实例拆解音响--教你看懂扬声器单元
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;
扬声器结构、种类、特征你了解多少?

扬声器结构、种类、特征你了解多少?扬声器结构由多部分组成,它是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。
接下来,变宝网小编就来为您一一介绍扬声器的结构、工作原理及性能指标。
一、扬声器基本特征(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。
二、扬声器结构1、音盆利用音盆的振动推动空气振动来实现声音的重故。
因此音盆的材料决定了扬声器的个性。
2、盆架盆架材料类型及特点如下:铁皮:价格较低;压铸:不易变形;合成材料:重量轻且不易变形。
音圈架大多是铝片。
由于音圈架需要考虑散热,铝皮散热好,重量轻,不变形。
也有用纸质的,但现已被淘汰。
现在还有一种KISV环氧树脂板,有较好的表现。
4、磁铁铁氧体:传统的最常用,体积大,价格低。
钕铁:其磁性是铁氧体的7倍,但不稳定,易被消磁,所以不能代替铁氧体。
锶磁:特点是效率高,但其体积做不大,因而只在高音扬声器上用。
5、支片支片又称弹簧板、弹波,是扬声器振动的支撑,定心支片主要材料有两种:棉织物和聚酰亚胺纤维。
6、折环折环是音盆与盆架的连接部分,用于支撑音盆的振动系统,并提供顺性恢复力和阻尼作用。
主要作用是防止灰尘、杂物进入磁隙中。
采用材料为纸、布、铝、塑料或碳纤维织物等,常用的形状是半球。
三、扬声器种类扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式(即舌簧式)、压电式(即晶体式)等几种,后两种多用于农村有线广播网中;按频率范围可分为低频扬声器、中频扬声器、高频扬声器,这些常在音箱中作为组合扬声器使用。
音箱的组成结构

音箱的组成结构
音箱是一种常见的音响设备,它由许多不同的部件组成。
了解音箱的组成结构可以帮助我们更好地理解它的工作原理和维护方法。
首先,音箱的外壳是由各种材料组成的,包括木材、塑料、金属等。
外壳的设计和材料会影响音箱的音质和外观。
一些音箱的外壳还会进行特殊处理,例如涂层或者表面雕刻,以提高音箱的声音表现和美观度。
音箱的内部结构主要包括喇叭、振膜、线圈、磁铁等部件。
喇叭是音箱中最重要的部件之一,它通过振动来产生声音。
振膜是连接到喇叭上的薄膜,它会随着音频信号的变化而振动,从而产生声音。
线圈是连接到振膜上的导线,通过电流来控制振膜的振动。
磁铁则是产生磁场,使线圈在电流的作用下产生振动。
另外,音箱还包括了一些辅助部件,例如连接器、隔音材料、电子元件等。
连接器用于将音箱与音源设备连接,传输音频信号。
隔音
材料则用于减少音箱内部杂音和共振。
电子元件包括交叉频率、音频功放等,它们用于控制音箱的音质和功率输出。
总的来说,音箱的组成结构是非常复杂的,它需要许多精密的部件协同工作才能产生高质量的声音。
对音箱的组成结构有所了解可以帮助我们更好地选择和维护音箱,从而获得更好的音频体验。
最酷独立功放2.1麦博新FC361拆解评测

【IT168 评测】上周,我们IT168音箱频道率先在全国范围内曝光了麦博最新中端2.1重磅新品FC361(10)的网友实物谍照(全国独家首爆 麦博新梵高FC361实物谍照)。
而前两天,我们又刚刚跟大家全面解密了麦博的这款新梵高FC361(628元重磅2.1登场麦博新梵高FC361解密),并在第一时间为大家奉上了麦博新梵高FC361(10)的图秀(600元价位最酷2.1 麦博新梵高FC361图秀)。
我们知道,麦博新FC361(10)是麦博新梵高系列的领衔之作,公开售价为RMB 628元。
梵高系列一直是麦博众多产品线中的明星,点名率和销量都相当惊人,在广大音频爱好者和消费者中的口碑也相当不错。
而此次FC361(10)作为麦博新梵高的开路先锋,一到我们IT168评测室,就受到不少评测工程的好评。
因此,我们有理由相信麦博新梵高系列也不会让我们大家失望。
麦博新梵高FC361(10) 麦博是独立功放音箱的缔造者,早在2002年时便在业内首倡独立功放设计思想,其梵高系列就是基于这一思路研发,并得到了消费者的极大认可,从上市到如今,几年来一直畅销不衰,创造了多媒体音箱一个辉煌的记录。
新梵高FC361(10)音箱秉承了麦博独立功放的优良血统,2.1+1的系统结构能够将音箱的音质水准更充分的发挥出来,优势显而易见。
麦博新梵高FC361(10) 麦博新梵高FC361(10)音箱整体视觉效果大气从容、时尚精致,产品体型虽比较大,但却透露着一种简洁风格。
为了展露产品特性,麦博新梵高FC361(10)还针对桌面摆放进行了优化设计,使音箱整体造型更易于融入现代家装。
下面,就让我们一起从多个角度以及拆解分析,详细为大家解读麦博新梵高FC361(10)音箱......麦博新梵高FC361(10)音箱基本规格参数音箱类型: 2.1+1(独立功放2.1)扬声器单元: 6.5英寸低音单元+2.5英寸卫星音箱单元频率响应:35Hz-20KHz信噪比:≥ 75dB输出功率:54W(24W + 15W x2)输入接口: 3.5mm立体声接口+RCA莲花接口官方报价:628元麦博最新梵高FC361(10)IT168全国首发曝光相关文章:600元价位最酷2.1 麦博新梵高FC361图秀/a2010/0510/884/000000884238.shtml全国独家首爆 IT168网友曝光麦博新梵高FC361实物谍照:/a2010/0505/882/000000882131.shtml628元重磅2.1登场 麦博新梵高FC361解密:/a2010/0510/883/000000883909.shtml从内到外全面提升 麦博新FC361谍照曝光:/a2010/0310/859/000000859018.shtml玩黄金矿工游戏送音响 麦博新梵高FC361等你拿专题策划:/active/micro/更多选购\应用技巧,敬请关注IT168音箱频道6.5寸大炮:新FC361(10)低音炮解析 麦博新梵高FC361(10)音箱外观造型非常时尚,综合看来主要有以下几个亮点:首先是采用了时下少有的大面积皮质外饰材料,低音炮质感得到跃升;其次是大范围运用了流行的高光工艺,美观度大大提高;再次是卫星箱上的硕大金属拉丝面板,在黑色的主色调衬托之下,很有画龙点睛之功效,可见这款新品在设计上却是独具匠心。
斐讯AI智能音箱R1

改造斐讯R1设备也要利用起来。
按照大神们的步骤,实现了:N1安装homeassistant,DC1控制,M1,小米空净等··········mopidy以及forked-daapd安装成功,但是部分设置还在摸索中。
具体的一步一步的操作步骤还在整理中,请等待·················斐讯R1 AI音响安装乐播,进行airplay投送的操作该方法我个人操作成功,其他人可以尝试一下,如果有更好地解决方案,还请及时更新。
目前只能安装,不能卸载。
所以需要安装啥软件,请慎重。
重要提醒:该操作有风险,谨慎操作。
谨慎操作。
谨慎操作。
1、首先确定R1的端口开通情况,需要调用5555端口。
我是通过adb进行设置的。
端口扫描可以通过以下方式进行:linux:nmapwindows通过工具:ScanPortScanPort29712.zip (33.56 KB, 下载次数: 395)4.2上传安装包:4.2.1:通过直接安装的方式上传:如果此步骤提示成功,则无需下面的步骤,若失败则继续往下:adb install hpplay.apk (软件最好跟adb放在同一个文件夹下,就不用指定目录了)查看软件包的缓存目录是否存在该软件:hpplay.apkadb shell ls /data/local/tmp/4.2.2:直接上传:adb push [-p] <local> <remote>adb push hpplay.apk /data/local/tmp/4.3打开允许安装未知来源的软件:adb shell settings put secure install_non_market_apps 1adb shell settings get secure install_non_market_apps (该命令返回数字1,即开启成功)4.4安装软件:adb shell /system/bin/pm install -t /data/local/tmp/hpplay.apk出现success即成功4.5:启动软件并运行:乐播为例:其他的自行查找package进行调用启动。
《第一单元一、音响的感知》教学设计教学反思-2023-2024学年高中音乐湘教版2019必修音乐鉴赏

《音响的感知》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 让学生通过聆听和观察,初步了解音响的基本概念和分类。
2. 培养学生的音乐感知能力,提高对音乐作品的欣赏水平。
3. 引导学生通过实践,掌握音响感知的基本技巧和方法。
二、教学重难点:1. 教学重点:通过多种形式的音乐作品,引导学生感知音响的变化和特点。
2. 教学难点:如何引导学生将音响感知与音乐情感表达相结合,提高欣赏水平。
三、教学准备:1. 准备不同类型的音乐作品,包括古典、流行、民族等风格。
2. 准备音响设备,确保音质清晰、音量适中。
3. 准备教学PPT,包括音乐作品图片和相关文字说明。
4. 安排学生课前预习相关音乐基础知识。
四、教学过程:1. 导入:播放一首熟悉的歌曲,引起学生的兴趣,让学生感受音乐的节奏和旋律。
然后引导学生讨论音乐的要素,如音色、音调、音量等。
设计意图:通过音乐欣赏和讨论,让学生初步了解音乐的基本要素,为后续的音响感知教学做好铺垫。
2. 基础理论:讲解音响的基本概念和分类,包括乐器、人声、电子音乐等。
同时介绍音响设备的基本组成,如麦克风、调音台、功放、音箱等。
设计意图:让学生对音响有初步的认识,了解音响设备的组成,为后续的音响感知实践做好准备。
3. 实践操作:让学生使用音响设备进行简单的操作,如调整音量、切换音乐等。
通过实践操作,让学生更好地理解音响设备的操作方法。
设计意图:通过实践操作,提高学生的动手能力和对音响设备的熟悉程度,同时也能更好地激发学生的学习兴趣。
4. 音响感知练习:让学生听不同类型和风格的音乐,如古典音乐、流行音乐、电子音乐等,并让学生描述他们所听到的音乐要素,如音色、音调、节奏等。
教师根据学生的回答进行点评和指导。
设计意图:通过不同类型的音乐欣赏和感知练习,让学生更好地理解音乐的要素和风格,提高他们的音乐素养和审美能力。
5. 课堂互动:鼓励学生分享他们在音乐欣赏和感知过程中的感受和体验,引导学生进行讨论和交流。
喇叭结构以及发声原理

喇叭结构与发声原理
•喇叭单体结构(内磁/外磁) •结构作用及特性 •发声原理 •喇叭音域 •音箱 •测试方法 •频响曲线 •阻抗曲线 •喇叭基本电气参数 •喇叭生产工艺流程图
Agenda
喇叭单体结构(内磁)
防尘帽(盖) (高频) 悬边 (低频) 振动板)
音圈 (通电导电)
• 喇叭单体以它的”特性”来区分音域,大概可分为: 全音域、同轴式、组合式(又称分离式)三大类。 全音域:即以一支单喇叭单体,可以涵盖大部份的频率(除了低频 及高频)表现,故名全音域。 同轴式:即在低音单体的轴心上,再加上一个高音或者再加上一 个中音喇叭而型成,所谓的同轴二音路或同轴三音路喇叭即是。 组合式:是透过几个大小不同的单体,在配合上由电容器、电阻、 电感等电子零件,所构成的被动式分音器,来分配不同的频率范 围,让大小不同的单体,接受不同的频率各司其职,称之组合式 或分离式喇叭。
U铁:主要在支撑磁铁与线圈的位置,其散热孔的设计影响单体散热的 程度,磁铁与U铁的间隙则会影响单体的效率。
垫圈: 客户机构防与气密 / 振膜与盆架气密,主要让振膜和盆架更好地黏 合,以及喇叭边缘高度控制的作用 。
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音圈:一般采铜线圈、圆形线。其能使线圈与磁铁密合,间隙小,因 此效率高。线圈缠绕的粗细与圈数则会影响喇叭的阻抗。 盆架:是使各部分(振动系统、磁路系统、支撑系统)牢固地结合
【设计规范_05】喇叭(speaker)原理及音腔设计规范

【设计规范_05】喇叭(speaker)原理及音腔设计规范导读喇叭又名扬声器,现如今,人们对手机的要求越来也高,声音也是一个评价手机好坏的因素。
为提高音质,喇叭的结构形式也发生了很多变化,由正出音变成侧出音,有单喇叭变成双喇叭,甚至是喇叭BOX;很多手机厂商都推出音乐手机,试想一下如果音质不好的音乐手机是什么样的,而对于音质的好坏,结构设计及音腔设计都有影响,本文就介绍下音腔的结构设计要求;一、喇叭的基本结构及工作原理喇叭的基本结构图如下:喇叭的工作原理:是由磁铁构成的磁间隙内的音圈在电流流动时,产生上下方向的推动力使振动体(振动膜)振动,从而振动空气,使声音传播出去,完成了电-声转换。
喇叭实际上是一个电声换能器。
二、喇叭音质的影响因素对手机而言,Speaker、喇叭音腔、音频电路和MIDI选曲是四个关键因素,它们本身的特性和相互间的配合决定了铃声的音质。
Speaker单体的品质对于音质的各个方面影响都很大。
其灵敏度对于声音的大小,其低频性能对于铃声的低音效果,其失真度大小对于铃声是否有杂音都是极为关键的。
喇叭音腔则可以在一定程度上调整Speaker的输出频响曲线,通过声腔参数的调整改变铃声的高、低音效果,其中后声腔容积大小主要影响低音效果,前声腔和出声孔面积主要影响高音效果。
这里就涉及到结构设计及音腔的设计;音频电路输出信号的失真度和电压对于铃声的影响主要在于是否会出现杂音。
例如,当输出信号的失真度超过10%时,铃声就会出现比较明显的杂音。
此外,输出电压则必须与Speaker相匹配,否则,输出电压过大,导致Speaker在某一频段出现较大失真,同样会产生杂音。
MIDI选曲对铃声的音质也有一定的影响,表现在当铃声的主要频谱与声腔和Speaker的不相匹配时,会导致MIDI音乐出现较大的变音,影响听感。
三、音腔结构设计规范3.1音腔的基本结构和作用先看一下一般正音腔的结构,如下图:手机的声腔设计主要包括后声腔、前声腔、出声孔、防尘网,密闭性五个方面;每部分的作用和设计都有所不同:后音腔的作用,1.防止扬声器中低频的声短路;2.使低频声音有利,让人感觉声音圆润;后音腔的设计很重要,直接影响手机音质的好坏和大小;前音腔的作用1.前音腔是让声音产生一个高频段的截止频率,并产生一个高频峰2.修正高频噪声3.好的前腔可提高中频,减小高频噪声,降低高频段延伸,提高声音转换效率;出音孔的作用:1.出音2.出音孔面积影响高频截止频率,中低频的灵敏度;出音面积过大导致高频噪音过多,过小可能导致声音变小;防尘网和密封性的作用很明显,就是防尘和密封;具体影响见下表:3.2相关设计要求1.speaker前音腔泡棉高度一般在0.3~1.0mm,同时要避开喇叭震膜范围,注意防尘网的位置,不能让喇叭的震动膜在震动时碰到防尘网,否则会引起异响;2. Speaker出声孔及声腔内部设计要圆滑过渡,尽量避免尖角﹑锐角,否则容易产生异响。
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前言:
作为音箱最基本的组成部分,扬声器单元(简称单元)对于普通读者来说是既简单又复杂的。为什么
这么说呢?因为单元的工作原理似乎很简单,往复运动的振膜不停的振动,带动空气形成声波,似乎就这
么简单。但是它同时又是复杂的,譬如,假设有人忽然拿出一张图片问您,这单元是好是坏啊?恐怕这个
还真不容易回答上来。
林林总总的扬声器单元要说出个好坏还真非易事
不过本文也没有让您一下子就能肉眼辨别单元好坏的妙方,只能先为大家揭秘这么个看似简单的单元,
内部究竟是个什么样,各部件有何功能等等。想进阶为音频高手的朋友,赶紧充电吧(本文参考王以真教
授编著的《实用扬声器技术手册》以及网络上的一些素材以成文,特作此注)。
*特注:本文所引用的图片仅为帮助说明讲解内容,并非特指某款扬声器或某款扬声器的某部分是优秀
的或劣质的。
扬声器的爆炸图(分解图):
将单元按照中轴及大致的装配顺序进行分解排列的说明图被行业人士称为爆炸图,上图便是典型的扬
声器爆炸图。下面我们将以锥形扬声器为例,为大家介绍电动式扬声器大致的内部结构。
锥形扬声器的特点及其内部组成:
锥形扬声器是我们最常的扬声器类型,它的结构相对简单、容易生产,而且本身不需要大的空间,这
些原因令其价格便宜,可以大量普及。其次,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,因此能够满足大部分普通消费者的常规听感需求。最后,这类扬声器已有几十年的发展史,而其
工艺、材料也在不断改进,性能与时俱进,这也令这两款扬声器能够获得成为主流的持续的原动力。
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、定型支片、防尘罩
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、相位塞等
下面我们将为大家逐一介绍锥形扬声器内部的主要部件。
最新扬声器内部解构:
具体到上图,根据序号,他们分别是:1.磁钢、2&4.磁体、3.导磁下板、5.导磁上板、6.盆架、7.定
心支片(弹拨)、8.音圈、9.振膜+折环、10.防尘帽。
振膜:电动式扬声器,当外加音频信号时,音圈推动振膜振动,而振膜则推动空气,产生声波。
M7II的低音单元是一个指数盆
常见的锥盆有三种形式:直线式锥盆振膜、指数式锥盆振膜和抛物线式锥盆振膜。
漫步者R1900T06的低音单元采用了规律的褶皱改善分割震动的状态
振膜在振动频率较高时,会出现分割振动,在振膜锥形斜面上增加褶皱可以改变分割振动的状态,如
果设计得当,可以改善单元的高频特性,还可以增加振膜的强度及阻尼。
惠威M200MKII低音单元S5N振膜采用了PP材料
而材料最常见的是纸盆,但是随着技术的发展,单纯的纸盆单元已经比较少见。更多的则是采用了复
合材料的振膜,这当中也有以纸盆为基础进行加工的振膜。从分类来看,有纸基振膜、金属振膜、高分子
材料振膜、复合振膜等。
折环:折环在扬声器中是不可缺少的,它最基本的作用是支持和保持振膜的振动,使振膜能沿轴向运动,
而不能横向运动,它保证音圈也能在磁隙中轴向移动。
高端2.0大多采用橡胶折环
好的振膜应该能让振膜在振动轴向上具有较大的顺性,而在横向上具有较强的刚性。在尽可能大的振
动范围内令振膜的振动更线性。并且它不应该具有明显的谐振和反相振动,质量也要尽量的轻。
入门级的单元常见的是泡沫折环
常见的折环材料有纤维+复合涂层材料、橡胶、发泡树脂和泡沫等材料。
定心支片:定心支片的英文名称为Damper,日文直译为“中心保持部”,国内也有其他称谓:“弹簧”、
“弹簧板”、“弹拨”等。二十世纪六十年代初定名为“定心支片”后逐步为音响界接受。
上图中,振膜后部,通过支架孔我们所能看到的土黄色部件就是定心支片,它的作用与折环相似,主
要是要保持音圈在磁间隙中的正确位置,保证音圈在受力时,振动系统会沿着轴线往复运动,并防止灰尘
进入到磁隙中。在扬声器发展的早期,磁体性能较差,此时扬声器的Q值相当大,为了抑制低频谐振,定
心支片还有增加单元阻尼的作用。
土黄色部分为定心支片
好的定心支片需要有良好的顺性,相对适合的位移量,并且位移需要尽可能的保持线性。材料方面,
目前常用的是棉布材料和聚酰胺纤维,后者在线性性能、强度以及耐热性能上都会优于前者。
盆架:盆架是扬声器的辅助系统、支持系统,它的作用是连接振动系统和磁路系统,其外圈还负责将
扬声器固定在箱体上,并密封箱体。材料方面,盆架有铁板冲压、铝合金压铸、增强型工程塑料等。
优秀的盆架需要有良好的刚性和强度,因为如果刚性不够,在障板与磁路系统间的盆架就相当于一个
弹簧,如果发生共振,将会影响音箱的发声特性。
此外,在某些中频单元和高频单元中,会采用密闭式的盆架,此时的盆架相当于一个密闭箱体。
音圈:音圈的名称来自“通过音频电流的线圈”,因此简称“音圈”。它是振动系统的重要组成部分,也
可以说是扬声器的心脏。它的性能会影响扬声器的声压频率特性、效率、失真、承载功率、寿命以及瞬态
特性等。
音圈由绕线管(通常为纸或耐热塑料、铝箔制成)、绕线(漆包铜线、铝线制成)、压线纸。引出线
和引线组成。在实际工作时,音圈不但起到驱动振膜的作用,在振膜与弹拨折环构成的回弹运动中,亦会
产生电动势,起阻尼作用(音圈的设计、制作、选材等涉及较深的专业知识,在这里暂且打住)。
防尘罩:防尘罩又称防尘帽,它是扬声器振膜系统中的一个小部件,它粘贴在振膜的中心处,防止灰
尘进入磁隙,影响高频性能。
上图的单元采用了锥形的相位塞改变单元的高频特性
防尘罩在振动时,成为振膜的一部分,特别对大口径单元来说,它所采用的材料会改变单元的高频特
性。为了令防尘罩即能适当透气,又能防尘,通常会采用布、毡、绢等材料制成。而为了改变扬声器的高
频特性,也有采用不同的扩散球(相位塞)来改变单元频响特性的做法。而这样是否能够起到改善音质的
作用就需要通过测量与实验才能考察了。
磁路系统:磁路系统为音圈提供磁场,令其能够随着音频功率信号而往复运动。通常我们能够看到的
只是磁钢外罩,这一点与弹拨、音圈很类似。早年的扬声器由于永磁体无法提供足够的磁通量,因此有采
用励磁电路,但是随着磁性材料学的发展,现在的单元已经基本都是永磁体磁路设计了。
常见的磁体分为铝镍钴磁体、铁氧体磁体、稀土类磁体三类。铝镍钴磁体具有磁能积高、剩磁高的特
点,但是由于钴的缺乏,价格高而逐渐被铁氧体替代;铁氧体材料来源广泛、价格低廉、矫顽力大、对外
磁场稳定,因此被广泛使用;稀土类磁体以钕铁硼磁体为代表,它的磁能积是铁氧体的十倍以上,缺点是
易生锈和居里点低,目前这类磁体常见于耳塞耳机以及小口径全频单元中。
考察磁体性能的参数是磁通量,而针对于单元来说,磁路设计更涉及磁通分布均匀性、漏磁等问题。
为了改善磁体与音圈的相互动作特性,有些单元还在磁隙中注入磁流体,它的作用是热传导、音圈定心。
但是引入磁流体会产生明显的阻尼,使扬声器的机械振动系统Q值下降,对前沿上升特性不利,但对后沿
下降特性却有利。
到此,我们已经将单元的重要组成部件讲解完毕,更进一步的资料欢迎大家查阅《扬声器实用技术》。
结语:有人说音箱行业的入门门槛低,这是对的,也有人说音箱行业的入门门槛高,这也是对的。门
槛低在于单以本文看,要做出一个扬声器似乎并不难,很容易就能让它发出声音,甚至如果功放得力,要
多响便能有多响。再配上箱体包装及内置功放电路,就能做成一个简单的多媒体音箱。
但是说它门槛高在,那是因为好音箱是一个系统工程,它涉及心理学、声电学、材料学,并且目前并
无完善的测量技术能够完全解释优秀声音的全部特点。换句话就是说,即便我们能够掌握众多的音箱或者
扬声器的声电参数,但是我们依然无法确定我们所生产的音箱产品是优秀或者不理想的,这其中还需要很
多的经验及技术的积累。多少顶级音响厂商浸淫数十年,方可名震当世便是佐证。
因此,我们并不看好一些随意介入多媒体音箱市场的做法,诚然毛利方面,多媒体音箱是一个不错的
选择,但是要做好,并对消费者负责却不是一件容易的事情。在这里我们也希望通过本文能够为消费者提
供一个选择产品的参考,令市场能够有一个良性的优胜劣汰的生态环境。
那你