扬声器基础知识
扬声器基础知识

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
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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;
喇叭基础知识

喇叭基础知识一、扬声器的种类(按工作原理分):……按扬声器的工作原理为分为:电动式(动圈式)、电磁式、静电式、压电式、离子式、气动式等.在各种类型的扬声器中,运用最多、最广泛的是电动式扬声器(动圈式),它是应用电动……原理的电声换能器.二、电动扬声器的组成:1.磁路系统:T铁、磁铁、华司2.振动系统:鼓纸、弹波、音圈3.辅助系统:支架、压边、防尘帽、端子、导线三、磁路系统中的各零件作用与要求:1. T铁、华司:作用:起导磁作用.要求:磁阻小,导磁率高的材料.目前,导磁率最高的材料是坡莫合金,其次为电工钝铁、硅钢片、低碳钢;因坡莫合金价格昂贵,不易加工,故喇叭界几乎没有人使用它,电工钝铁在高要求时有使用到,比如高档汽车喇叭,目前普遍使用的是低碳钢(含碳量在0.1%-0.6%之间),其优点是:(1).硬度适中,易加工成型;(2).价格便宜,在成本上有很大的优势;(3).导磁率高;2. 磁铁:扬声器所用的磁体大致可分为三类:(1).铝、镍、钴磁体:它是由铝、镍、钴、铁为主要成分浇铸而成,特点是磁能积高、剩磁高,曾在扬声器中广泛应用,但终因钴的缺乏,价格高逐步被铁氧体取代.使用注意事项:A.ALNico(铝镍钴)是高Br、低Hc的永磁材料,导磁率在3以上,宜做成长柱体或长棒体,尽量减少退磁场作用.B.ALNico永磁构成的磁路,必须整体饱和充磁,如拆卸之后再重新组装时,须再次饱和充磁.C.ALNico磁体本身矫顽力低,在使用过程中严禁使用任何铁器接触ALNico永磁体.D.ALNico磁体温度系数小.E.电阻为47UΩ.(2).铁氧体磁体:永磁铁氧体由氧化铁和锶(钡)等元素组成,具有较高的磁通密度和矫顽力,不氧化,性能稳定,是目前广泛应用的磁体,其成分为Mo、6Fe2O3,扬声器中主要应用各向异性(参数特性)钡铁氧体,锶铁氧体,用氧化钡(锶)和三氧化二铁粉末混合,在高温炉中熔烧而成,它具有材料来源容易、价格低廉、矫顽力大、对外磁场稳定等一系列优点.特性:A.Hc大,适合设计成扁平形状,即高与直径尺寸比小于1.B.价格便宜,耐氧化、腐蚀,重量轻.C.磁结晶的各向异性常数大,钡铁氧体K=3.2×10-1J/cm2..D.退磁曲线近似直线.E.电阻率高,P=104~106Ω.m(电阻1010us2).F.密度为4.6~5.1×103Kg.m3.G.导磁率低,为1.05~1.3.钡铁氧体与锶铁氧体优缺点:钡铁氧体:矫顽力大,相对磁场稳定,尺寸收缩性小,外观美观,但易碎.锶铁氧体:矫顽力要小,相对磁场稳定性差,尺寸收缩性大,易跑锶(在潮湿环境中吸收空气中的二氧化碳,表面呈现白色痕迹),不易碎.(3).稀土类磁体:稀土类磁体以钕铁硼磁体为代表,它的磁能积为铁氧体的10倍以上,资源丰富,是具有发展潜力的磁性材料,缺点是易生锈,居里温度低.钕铁硼最高使用温度:普通<80℃,“H”<120℃,SH<150℃,UH<180℃.铁氧体最高使用温度:普通-40℃~85℃,-55℃~125℃.电阻:50UΩ.磁铁作用:提供音圈磁场.性能要求:A.剩余磁感应强度(Br)大.B.矫顽力(Hc)高.C.最大磁能积(B×H)max大.四、磁场的形成:在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流——分子电流.分子电流使每个物质微粒都成为一个微小的磁体,它的两极相当于两个磁极,在未被磁化时,内部各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外界不显磁性.当受到外界磁场的作用时,各分子电流的取向大致相同,从而对外显示出磁性.磁场可以由电流激发,也可由变化的电场激发.安培定则:用右手握螺线管,四指指向电流方向,则拇指指向为螺线管内部磁力线的方向.注意:磁力线是闭合曲线,在磁体外部磁力线从N极到S极,在磁体内部从S极到N极.由于空间的每一点都只能有一个磁场方向,因此两条磁力线不可能相交于一点.五、制程中磁间隙的磁通密度以及极性管理:影响磁体磁场大小的因素:A.电压充磁机B.电容量太多:体积大,电阻大.线圈圈数太少:电阻小,元件承受功率达不到.充台线径:原则上粗一点较好. R= L/S.P铁芯直径铁芯高度磁通密度:(1).充磁机:A.电压设定与监控.B.电容定期(半年或一年)检查.(2).充台:A.型号.B.主副线圈.(3).极性接线:A.外磁:左“+”,右“-”.B.内磁:左“-”,右“+”.六、电动扬声器工作原理:磁场的基本特性:是对其中的运动电荷或电流产生力的作用.载流导体通过磁场时,会受到一个电动力,其方向用左手定则判定.左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把手伸入磁场中,让磁力线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向电流的方向,则大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向(通电导线在磁场中的运动方向).方向与电流和磁场方向互相垂直,受力大小与电流、导线长度、磁通密度成正比,即F=BIL.工作原理: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,带动纸盒振动,反复推动空气而发声.磁路的形状:磁路的形状可分为外磁式和内磁式.(1).内磁式磁路:磁体置于中心,周围内导磁轭环绕.这种结构漏磁小,通常采用铝镍钴或钕铁硼磁体.(2).外磁式磁路:磁体位于磁路外,通常采用铁氧体,这种结构简单方便,但是漏磁较多.八、磁通密度:磁路设计除了满足结构方面的要求,还希望得到更大的磁通密度,以及尽可能小的失真.磁通密度是单位面积的磁通量,要加大磁通密度思路很明确,减小磁阻,选择良好的磁性材料,减小磁间隙处的面积.如图示:另一种增加磁通的办法是加宽磁通的通路,如上图示:T铁底部有一个锥形部份.对于高频扬声器,音圈振幅是较低的,这时可以将磁隙处导磁板减薄,提高单位面积磁通.信频程:表示一段频率范围(频率)大小的相对量. Fmax/Fmin=2n.周期:往复振动一次所需的时间.频率:每秒钟振动的次数.声压:有声波时,由于声波引起大气压力的变化.(Pa)声压级:有效声压P和基准声压Pr的比值的常用对数乘以20.(dB) LP=20Lg(P/Pr) 额定阻抗:是在阻抗曲线上低频共振频率以上的第一个阻抗最小值,在额定频率范围内,阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%. P=U 2/R.阻抗曲线:是指扬声器的阻抗模值随频率变化的曲线.在最低共振频率附近急剧上升,在高频率部分随音圈电感增加而加大.曲线的峰是由纸盆、音圈、弹波等振动系统共振造成的,而此曲线中部最小值相当于扬声器的额定阻抗,通常比直流电阻抗大10%-30%.○1.VC 直流阻抗 ○2.电感部分 ○3.反电动势部分 共振频率:在低频率某一频率其阻抗值最大,此时的频率称之为扬声器共振频率F0,即在阻抗曲线上扬声器阻抗模值随频率上升的第一个主峰对应的频率.扬声器是一个振动系统,共振频率与扬声器的质量和顺性有关,即振动系统的质量愈大,纸盆折环、弹波愈柔软,则顺性愈大,共振频率愈低,反之共振频率愈高.F0=1/2π√1/mc 增加振动系统质量固然可以降低共振频率,但质量增加会使扬声器输出声压降低,增加振动系统的柔软性(顺性)在一定范围内可以降低共振频率.品质因数是扬声器共振曲线尖锐程度的一种量度.(Q O )Q O 是抑制阻尼共振的重要参数,Q O 愈高,共振就愈强,由扬声器的阻抗曲线确定. 1 frf 0 2maxf 2-f 1 RV m 0×1/C 0(BL)2/RVQ O 与振动系统质量成正比,与磁隙磁通密度平方成反比,公式为m 0×1/C 0(BL)2/RV等效容积(Veq):指在这个容积中空气的声顺与扬声器的声顺相等.它与共振频率、品质因素是音箱设计必须考虑的三个参数. Veq=Vb[(f b /f 0)-1]其中, Vb 表示箱体的内容积与被扬声器单元所占空间容积之差, f b 指装箱后的f 0,f 0指单体f 0.九、低失真磁路:1. 磁体非线性引起的失真:(1).在低频大振幅,音圈对磁隙相对位置变化较大,使磁性材料平均磁导率变化,影响音圈电感,使电流产生失真.(2).由于构成该磁路的磁性材料本身磁导率引起的失真,磁体本身具有磁滞回线的磁化结构.Qo= Qo= Qo=×Qo=在音圈周围的导磁柱及导磁板附近以三次谐波失真为主.通过磁体的磁通一般以二次谐波失真为主.1、电动式扬声器的工作原理是什么?答: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.2、影响扬声器F0的主要因素有哪些?答:主要因素有:弹波,鼓纸的顺性以及振动系统的质量.3、影响扬声器灵敏度的主要因素有哪些?答:音圈的直流阻抗(DCR),磁间隙中的磁通密度以及振动系统的质量.4、弹波材质60支纱棉布与32支纱棉布在变位与承受功率方面有何差别?答:在同等条件下,60支纱棉布比32支纱棉布变位要大,承受的功率要小.5、鼓纸悬边有哪两个重要功能?答:(1).支持和保持振膜的振动,使振膜能沿轴向方向自由振动,却不能横向移动,它保证音圈也能在磁隙中轴向移动.(2).悬边和弹波(无弹波例外)的顺性,共同构成扬声器的顺性,确定扬声器的谐振频率.6、音圈阻抗会对喇叭造成哪些影响?答:(1).交流阻抗 (2).频率响应7、一般如何决定实效周波数带域?答:在用正弦信号测得的频率响应曲线上,在灵敏度最大的区域内,取一个信频程带宽,在其中按1/3oct取四点计算声压级的算术平均值,下降10dB划一条平等于横坐标的直线,它与频率响应曲线高低两端的交点(即F2和F1)所对应频率范围,即为实效周波数带域.Welcome !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!。
扬声器基础知识和不良品解析

✓SPEAKER旳磁路系统构成环形磁间隙,其间充满均匀磁场 ✓SPEAKER旳振动系统由导线绕成旳环形音圈和与之相连旳振膜 ✓音圈被馈入信号电压后,产生电流,音圈切割磁力线,产生作用力
。带动振膜一起运动,振膜策动空气发出相应旳声音 ✓ 整个过程为: 电-----力-----声 旳转换
不良 项目
不良原因
磁路偏心、溢 胶等
碰触 音圈歪斜
锦丝线弧度不 良或过长
维修及处理措施
解体、清理 解体
重新调整锦丝线弧度
异物
缺胶
磁隙内有异物、 铁屑等
外有异物(如 锡渣、铁屑、
余胶等)
缺中心胶 缺边胶
缺弹波胶
缺防尘帽胶
解体、清理 用工具将异物清除
用相应胶水补足缺胶处
缺密封性、补 强胶、阻尼胶
等
预防措施
SPEAKER/RECEIVER 工作原理
应用旳基本原理-----电、磁、力
电流方向向内的导线 电流方向向外的导线
✓带有电流旳导线切割磁力线,会受到磁场旳作用力。 ✓导线在磁场中旳受力方向符合左手定律 ✓作用力大小F=BLi (其中B为磁感应强度,L为导线长度,i为电流
SPEAKER/RECEIVER 工作原理
1、加强作业员旳操作 技
能培训 2、加强产线作业员旳
不良 项目
不良原因 维修及处理措施
音圈下陷造成打 底
解体
磁路组装偏心
音、
异音
变形
锦丝线过短
解体 解体 解体
解体
支架变形
解体
预防措施
1、加强作业员旳操作 技
能培训 2、加强产线作业员旳 自
检、互检意 3、不良工装挑选并标 示
扬声器基础知识

2021/7/17
15
振动系统部分-音圈
导线材料常见的有LOCK线、SV线、 CCAW(铜包铝线)、扁线等,其主要特 性如下:
LOCK线
使用温度在140 oC,为溶剂型,一般用于 小型低功率扬声器。
材质不良,复合边搭配错误 。
2021/7/17
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振动系统部分-防尘帽
防尘帽的作用主要是防尘,也有改善高频 作用,防尘帽以前多用纸质,现在还有: 无纺布,布质,丝,也有金属铝,钛的, 根据需要来选择。
检测项目:外径,次外径,高度,MC ±10% ,外观:变形,划伤,折伤,斑点, 表面脏污 ,材质颜色与样品不同。
采用加以表面硬化及清洁处理的合金铝箔,最高 连续工作温度200 oC,具有耐高温、强度高等特 点。铝箔有黑、白两种,黑色铝箔更具有绝缘性 能佳、传热快等优点。其厚度有:
0.07 0.10 0.12
2021/7/17
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振动系统部分-音圈
音圈材料性能与选择 音圈骨架材料常见的有牛皮纸(Kraft Paper)、杜
2021/7/17
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振动系统部分-纸盆
折环的作用: 确保振动板在轴向有相当的自由度 防止振动作横向振动 调整振动系统的顺性,从而改变扬声器的
Fo和音质。
2021/7/17
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振动系统部分-纸盆
扬声器的频响特性,在很大程度上决定于 纸盆的性能,而纸盆的性能又决定于纸盆 的材料,几何形状和加工工艺
拉铝(Aluminium Duralumin)、NOMEX、TIL、 KAPTON等。主要特性如下: 牛皮纸(Kraft Paper) PSV/PL 采用最高连续工作温度180 oC的电缆纸(牛皮纸), 其特点为质轻、绝缘好、价格低廉。其厚度有:
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 )。
2020/6/21
2020/6/21
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。
2020/6/21
2020/6/21
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。
2020/6/21
防尘帽 引线
接线板 支片 音圈
2020/6/21
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。
2020/6/21
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
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
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。
扬声器的基础知识
◎扬声器的基础知识扬声器是一种把电信号转换成声音信号的电声器件。
确切地说,扬声器的工作实际上是把一定范围内的音频电功率信号通过换能方式转变为失真小并具有足够声压级的可听声音。
扬声器的种类很多,分类方式也五花八门,一般可根据其工作原理、振膜形状以及放声频率范围来分类。
◎扬声器的分类一、按工作原理分类:按工作原理的不同,扬声器主要分为电动式扬声器、电磁式扬声器、静电式扬声器和压电式扬声器等。
1、电动式扬声器:这种扬声器采用通电导体作音圈,当音圈中输入一个音频电流信号时,音圈相当于一个载流导体。
如果将它放在固定磁场里,根据载流导体在磁场中会受到力的作用而运动的原理,音圈会受到一个大小与音频电流成正比、方向随音频电流变化而变化的力。
这样,音圈就会在磁场作用下产生振动,并带动振膜振动,振膜前后的空气也随之振动,这样就将电信号转换成声波向四周辐射。
这种扬声器应用最广泛。
2、电磁式扬声器:也叫舌簧式扬声器,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、静电式扬声器:这种扬声器利用的是电容原理,即将导电振膜与固定电极按相反极性配置,形成一个电容。
将声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。
4、压电式扬声器:利用压电材料受到电场作用发生形变的大原理,将压电动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。
二、按振膜形状分类:扬声器主要有锥形、平板形、球顶形、带状形、薄片形等。
1、锥形振膜扬声器:锥形振膜扬声器中应用最广的就是锥形纸盆扬声器,它的振膜成圆锥状,是电动式扬声器中最普通、应用最广的扬声器,尤其是作为低音扬声器应用得最多。
2、平板扬声器:也是一种电动式扬声器,它的振膜是平面的,以整体振动直接向外辐射声波。
它的平面振膜是一块圆形峰巢板,板中间是用铝箔制成的峰巢芯,两面蒙上玻璃纤维。
实用扬声器技术手册pdf
实用扬声器技术手册一、扬声器基础扬声器是将电信号转换为声音信号的电子器件。
它的主要组成部分包括:振动膜、音圈、磁铁、盆架等。
其工作原理是将电信号通过音圈转换为力,使音圈在磁场中运动,进而驱动振动膜振动,发出声音。
二、驱动单元原理驱动单元是扬声器的核心部分,由音圈和磁铁组成。
当音圈上有电流通过时,音圈会受到力的作用,这个力的大小取决于电流的大小和方向。
这个力使音圈在磁场中运动,进而驱动振动膜振动。
三、音圈和磁铁音圈是扬声器中非常重要的元件,它直接影响到扬声器的性能。
优质音圈具有良好的导电性和机械性能,可以确保声音质量。
磁铁的磁场强度和分布情况对音圈的运动以及声音的质量有重要影响。
四、振动膜与声学特性振动膜是扬声器发声的关键部分,其材料、形状、尺寸等因素都会影响到声音的质量。
为了获得良好的声音质量,需要选择合适的振动膜材料和设计合理的形状。
同时,振动膜的阻尼特性也会影响到声音的质量,因此需要进行适当的阻尼处理。
五、分频网络设计分频网络是将输入信号分成不同频段的处理过程,可以改善声音的质量和清晰度。
分频网络的设计需要考虑扬声器的频率响应特性、功率容量等因素,以确保分频效果最佳。
六、悬挂与箱体设计悬挂和箱体是影响扬声器性能的重要因素。
合理的悬挂和箱体设计可以减少振动和噪音,提高声音的清晰度和质量。
同时,箱体的结构和材料也会影响到声音的传递和放置。
七、声音传递与放置声音的传递和放置是影响扬声器性能的重要因素。
为了获得最佳的声音效果,需要选择合适的放置位置,避免存在障碍物和反射面,以减少声波的干扰和失真。
同时,还需要根据不同的使用环境和要求选择合适的传输线材和连接方式。
八、性能测试与评估性能测试与评估是确保扬声器性能的重要手段。
通过测试扬声器的电气性能、声学性能等参数,可以对扬声器的性能进行全面的评估。
同时,还需要进行主观评价,以评估扬声器在实际使用中的表现。
九、维护与故障排除1、维护•定期清洁:保持扬声器清洁,避免灰尘和污垢影响声音质量。
扬声器基础知识培训资料-PPT课件
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TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部
2.电动式扬声器的工作原理
电动式换能器的力效应和电效应将对扬声器的电阻抗特性产生极大的 影响。 音圈在磁场中的受力情况,如下图所示。
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TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部
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TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部
1.扬声器的一般介绍
1.5.1.近几年来,随着数码技术的发展以及人们欣赏能 力的提高,对扬声器的音质提出了更高的要求。 要求扬声器同时具备承受功率大,动态范围大, 失真小,频响宽广平坦和瞬态响应良好的特性。 为了适应这一要求,人们设计了各种各样的电动 式扬声器,按其振膜的不同,可分为: 1.5.1.1锥形扬声器(其振膜为圆锥形) 。
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TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部
1.扬声器的一般介绍
1.5.1.2球顶形扬声器(其振膜为球顶形) 。
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TCL Home Networking BU TCL家庭网络事业部
1.扬声器的一般介绍
1.5.1.3平板形扬声器 (其振膜为一平板)
1.5.1.4带式扬声器(其振膜为金属薄带) 。
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3.电动式扬声器的结构
3.1电动式锥形扬声器的结构如下图所示 不防磁扬声器 半防磁扬声器
全防磁扬声器
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3.电动式扬声器的结构
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3). TOP PLATE(华司)
2). MAGNET(磁铁) 1). POLE PIECE (YOKE) --- T铁
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T铁
T 铁的作用:导磁.固定磁铁; T铁材质是: SWRCH 6A S(steel—钢材).W(wire—线状).R(Ring—圈 状) CH(Cold Heading—冷镦) T 铁的成型工艺: 锻造成型 T铁的表面处理: (前处理:表面喷砂.车刀纹加工)电镀.烤漆等; 图中A为T铁的柱芯,是我们俗称的芯数,它是决定扬声器产品的功率的主 要参数之一 图中H为T铁的柱高,是根据扬声器设计的冲程大小来作决定的 图中D和t是影响扬声器导磁性能的参数.
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最大功率: 扬声器的最大功率是指信号发生器将某一额定频率范围内的粉红噪声信号馈给被测扬 声器单元,每次信号持续1min,中间停顿2min,重复10次。被测扬声器单元在这种 功率条件下不发生热和机械损伤,这时输入被测扬声器单元的粉红噪声信号电压值的平方 与扬声器单元阻抗的比值就叫扬声器单元的长期最大功率。 额定阻抗: 额定阻抗也被称为标称阻抗,是制造厂家产品标准所规定的阻抗值,在该阻抗上扬声 器可获得最大使用功率。扬声器的额定阻抗是一个纯电阻的阻值,它是被测扬声器单元在 谐振频率后第一个阻抗最小值,它反映在上述扬声器阻抗曲线上是谐振峰后曲线平坦部分 的最小阻值。这时音圈电感所产生的反电动势和音圈振动所产生的反电动势因大小相等方 向相反而相互抵消,使扬声器的阻抗值近似等于音圈的直流电阻。 a.是音圈的直流电阻,不受频率变化的影响 b.是线圈感抗引起的阻抗值(频率越高阻抗越大) c.是由于线圈切割磁场产生的逆电流因方向正好 与输入的电流方向相反,从而产生阻碍所引起的 电阻值.
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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
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垫圈(压边) 垫圈的作用: 1.保护悬边被压变形(便于产品包装运输); 2.同时有强化悬边贴合牢度的作用. 3.便于客户安装使用及装饰作用; 垫圈的材质主要是: 纸材.EVA.塑胶.金属等 垫圈的加工工艺: 纸材类一般是用积层纸进行压制或捲管后烘干 或晒干.再进行冲压或剪切制作完成. EVA是发泡类材料进行冲压切断完成 塑胶是注塑成型 金属类是五金冲压成型 表面处理: 一般纸材为染色或涂装.EVA为材料本色(黑.白…)塑胶 类有喷漆和电镀,金属的为电镀处理
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华司
或
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;
支撑平台; 盆架的材质是: 钢铁材质.铝材质.锌材质.塑胶材质 盆架的加工工艺: 钢材为冲压成型.铝和锌为压铸成型. 塑胶为射出成型 盆架的表面处理: 电镀.烤漆.喷涂(塑胶);
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音圈
音圈的作用: 音圈是扬声器的心脏.它通过磁感效应而产生驱动力; 音圈的结构是: 由 管材 和 线材 及 补强贴纸 组成 管材(Bobbin):PSV(耐热牛皮纸).NSV(石棉纸).ASV(铝). KSV (KAPTON).TIL(聚脂类玻璃纤维)等 音圈线的种类 几乎都用铜线和铝线以及铜扁线和铝扁线,至于铜线和铝线 的导电率和比重, 铜线和铝线的 导电率 和 比重 区 分 如下: 软铜线 5.8×10(v/m) 8.9×10(kg/m3) 铝线 3.54×10(v/m) 2.7×10(kg/m3) 值得注意的是:纸管音圈的内径因天气的湿度有较大的变化,湿度高时内径 大,所以内径大的时侯可以将纸管套好适当加温干燥之后再绕线;内径偏小 时可适当洒一点清水之后再套。清水量要少,否则纸管会软化。
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扬声器用胶示说明:
边胶 阻尼胶 防尘帽胶 贴合补强胶
磁路胶
导线胶
中心三点胶
弹波胶
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扬声器的类型介绍 按扬声器的驱动方式主要分为: 电动型扬声器.电磁型扬声器.静电型扬声器.压电型扬声器等; 电动型扬声器也称电动力扬声器,也就是我们前面介绍的,它是由线圈连接 振膜(锥盆),线圈在恒定的磁场中,通以音频电流,由于磁场的作用从而使线 圈在磁间隙中前后运动.由此带动振动板前后同步运动.使振动板推动空气 而发声的. 电动型扬声器是根据弗来 明左手定则把电气动能变换为 机械动能,而在电流与磁场直角 相交时,获得最大的动能.这是其 电动型扬声器最大的特点.
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端子
端子的作用: 固定传输线(传导接插); 端子的材质是: 铜片或铁片+纸纤维板或直接的叶片及PCB板类 端子的加工工艺: 冲压成型 端子的表面处理: 电镀锡或锌; 弹波
弹波的作用: 1).为振动系统的平衡提供支撑作用; 2).控制振动系统的顺性(柔顺性) 弹波的材质是: 棉布.化纤.蚕丝.防火布.聚脂类等 弹波的加工工艺: 树脂含浸后热压成型.冲压切断
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磁铁 或
磁铁的作用: 提供恒定的磁场(储存磁能); 磁铁材质是: 铁氧体磁铁(钙锶铁氧体与钡锶铁氧体) 钕铁硼 和 铝镍钴(烯土) 磁材性能又分等级:Y25.Y30.Y35 / N30 N35 N40 N30H…… 磁铁的成型工艺: 挤压成型后高温烧结而成 磁铁的表面处理: 铁氧体为打磨处理.钕铁硼为电镀处理;
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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:
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音圈管材及耐温:
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 管材 PL PSV NSV ASV AL Kapton Til BASV 耐温 100°C~120°C 150°C~200°C 200°C~220°C 150°C~280°C 100°C~120°C 220°C~300°C 220°C~250°C 150°C~300°C 厚 度(单位:mm) 0.06 ~0.125 0.05、0.07、0.10 0.07、 0.13 0.03、0.05、0.075、0.10 0.03、0.05、0.075、0.10 0.03、0.05、0.075、0.125 0.07、0.13 0.08、0.13
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压电型扬声器: 压电型扬声器是以力加于特殊的结晶片产生诱电分极或称为电分极,把这 个结晶放在电场中,结晶片就会发生扭曲的力量.这种现象就是压电现象.利 用压电技术原理设计制作的扬声器我们就称之为压电扬声器.(蜂鸣片就 是用这种技术制作而成的)
蜂鸣片 振动板
按扬声器的振膜形态主要分为: 锥形扬声器.球顶型扬声器.带式扬声器.号筒扬声器等 电动型扬声器是目前市场的主流扬声器,主要是因为其工作原理简单,结构设 计方便简易.工作效率高.价格便宜等.
电动型扬声器
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电磁型扬声器: 电磁型扬声器也就是可动铁片型,是最老式的扬声器.现在基本不使用.主 要是使用一马蹄形磁铁吸附一个窗机子,由窗机子通过连接杆带动振膜运 动而发声的.(因其机械损失过大,所以其发声效率极低)
电极板
振动板
极板空隙槽
静电型扬声器: 静电型扬声器是将可变电极与固定电极对向装置,使之成为一种电容器, 而在两电极之间加以电压,因电荷所产生的静电吸引力而使两极板运动推动 振动膜而发声的一种扬声器.
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
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防尘帽
防尘帽的作用: 1.防尘帽故名思意就是防灰尘进入磁间隙的; 2.同时有强化胴体刚性的作用. 3.还有补偿高频的作用; 防尘帽的材质主要是: 纸材.PP.PU.PEI.金属及其它等等 防尘帽的加工工艺: 纸材类是同鼓纸的工艺. PP.PEI.PU类均为热压成型 金属类是冲压成型的 表面处理: 纸材类同胴体的制作. PP.PEI.金属均为电镀. PU 同橡胶工艺,本色(化工调色料)
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目
录
扬声器的发声原理介绍 扬声器的基本构造介绍 扬声器类型介绍 扬声器的规格书说明与名词解释
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扬声器的发声原理 1. 首先我们应先了解一下声音. 声音是由于物体的振动而产生的.若我们用手 去接触发声体时,就可以很明显的感受到它的振动. 物体在发出低频频率的声音时,有时甚至可以用肉眼看到物体在一定振 幅下振动着.下左图表示物体振动时,与物体相接触的空气分子受到激励而产 生的空气疏密波.而右图表示空气密度较密的地方,气压超过大气压.较疏的 地方,气压低于大气压.气压的变化分量就是声压的波形. 空气的疏密波通过人的外耳道,使耳中的鼓膜振动,引起我们的听觉,所 以人耳听到的空气疏密波就是声音.