作橢圓運動.(如水波)
基本聲學及喇叭工作原理

扬声器基础知识培训

扬声器基础知识培训

音圈引出線
卷終(負极)
紙管 卷始(正极)
帶紙(固定用)
卷線高 (卷幅)
線圈
二.低音諧振 (fO ) 是指每一個揚聲器的頻率響應曲線,從低音域開始的第一個高峰所在,稱之為低
音諧振點(最低共振周波數)也是劃定揚聲器之低音域所在界限的一個重要條件,通 常以“fo”的記錄來代表, 也是振動板最強烈的振動所在.
七.最大輸入功率
就是指揚聲器的最大承受功率
八.畸變(也稱失真)
.聲音的三個要素 聲音的高低 聲音的強弱 聲音的音色
.聲音依周波數領域的分類 超低周波 : 人耳所聽不到的低周波數的空氣振動 可聽音 : 人耳可以聽到的周波數範圍之內的聲音 超音波 : 人耳所聽不到的高周波數的空氣振動
.人耳可以聽到的音域和音壓 音域 : 20HZ~20000HZ之間 音壓 : 0dB~120dB之間
壓電型
(最常見的結構)
一、揚聲器的種類
號角型
圓頂型
一、揚聲器的種類
帶型
一、揚聲器的種類
2.依用途來分可分為: 家庭音響用
汽車音響用
3.依其音域之不同或分為高音、中音、低音等不同音域的揚音器
一、揚聲器的種類
4.依驅動方式可分為 a.電動型
b.電磁型
c.靜電型
d.壓電型
e.其它 (1.放電型 2.氣流型)
磁力線從北极(N)出 發回到南极(S) 逆著磁 (S) 正著磁 (N)
圓錐型揚聲器構造圖
錦絲線 導通電流用
圓頂型揚聲器構造圖
高音結構示意圖
振動系包括 : 鼓紙 音圈 彈波 防塵蓋 磁氣回路 由鐵心 磁 鐵 鐵片 組成 (當音圈導電而振動時,對線圈供給磁場)
內磁式
外磁式

喇叭原理及培训资料

喇叭原理及培训资料
喇叭主要由振动系统、磁路系统和驱动系统三部分组成,其中振动系统由振膜、 防尘盖和定心支片构成,磁路系统由导磁芯柱、磁铁和极靴构成,驱动系统由音 圈和驱动器构成。
喇叭的种类
按工作原理分类
可分为电动式、电磁式、压电式、静 电式等。
按使用场合分类
可分为家用喇叭、专业音响喇叭、汽 车喇叭等。
按振膜形状分类
喇叭的频率响应
频率响应
指喇叭能够重放声音的频率范围,频率响应越宽,声音层次 感越好。
频响曲线
表示喇叭在不同频率下的输出声压级的变化,频响曲线越平 直,声音还原度越高。
喇叭的失真度
失真度
指喇叭输出声音与输入声音的差异程度,失真度越低,声音质量越好。
常见失真类型
包括谐波失真、互调失真等,不同类型的失真对声音质量的影响不同。
常见问题及解决方案
声音失真
检查信号源和功放是否正常,确保输入信号 的质量。
喇叭不响
检查线路连接和保险丝,确保电源和信号传 输正常。
喇叭啸叫
调整功放的均衡器或采用防啸叫措施,如加 入反馈抑制器。
声音浑浊不清
调整喇叭的角度和间距,以获得更好的声场 分布和清晰度。
05
喇叭的维护与保养
日常维护
01
02
喇叭原理及培训资料
汇报人: 2024-01-05
目录
• 喇叭概述 • 喇叭的工作原理 • 喇叭的参数与性能 • 喇叭的选型与使用 • 喇叭的维护与保养 • 喇叭的发展趋势与展望
01
喇叭概述
喇器件,通过电磁感应原理,将音频信号转换 成声音振动,从而发出声音。
04
喇叭的选型与使用
选型依据
01
02
03
04

专业音响系统培训教材音响系统基础篇-文档资料

专业音响系统培训教材音响系统基础篇-文档资料
声音的再创作 与实时控制
设计工程师 超低音箱
技术
不失真还原
均衡器
用来对声音的频响曲线进行均衡的设备。
主要功能; 1、修正声场、对重放声场做补偿;(房间均衡器) 2、调整音质,对声源进行艺术性修饰; 3、抑制啸声。(2、3为效果均衡器) 主要应用; 1、舞台流动返送音频处理; 2、艺术修饰,作修正声场。
丁(D)类功率放大器也称数字式放大器,具有效率高,体积小的优点。 这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,还有电磁干扰严重问题。 (CPA10内置功放、RCF的TT+)
H类功率放大器应用于需要大功率推动音箱系统中。是AB类功放改良。 (CPA15内置功放,KS功放,RCF功放)
音箱与功放匹配
在音色方面,会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还 原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。从技术方面考虑功放与音箱配接的 要素有:一、功率匹配,二、功率储备量匹配,三、阻抗/定压匹配,四、 阻尼系数FD的匹配。
几种常见的使用方法: 1、剧场、会场和多功能厅等多通道主扩声+后场补声时,补
声需要延声来改善语言清晰度或抑制重声; 2、大场所采用分散扩声时,为改善交叠区语言清晰度使用; 3、与混响器结合使用获取良好临场感效果。
简单的扩声系统
信号处理
后级放大
全频音箱 较强声信号
现场扩声调音师
艺术
声音的再创作 与实时控制
4、FD值越大,功放对音箱的控制能力越强,使脉冲后沿建立时间缩短,低频瞬 态响应指标提高,声音听起来就不拖沓,低音有力度。FD值大,一方面取决于 功放的品质,一方面取决于音箱线的电阻,所以音箱线越粗越短,越有利于FD 值的提高。
简单的扩声系统
信号处理
后级放大

音响培训资料中文版1

第一章关于声音1-1.声音是什么?所谓声音就是生理学上说的听觉神经受到刺激后引起的感觉,对于物理学来讲就是引起这种感觉的原因的物理现象。

也就是说大气中传播的纵波(疏密波)。

另外,在空气以外的气体,液体,固体中也有音波在传播,但是这里我们只讲空气中的声音。

接下来,在空气中传播的疏密波进入耳朵,通过外耳道到达鼓膜,因为鼓膜内侧的压力几乎是一定的,就正好像压力型microphone的振动板一样,当疏密波很密的时候鼓膜内侧被压弯曲,当疏的时候鼓膜被外侧牵引弯曲,因此鼓膜是对应压力变化振动的。

这个鼓膜的运动是经过槌子骨等的传达结构传给听觉神经的,因此就可以被作为声音感觉到了。

我们的耳朵能听到各种的声音。

风的声音,雨的声音,波的声音,人的说话声,脚步声,动物的鸣叫声,乐器声,交通机关的噪音,警笛等的无数声音包围着我们。

这里我们就只考虑如下的几种声音的种类。

1)乐声:就是弦乐器的声音,管乐器的声音,歌声的母音,音叉的声音等之类的,在一定的周期上以相同的波形反复的声音并能给人以快感的声音。

2)非乐声:乐音以外的所有的声音,并给人以不快感的即所谓非乐音,但是爽快地的风声,小河的淅淅沥沥的声音等并不会给人带来不快感,韵律乐器的打击声等也可以考虑是乐声,乐声和非乐声的境界未必就能明确的区分开。

3)噪音:听起来无法忍受的声音,这些全部都是主观的分类。

例如,赛车迷虽然很陶醉于sports car的排气声,但是对于其他人来说简直就是令人讨厌的声音。

即使是电吉他的声音,有人认为它是音乐也有人认为那不是音乐,所以这种评价就是截然相反的。

4)纯音:拥有正弦波形的声音,且是单一频率的声音这个在自然界是不存在的,音叉的声音就与这个很接近。

5)复合音:频率不同的复数各纯音合成的声音6)单音:一个基本音和拥有其整数倍频率的倍数音组成的音乐。

7)协和音:是很多单音结合的音,每个基本音的频率都形成比较简单的整数比,之后调和听起来得音色即协和音.例如,do和so的基本音频率比是2:3,do的3倍和so的2倍一致之后再调和出来的.1-2.音的3要素从物理学上讲:高,强,音色被称为音的3要素.1)高度:女生的声音要比男生高,钢琴的键盘从右边开始依次会出现高音.这是根据发音体的单位时间内的振动数的大小,振动数越大声音就听起来越高.人耳朵听音的频率范围大体是20~20,000Hz.人类的声音是80~1,000Hz,音乐上使用的基音的频率是16~4,000Hz 左右,1-3的图上有显示各种乐器的基本音的频率范围。

专业音响系统培训教材(音响系统基础篇)


日常维护与保养
01
定期清洁
保持设备表面清洁,避免灰尘和污 垢影响设备散热和声音质量。
定期检查
定期检查设备连接线和接口是否松 动或损坏,及时处理问题。
03
02
防潮防尘
保持设备存放环境干燥,避免灰尘 和潮湿侵蚀设备内部。
定期更新软件
保持设备软件更新,以确保系统稳 定性和安全性。
04
常见故障排除
声音问题
专业音响系统的设计与安 装
音响系统的设计原则
平衡性
确保音响系统的各个组件之间性能匹 配,避免出现短板效应。
功能性
根据实际需求选择合适的音响设备, 以满足演出、会议等不同场景的需求。
可靠性
选用高品质的音响设备,确保系统稳 定可靠,减少故障率。
扩展性
考虑未来可能的需求变化,设计时预 留一定的升级空间。
扬声器系统
将功率放大器放大的音频信号转 换为声音,包括音箱和扬声器。
电源及线材
为音响系统提供稳定的电源,并 确保信号传输的质量。
效果器
对音频信号进行处理,如混响、 均衡器等。
调音台
对多个音源信号进行混合、调节 和分配,是音响系统的核心设备

音响系统的分类
01
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按使用场合
分为演出音响、会议音响和娱 乐音响等。
按规模
分为小型、中型和大型音响系 统。
按功能
分为模拟音响系统和数字音响 系统。
按品牌和厂家
不同品牌和厂家的音响系统具 有不同的特点和性能。
音响系统的应用领域
会议行业
用于各种会议、演讲等场合, 提供清晰、稳定的音响支持。
教育行业
用于教室、报告厅等场合,提 供高质量的音响设备以满足教 学需求。

培训教材-1声学的基本知识2音质

培训教材-1声学的基本知识2音质第一篇:培训教材-1声学的基本知识2音质一声学的基本知识1.声波是自然界中的一种波,它的产生、传播以及所遵从的规律完全可以用波动理论进行描述,要了解声波,必须懂得有关波的基本知识。

振动的传播称为波动或简称为波。

激发波动的振动系统称为波源。

通常波动可分为两大类:一类是机械振动在媒质中的传播,称机械波。

例如:水波、声波都是机械波,地震波也是机械波。

另一类是变化电场和变化磁场在空间的传播,称为电磁波。

例如:无线电波、光波、X 射线、丫射线都属电磁波。

前者与后者在本质上不同,前者传播需要介质,后者则不需要.但两者都有波动的共同特征。

例如:具有一定的传播速度,且伴随着能量的传播,都都能产生反射、折射、干涉和衍射等现象。

下面在讨论声波时,以机械波的表述作为基础。

机械波分为两种:一种是横波,机械振动方向与波的传播方向相垂直。

另一种为纵波,机械振动方向与波的传播方向相平行。

声波是机械波中的纵波。

它的传播速度:在空气中-约340米/秒;在金属中-约4000米/秒。

声波作为一种波,遵从波的一些基本规律,其中有声波反射定律、声波折射定律、声波叠加原理、声波干涉现象、声波驻波的形成、声波的绕射现象、声波的吸收、声强的平方反比定律等。

除声波的折射定律外,其他几种规律在扩声中常常会遇到。

了解和运用这些规律,对解决扩声中存在的问题极为重要。

声波在空气介质中传播,若碰到另一介质(比如墙面),则会在这种介质表面产生反射,其反射情况遵从反射定律,反射定律是:入射声线、反射声线、法线(在入射点作垂直该表面的垂直线)在同一平面上;入射声线、反射声线分居法线的两侧;入射角(入射声线与法线的夹角)等于反射角(反射声线与法线的夹角)。

根据声波反射定律,在室内扩声时,如果天花板或墙穑面为凹面,会产生声聚焦现象,使声场(声强)分布不均匀,在聚焦点附近放置传声器最容易出现声反馈,引起啸叫声,如图所示。

如果天花板或墙面形成凸面,则会将反射声扩散开来,使室内声场分布趋于均匀,有利于室内各座位上的音要求,如图所示。

扬声器基础知识

扬声器基础知识扬声器基础知识培训教材扬声器俗称喇叭,是声⾳重放系统的终端,它和⼈类的现代⽣活密不可分,已进⼊⼏乎每个家庭。

扬声器是⼀种电声换能器,它通过某种物理效应把电能换成声能。

根据换成的不同原理,扬声器可以分成电动(动圈)式扬声器、电磁式扬声器、压电式扬声器、电容式扬声器、⽓流式扬声器、平板式扬声器、离⼦式扬声器……电动式扬声器⾃1925年创制以来,已有70多年的历史。

因其结构简单,性能良好,品种繁多,使⽤最⼴⽽成为当前扬声器⽣产的主流。

现代⽣活中实际使⽤的扬声器,95%以上是电动式扬声器。

本教材以后提到的扬声器均指电动式扬声器。

1.电动式扬声器的基本构成与⼯作原理1.1 扬声器的基本构成圈边压线)丝线(锦出引帽尘防板线接架盆 . 统系助辅芯极罩磁铁T 司)板(华夹上钢磁统系路磁板)簧波、弹⽚(弹⽀位定盆)⾳合盆、复膜(纸振圈⾳统系动振成构本基的器声扬1.1典型扬声器结构⽰意图:(见封⾯)1.3 扬声器零部件的作⽤和要求1.3.1⾳圈⾳圈是振动系统的策动源。

⼈们把它⽐喻成扬声器的“⼼脏”,⾜见其重要。

⾳圈的基本要求是:直流电阻符合设计规定;漆包线与线之间,线与⾻架之间粘接牢固;有⼀定的耐热性,在扬声器使⽤中和长期最⼤功率试验中不散圈、不分离、不烧毁;外形圆整不变形;⾳圈⾻架有⼀定的强度,在使⽤和试验中不变形。

⾳圈由漆包线和⾻架组成。

漆包线的有:QA线(油性线)、QZ线(⾼强度线)、QAN线、LOCK线(⼀般耐温⾃粘线)、SV线(耐⾼温强⼒线)、CCAW线(铜包铝线)……⾻架材料的有:纸、铝(AL)、⽯棉、玻纤、环氧树脂、⼯程塑料(Kapton)⾳圈⼀般为⼆层绕制,但也有四层绕制的。

⾳圈的抽头⼀般为单⾯抽头,但也有双⾯抽头,既便于阴搞串联,并联组合,⼜有利于振动时的均衡受⼒。

⾳圈导线的截⾯⼀般都为圆形,其空间有效利⽤率仅为78%,现有截⾯为准矩形的扁线问世,其空间有效利⽤率⾼达96%。

为满⾜⼤功率、长冲程扬声器的特殊要求,⼯程技术⼈员采⽤左⾳圈⾻架上端均匀打孔的措施来帮助散热;采⽤⼀个特长⾻架分绕⼆组线圈与双定位⽀⽚相配,保证在⼤功率、长冲程条件下不擦边。

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