音圈知识
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音圈电机主要结构形式音圈电机主要结构形式传统结构形式在音圈电机的传统结构中,有一个圆柱状线圈,圆柱中心杆与包围在中心杆周围的永久磁体形成的气隙,在磁体和中心杆外部罩有一个软铁壳。
线圈在气隙内沿圆柱轴向运动。
依据线圈行程,线圈的轴向长度可以超出磁铁轴向长度,即长音圈结构。
而有时根据行程,磁体又可以比线圈长,即短音圈结构。
长音圈结构中的音圈长度要大于工作气隙长度与最大行程长度之和;而短音圈结构中的工作气隙长度大于音圈长度与最大行程长度之和。
长音圈结构充分利用了磁密,但由于音圈中只有一部分线圈处于工作气隙中,所以电功率利用不足;短音圈结构则正好相反。
两种结构相比,前者可以允许较小的磁铁系统,因此音圈电机的体积也可以比较小;后者则体积较大,但功耗较小,可以允许较大音圈电流。
与短线圈配置相比,长音圈配置可以提供更好的力2功率比,且散热好。
而短音圈配置电时间延时较短,质量较小,且产生的电枢反动力小。
集中通量结构形式在运动控制中,有时需要的力比传统移动音圈电机所能提供的力要大,传统结构形式的音圈电机不能满足要求。
为解决此问题,需要提高音圈电机工作效率,为此应合理设计其结构,尽量减少磁路漏磁。
设计音圈电机时总是希望磁钢的磁力线尽可能多地通过气隙,以提高气隙磁密,从而产生尽可能大的磁力。
采用集中磁通技术,能够使制造的电机气隙磁密等于甚至大于磁体中的剩余量。
基于该技术的电机内部是一个一端封闭的空心圆柱磁铁。
圆柱内部形成N极,圆柱的外部形成S极紧贴磁体外部由一个。
也有一端封闭的软铁圆柱壳罩住,软铁壳的开口端伸出磁体开口端。
由软铁制成的圆柱芯在磁体内部紧紧贴合,并从其开口端伸出。
壳的内表面与圆柱芯的外表面之间的环形空间形成气隙,圆柱状线圈可在气隙中沿轴向运动。
该电机结构形式允许磁体面大于气隙面。
这样的设计不会引起泄漏,几乎从磁体表面发出的所有磁力线都通过气隙。
集中磁通技术的音圈电机结构若要求在尽可能小的直径情况下,获得最高输出力,可采用专有的交叉存取磁电路技术。
扬声器的音圈线径参照表卷数直径音规,女口卷幅=[卷数/2 (4)几层线+2 (常数不变)]X最大外径(线径)SV线数X 0.675=CCAW线卷数2E代表双拼线(两根线粘在一起绕)音圈相关计算公式1)音圈圈数=直流电阻X 1000000十3.14 -(音圈内径)十线径阻抗2)音圈卷幅=圈数X线径的最大外径十音圈层数+(系数X线径最大外径)(当线径是铜线时,系数是1.5倍;当线径是CCAW系数是1.2)3)音圈最大外径=线径的最大外径X 2X音圈层数+2X BOBBIN厚度+音圈内径+系数(当层是小于或等于二层时,系数是0.1;大于二层,系数为0)4)音圈绕线重量=直流电阻X 1000十线径阻抗X线径比重(单位:克)5)扁线的计算公式与上公式相同,但其中的变化是:计算卷幅与最大外径随着扁线是立绕或是平绕有一些差别,分别如下:A.立绕时:1)音圈卷幅=圈数X扁线厚度径的最大外径十音圈层数2)音圈最大外径=扁线宽度径的最大外径X 2X音圈层数+2X BOBBIN厚度+音圈内径B.平绕时:1)音圈卷幅=圈数X扁线宽度径的最大外径十音圈层数(当线径是铜线时,系数是1.5;当线径是CCAM系数是1.2) 2)音圈最大外径=扁线厚度径的最大外径X 2X音圈层数+2X BOBBIN厚度+音圈内径+0.16)音圈BOBBIN重量的计算公式:BOBBIN重量=BOBBIN长度X BOBBIN高度X BOBBIN厚度十1000X BOBBIN 比重(单位:克)7)补强纸重量与BOBBIN重量计算方式相同.以上公式中:线径阻抗、线径比重、线径的最大外径、BOBBIN比重均参照相关附表。
举例:音圈规格为:25.4X 22X 3.6 X 0.19X ASV/0.07 二层圈数=3.6 X 1000000- 3.14 - 25.4 - 640.6=70.5卷幅=70.5 X 0.221 - 2+0.221 X 1.5=8.1外径=0.221 X 2X 2+2X 0.07+25.4+0.1线重=3. 6X 1000- 640.6 X 0.26=1.46BOBBIN重=25.4 X 3.14 X 22X 0.07 - 1000X 2.73=0.34。
扬声器V:⾳圈知多少?(⼀)⾳圈的构成汽车⾳响中,喇叭最常⽤的⾳圈是带⾻架的⾳圈,主要由⾻架、漆包线、贴纸和引出线这四⼤部分组成;不同功率、性能的喇叭要求⾳圈采⽤不同的材质和⼯艺,可以说⾳圈是喇叭的承受功率和寿命的核⼼,也是整个扬声器振动系统的核⼼部件。
⾳圈的组成部分之⼀:⾻架⾻架是⾳圈的⽀撑架,出⾊的⾳圈⾻架具备质量轻盈、刚性好、不易变形、良好的耐温和散热效果等特性;采⽤不同材质制造出的⾳圈⾻架有着不同出⾊的特性,其应⽤范围也有不同,如下表所⽰。
⾳圈的组成部分之⼆:引出线⾳圈的引出线通常是漆包线加长出头,然后由另外的引出导线焊接并分别连接到喇叭的正负极接线端⼝,⽤于焊接的引出导线种类多,通常有编织导线、绞合导线、防⽔导线、防静电导线等。
根据⾳圈不同的绕线⽅式以及不同的接线端⼝结构设计,⾳圈的引出线⽅式也不同,如下图所⽰:⾳圈的组成部分之三:贴纸⾳圈贴纸紧裹于⾻架表⾯,保护⾻架以及便于与其他部位连结等;常⽤的是宣花纸,⼤功率的⾳圈会应⽤到⽜⽪纸和Spunlace纸,尤其是Spunlace纸应⽤于⼤功率的超低⾳喇叭中,具备耐⾼温、与胶⽔粘合性好、不易起泡以及脱落等优点。
⾳圈的组成部分之四:漆包线—结构:由导体、绝缘层、熔接层构成—材质:铜线、铝线、铜包铝线;⼀般铜线和铜包铝线应⽤⼴泛,铝线虽然质量轻盈但易断且不易焊接,极少被应⽤。
绝缘层是指在线径表⾯使⽤某种漆形成绝缘膜,例如绝缘清漆;它的作⽤是保护导体,避免导体裸露在空⽓中氧化,另外使线与线之间绝缘,能够承受⼀定的电压⽽不被击穿、能承受⼀定的温度⽽不被融解。
熔接层是⽤于辅助⾳圈绕线紧密结合加⼯,在⾼温烘烤中使得线与线相互结合⽽不散开。
导体是⾳圈⼯作时起导电作⽤,常⽤材料有铜线、铜包铝线;⾳圈阻值相同时,铝线质量轻,⽽铜线质量重,但铜线导电性优于铝线,且易于焊接。
故铜包铝线应⽤较为⼴泛。
漆包线被⼀圈圈地绕置在⾻架上,绕线是做好⾳圈的关键;不同形状及特性的线材以会采⽤不同的绕线⽅式,如上图所⽰;应⽤较为⼴泛的是圆线,在⾳圈阻值⼀定的情况下,采⽤扁平线绕线的⾳圈,其线径占有率⾼,线与线间⽆间隙,可极⼤降低失真、提⾼磁通量;但制造成本⾼,通常应⽤于⾼端扬声器中,例如德国⿎动GLADEN雷动竞赛级系列超低⾳喇叭采⽤的就是扁平线⾳圈。
台球冷知识用语
1. 板底(bed):指台球桌的平坦表面,通常是用木材、石材等材质制作而成。
2. 手套(glove):指用于打球手的保护性手套,可以减少手部磨损和提高球杆的稳定性。
3. 球杆尾(butt):指球杆的末端,通常是用于握持球杆的部分。
4. 摆锤(pendulum stroke):指一种台球杆动作技术,是一种以摆动杆臂的形式来向球撞击的技术。
5. 音圈(rail):指台球桌边缘的橡胶条,其作用是使球不会跳出桌面。
6. 小球(object ball):指台球中需要被其他球撞击的那个球。
7. 大球(cue ball):指台球中用来撞击小球的那个白色球。
8. 上旋(top spin):指球杆将球向上旋转的技术,使得球在撞击其他球后能够更具有弹性。
9. 下旋(back spin):指球杆将球向下旋转的技术,可以使球更容易停在所期望的位置上。
10. 拱桥(bridge):指用于支撑手和球杆的手指构成的桥形。
关于喇叭音圈的知识
一个喇叭的寿命首先决定于音圈的质量,音圈是喇叭的心脏。
音圈依内径大小(mm)分∮13.28、∮14.28、∮16.4、∮19.43、∮20.4、∮25.5、∮25.9、∮30.5、∮38.5、∮35.5、∮44.3、∮49.5、∮50.5、∮51.5、∮60、∮64.5、∮75.5、∮76.5、∮78.6、∮99.2、∮100.2等等。
按频响可分为低频、中频、高频喇叭音圈。
按音圈的材料分有PL、PSV、AL、ASV、KSV等,第一个字母是音圈骨架材料的代号,P代表纸管,A代表铝片,L是耐温135℃线材,SV代表耐温180℃线材(耐温指线材表面附的胶在此温度下不会失效老化),K是一种特殊材料(玻璃纤维),英文名是KAPTON,耐温在220℃以上。
按音圈绕制的层数可分为单层、二层、四层、六层。
音圈的质量,首先从外观看绕制的线材是否平整、干净,有无跳线、松脱、重叠,线的表面绝缘层是否剥落碰伤,线面向上贴纸有无鼓起、翘起,音圈内径壁是否平滑,有无毛刺,另外就是它的阻值是否标准等。
喇叭的频响、功率除取决于磁钢磁场强度、振膜外,再就是音圈的阻抗、线的卷幅、线材的大小、耐压耐温以及允许承受的最大电流。
比如说:ASV∮25.5×30H×3.6Ω×0.26/4F就是说这个音圈骨架用铝片(A),耐温180℃以上的线材(SV),音圈内径∮25.5mm,音圈高度30mm,阻抗3.6Ω,用∮0.26线材,绕四层。
制造一个音圈,首先要知道这些。