6种扬声器工作原理
扬声器基础知识与设计

三、电动式扬声器的基本结构
电动式扬声器的基本结构如下图所示。扬 声器的各种部件,按其作用的不同,可分 为磁路系统、振动系统、辅助系统三大部 分。 • 磁路系统。磁路系统提供策动音圈所必需 的磁场,它包括前夹板、磁钢(永磁体) 、磁芯组(磁屏蔽型扬声器还包括导磁碗 )。
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质量控制点
• 前夹板中孔圆度、粗糙度。使气隙形成一 个均匀磁场区,减少失真。
• 前夹板平面度、凸钉尺寸,保证磁路粘结 及铆合的可靠性。
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磁钢
由磁性材料经磨研、压坯、烧结、打磨加工而成 ,其作用是在气隙中产生恒稳磁场,磁钢特性由 其本身剩磁表面密度Br,矫顽力Hc及最大磁能积 (Bm×Hm)max 所决定,设计一种磁路结构目的, 就是以体积最小,价格最廉的磁钢,在气隙中产 生既定的磁感应密度为根本,为了更好利用磁钢 ,一般磁路设计工作点(气隙)选择在退磁曲线 上的最佳工作点,使此点有最大能量输出。
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防尘帽 引线
接线板 支片 音圈
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音盆组
盆架 前夹板 磁钢 磁芯组
二、电动式扬声器的工作原理
通过接线板组输入电讯号到音圈,音圈产 生一个交变磁场与磁路系统提供的恒定磁 场相互作用,推动音盆产生振动,音盆推 动空气振动形成声音。其过程是一个能量 的转换过程:电能 → 磁能 → 动能 → 声能 。
• 材料的机械强度要大,即材料的杨氏模量E 要大——扩展频率范围,提高输出声压。
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第二节 扬声器基本结构与性能参 数
一、扬声器简介 二、电动式扬声器的工作原理 三、电动式扬声器的基本结构 四、电动式扬声器的性能参数
音响设备原理与维修

音响设备原理与维修
音响设备是我们日常生活中常见的电子产品,它们能够为我们带来美妙的音乐
和清晰的声音。
然而,当音响设备出现故障时,我们往往束手无策。
因此,了解音响设备的原理和维修方法对于我们来说是非常重要的。
首先,让我们来了解一下音响设备的原理。
音响设备主要由音源、功放、喇叭
和线路组成。
音源可以是CD机、MP3、手机等设备,它产生的电信号经过功放放
大后驱动喇叭发出声音。
在这个过程中,线路起着连接和传输信号的作用。
了解这些原理可以帮助我们更好地理解音响设备的工作原理,为后续的维修提供基础。
在日常使用中,音响设备可能会出现各种故障,比如没有声音、杂音、音量小等。
针对这些问题,我们可以进行一些简单的维修。
首先,我们可以检查音源设备是否正常工作,比如CD机或手机是否能够正常播放音乐。
其次,我们可以检查功
放和喇叭是否连接正确,并且线路是否出现断路或短路。
如果以上方法无法解决问题,我们可以考虑更换或修理功放、喇叭等部件。
除了以上的常见故障外,音响设备还可能出现一些其他问题,比如电路板损坏、元器件老化等。
对于这些问题,我们可能需要更专业的维修技能或者寻求专业的维修帮助。
总的来说,了解音响设备的原理和一些简单的维修方法对于我们来说是非常有
益的。
它可以帮助我们更好地使用和维护音响设备,延长其使用寿命,同时也可以节省一些不必要的维修费用。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
功放的六种保护功能

功放的六种保护功能1、软启动保护在大电流吸取量的音响设备,接通电源的瞬间其流过的电流值可以达到其平均电流值的4-10 倍时,对电网和设备本身都是一个冲击,严重的时候会损坏设备。
此时软启动电路能在设备开关的瞬间抑制电流的涌入量,让它平稳的达到正常,起到保护设备和不引起电网波动的作用。
通常用热敏电阻(NTC)的负温度特性来实现这个功能。
2、直流保护当功放输出级发生损坏时或静态偏置发生偏移时都有可能输送出直流信号。
而对于扬声器来说,它的工作方式只对交流信号产生阻抗,对于直流信号它不产生任何的阻抗(等于零阻抗),这时的电流就为无穷大,因此扬声器的线圈在直流信号下就等同于一根发热丝会被迅速烧毁。
因此准确的快速的直流保护电路是非常重要的。
功放的直流保护启动值通常设定在2V,当大于或等于这个值的时候功放会切断输出,保护扬声器。
当然,也有功放将会用烧断内置的直流保险丝的方式来切断输出。
如果一台功放的直流保护电路是正常的,但是扬声器的线圈给烧掉了,只有两个原因:输入到扬声器的功率过大,或者功放输出的信号产生削顶变成方波。
3、短路保护当功放的输出端由于某些原因而产生短路的时候,功放输出的电流就会在自身线路循环且变成无穷大。
这样的情况是非常危险的,因此必须有准确快速的短路保护电路来保护功放设备。
通常情况下,功放在短路发生的时候,首先它会控制输入信号降低它的幅度甚至到零,如果情况没有改善(流过功放内部的电流还是超过安全值),它就会抑制输出电流,让在功放内部流过的电流始终低于输出级晶体管的安全值。
4、过流保护当功放的负载太低但又没有达到短路状态,这时候短路保护不会动作,但输出的电流会非常之大超过功放的安全使用值,这时候过流保护电路就会介入工作,通常的做法是:控制输入电压和输出电流,让功放始终工作在在安全范围内。
5、过热保护设计优良的功放在正常使用的情况下,不会出现过热保护,只有当外部使用环境恶劣或内部发生故障的时候才会动作。
音响基础知识

音响基础知识一、声学基础:1、名词解释(1)波长——声波在一个周期内的行程。
它在数值上等于声速(344米/秒)乘以周期,即λ=CT(2)频率——每秒钟振动的次数,以赫兹为单位(3)周期——完成一次振动所需要的时间(4)声压——表示声音强弱的物理量,通常以Pa为单位(5)声压级——声功率或声强与声压的平方成正比,以分贝为单位(6)灵敏度——给音箱施加IW的噪声信号,在距声轴1米处测得的声压(7)阻抗特性曲线——扬声器音圈的电阻抗值随频率而变化的曲线(8)额定阻抗——在阻抗曲线上最大值后最初出现的极小值,单位欧姆(9)额定功率——一个扬声器能保证长期连续工作而不产生异常声时的输入功(10)音乐功率——以声音信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率(PMPO)(11)音染——声音染上了节目本身没有的一些特性,即重放的信号中多了或少了某些成份(12)频率响应——即频响,有效频响范围为频响曲线最高峰附近取一个倍频程频带内的平均声压级下降10分贝划一条直线,其相交两点间的范围2、问答(1)声音是如何产生的答:世界上的一切声音都是由物体在媒质中振动而产生的。
扬声器是通过振膜在空中振动,使前方和后方的空气形成疏密变化,这种波动的现象叫声波,声波使耳膜同样产生疏密变化,传级大脑,于是便听到了声音。
(2)什么叫共振共振声对扬魂器音质有影响吗答:如果物体在受迫振动的振动频率与它本身的固有频率相等时,称为共振当物体产生共振时,不需要很大的外加振动能量就能是使用权物体产生大幅度的振动,甚至产生破坏性的振动。
当扬声器振膜振动时,由于单元是固定在箱体上的,振动通过盆架传递到箱体上。
部分被吸收,转化成热能散发掉;部分惟波的形式再辐射,由于共振声不是声源所发出的声音,将会影响扬声器的重放,使音质变坏,尤其是低频部分(3)什么是吸声系数与吸声量它们之间的关系是什么答:吸声性能拭目以待好坏通常用吸声系级“α”表示,即α=1-K;吸声量是用吸声系数与材料的面积大小来表示。
汽车音响原理图

汽车音响原理图
很抱歉,作为一个文本AI助手,我无法直接显示或提供图片或图表。
但是,我可以向您描述一下汽车音响的原理。
汽车音响系统主要包括以下几个部分:收音机、放大器、音箱和电源。
1. 收音机:收音机是用来接收广播信号的设备。
它通过天线接收到的电磁信号,经过放大、滤波和解调等处理,转换成音频信号输出给放大器。
2. 放大器:放大器是将音频信号从收音机或其他音源放大到足够高的电平,以推动音箱发出高质量的声音。
放大器通常包括一个预放大器和一个功率放大器。
3. 音箱:音箱是将放大器输出的电信号转换成声音的设备。
它内部通常包括一个或多个驱动器(喇叭),通过振动来产生声音。
音箱的设计和结构会影响声音的音质、音量和音场效果。
4. 电源:电源为整个音响系统提供电能。
汽车音响系统通常使用车辆的电池作为主要电源,并通过稳压器和过滤器等电子元件来提供稳定的电流和去除噪音。
以上是汽车音响系统的基本原理。
请注意,由于没有标题,本文中不会有标题相关的文字。
如需更详细的原理图或信息,建议查询相关的技术材料或咨询专业人士。
扬声器声学基础6培训教材

• THD基本概念 • R&B基本概念 • THD,R&B量测 • THD产生机理 • R&B产生机理 • Brainstorming
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谐波失真:是由振
幅非线性引起的一种 失真,当扬声器输入 某一频率的正弦信号 时,扬声器输出的声 信号中,除了原输入 之基波信号外还出现 有2倍、3倍……于基 波频率的信号(称为 谐波)。
THDU22UU 13210000
对于输入扬声器的一个单一频率的正弦电信号,输出声信号中 谐波分量的总和与基波分量的比值称为扬声器的总谐波失真。
3
4
给扬声器加上纯音时,在某一频率会听到与谐波无关的模糊噪声。
5
R&B有时听不到!
6
THD+N
7
THD
8
THD
它产生的原因可能是: 振膜/折环变形 球顶薄 振膜与TOP-PLATE开胶 音圈与振膜的连接不好 滚振(RATTELING) 音圈在磁隙中位置偏离 ……
基 波
谐波
……
f0 2f0 3f0
一个声音的音色由它的成分 音的构成所决定。由于扬声 器的振动系统或磁路系统的 非线性,导致各成分音产生 谐波失真和互调失真,使频 谱改变,因而音色也发生变 化。
长笛:784Hz
失真
总谐波失真 THD<1%时,不论什 么节目信号都可以认 为是满意的;
THD>3%时,人耳已 可感知; THD>5%时,会有轻 微的噪声感; THD>10%时,噪声已 基本不可忍受。
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RUB&BUZZ
它产生的原因可能是: 引线颤音 振膜与TOP-PLATE开胶 音圈与振膜的连接不好 磁极缝隙中有异物 POT松动 滚振(RATTELING) 音圈打底(蹭圈) ……
玩具喇叭原理
玩具喇叭原理
玩具喇叭是一种常见的玩具,它可以发出声音,给孩子们带来
乐趣。
那么,玩具喇叭是如何工作的呢?接下来,我们就来探讨一
下玩具喇叭的原理。
首先,我们需要了解声音是如何产生的。
声音是由物体振动产
生的,当物体振动时,会使周围的空气也产生振动,从而形成声波。
而玩具喇叭正是利用这一原理来产生声音的。
玩具喇叭通常由一个薄膜和一个共鸣室组成。
当我们对着玩具
喇叭说话或者吹气时,薄膜会随着声波的振动而振动,这样就使得
空气在共鸣室内产生振动,从而放大声音。
这就是玩具喇叭产生声
音的基本原理。
除了这种基本的原理外,玩具喇叭的声音还会受到共鸣室大小、材质和形状的影响。
共鸣室的大小会影响声音的音量,而共鸣室的
材质和形状则会影响声音的音质。
因此,不同设计的玩具喇叭会产
生不同的声音效果,这也是玩具喇叭在市场上备受欢迎的原因之一。
除了以上的原理之外,现代的玩具喇叭还会加入一些电子元件,
比如电路板和电池。
这些电子元件可以使玩具喇叭发出更多样化的
声音,比如音乐、语音提示等。
这样一来,玩具喇叭不仅可以作为
简单的声音放大器,还可以作为一种娱乐产品,给孩子们带来更多
的乐趣。
总的来说,玩具喇叭是利用振动产生声音的原理来工作的。
通
过薄膜和共鸣室的振动,玩具喇叭可以放大声音,并且通过电子元
件的加入,还可以产生更多样化的声音效果。
希望通过本文的介绍,您对玩具喇叭的原理有了更深入的了解。
音响基础知识讲解
音响基础知识一、声学基础:1、名词解释(1)波长——声波在一个周期内的行程。
它在数值上等于声速(344米/秒)乘以周期,即λ=CT(2)频率——每秒钟振动的次数,以赫兹为单位(3)周期——完成一次振动所需要的时间(4)声压——表示声音强弱的物理量,通常以Pa为单位(5)声压级——声功率或声强与声压的平方成正比,以分贝为单位(6)灵敏度——给音箱施加IW的噪声信号,在距声轴1米处测得的声压(7)阻抗特性曲线——扬声器音圈的电阻抗值随频率而变化的曲线(8)额定阻抗——在阻抗曲线上最大值后最初出现的极小值,单位欧姆(9)额定功率——一个扬声器能保证长期连续工作而不产生异常声时的输入功(10)音乐功率——以声音信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率(PMPO)(11)音染——声音染上了节目本身没有的一些特性,即重放的信号中多了或少了某些成份(12)频率响应——即频响,有效频响范围为频响曲线最高峰附近取一个倍频程频带内的平均声压级下降10分贝划一条直线,其相交两点间的范围2、问答(1)声音是如何产生的?答:世界上的一切声音都是由物体在媒质中振动而产生的。
扬声器是通过振膜在空中振动,使前方和后方的空气形成疏密变化,这种波动的现象叫声波,声波使耳膜同样产生疏密变化,传级大脑,于是便听到了声音。
(2)什么叫共振?共振声对扬魂器音质有影响吗?答:如果物体在受迫振动的振动频率与它本身的固有频率相等时,称为共振当物体产生共振时,不需要很大的外加振动能量就能是使用权物体产生大幅度的振动,甚至产生破坏性的振动。
当扬声器振膜振动时,由于单元是固定在箱体上的,振动通过盆架传递到箱体上。
部分被吸收,转化成热能散发掉;部分惟波的形式再辐射,由于共振声不是声源所发出的声音,将会影响扬声器的重放,使音质变坏,尤其是低频部分(3)什么是吸声系数与吸声量?它们之间的关系是什么?答:吸声性能拭目以待好坏通常用吸声系级“α”表示,即α=1-K;吸声量是用吸声系数与材料的面积大小来表示。
6扬声器方案
6扬声器方案简介6扬声器方案是一种针对音频系统的布局方案,旨在提供更加真实和沉浸式的音频体验。
通过将6个扬声器分布在不同的位置,可以实现更加生动的音频效果,带来更加立体和逼真的听觉感受。
在6扬声器方案中,使用了前置扬声器、中置扬声器和环绕扬声器,通过精确的布置和调整,能够实现声音从各个方向传递,创造出更加立体和沉浸式的音频环境。
这种方案常用于家庭影院系统、游戏音效系统等。
本文将介绍6扬声器方案的基本原理、布置指南以及调整技巧,帮助读者理解和应用这种方案。
原理6扬声器方案主要依靠声音在空间中传播的原理来实现。
通过将扬声器布置在不同位置,使得声音在这些扬声器之间传播时产生时间和相位差,从而达到增强立体感和空间感的效果。
具体来说,在6扬声器方案中,可以将扬声器布置为以下几种形式:1.前置扬声器:位于屏幕前方,主要用于播放前置声音和对话内容。
通常布置为一个中央扬声器和两个侧边扬声器,可以提供清晰的前方声音。
2.中置扬声器:位于屏幕下方或上方中央位置,用于增强前置声音效果。
通常布置为一个单一的扬声器。
3.环绕扬声器:位于听众后方两侧,用于创造环绕声效果。
通常布置为两个环绕扬声器。
通过合理布置这些扬声器,可以使得声音在房间中反射和折射,从而给人以立体、环绕的听觉感受。
布置指南在布置6扬声器方案时,有一些基本的指南可以帮助我们达到更好的效果。
以下是一些建议:1.前置扬声器应该尽量靠近屏幕,以确保声音的来源与屏幕图像对齐。
同时,两个侧边扬声器应该与中央扬声器保持一致距离,并尽量与听众保持一致距离。
2.中置扬声器放置在屏幕下方或上方中央位置,以增强前置声音效果。
当放置在屏幕下方时,应该避免阻挡屏幕的同时保证声音的传播。
3.环绕扬声器放置在听众后方两侧,应该与听众保持一致距离,以确保环绕声效果的达到。
4.扬声器的高度应该适当调整,以使得声音的传播更加均匀和立体。
这可以通过试听和调整来实现。
需要注意的是,在实际布置中,可以根据房间的特点和个人需求进行微调和适应。
扬声器基础知识知识讲解
振动系统部分-纸盆
纸盆按边的材质可分为:全纸纸盆,泡盆,橡皮 边,金属盆,
纸盆按锥体的材料来分: 纸类,用得比较普遍。主要因为它基本上能满足
扬声器的要求,音质柔和耐听,工艺成熟,成本 低。 金属材料类,铝,钛,铍及其合金,取其弹性模 量高的优点 高分子材料,如聚丙烯,碳纤维,防弹布,优点: 具的弹性模具与内阻尼,韧性好,容易定形,
华司检测项目 : 1.外径公差(有磁罩的+0.5/0 无磁罩:±0.5mm 2.中孔公差 ±0.05mm 3.厚度小于或等于公差±0.2mm,大于4mm的 ± 0.3mm 4.铆钉直径、高度公差±0.10mm 5.各铆钉之间距离公差±0.10mm 6.外观检测:中孔是否偏心、不圆 ,有毛边,不平等外观。
b. 在纸盆厚度相同的情况下, 碳纤维纸盆轻而 刚,因此输出声压较高。
C . 因有适当的内部损耗(阻尼),可以仰制振 膜的分割振动,使频响特性比较平坦。
振动系统部分-纸盆
在纸盆上蒸发上一层金属钹(BE)以提 高纸盆的E/p的值。
采用金属材料(如铝合金),为获得适当 阻尼,常常做成多层结构,层间填以高阻 尼树脂。
Model:306v-3
Date:2007-6-15
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FS 103.2023 Hz
VAS 3.4922 L
RE 3.7000 Ω
108.0
15.0
36.0
10.0
-36.0
5.0
-108.0
0.0 10
File: r1.sini
100
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六种扬声器的工作原理
不同的扬声器,其工作原理是不一样的,现在,就随teanma小编一起去了解一下不同扬声器其工作原理吧。
一、磁式扬声器(舌簧扬声器)
磁式扬声器亦称“舌簧扬声器”。
在磁式扬声器结构中,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、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。
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,但结构很复杂。
三、超声波扬声器
所谓超声波扬声器,是指前几年刚研发成功、正在进入实用化阶段的超声波还音技术。
这种超声波还音技术的原理:它不使用任何传统形式的扬声器单元,而是利用超声波发生器产生两束经过特殊处理的超声波束,当这两个波束同时作用在人耳的鼓膜上时就可以因相互作用而产生听觉。
我们知道,只有一个波束作用到鼓膜上时,是听不到任何声音。
由于超声波速有很强的、可控制的指向性,两个波束的交叉可以点形成一个范围很小的还音区域,当人耳处于这个区域内时,就可以听到声音,而人耳一旦离开该区域便听不到了。
利用这一特点,现在的一些顶级豪华车开始装备多套这种超声波还音系统,在每一个坐位上形成一个聆听区,这样可以让每位乘客各自选择喜欢的欣赏内容,而相互又不会产生任何干扰,同时也不会影响乘客间的交谈。
四、静电扬声器(电容扬声器)
静电扬声器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。
静电扬声器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。
在静电扬声器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。
它的缺点是效率低,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。
五、气流调制扬声器(气流扬声器)
气流调制扬声器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。
一般主要用做高强度噪声环境试验的声源或远距离广播等。
六、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,我
们称其为“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。