动圈式扬声器的工作原理
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动圈式扬声器的原理
动圈式扬声器是一种使用电动原理的扬声器,其工作原理基于法拉第定律和霍尔效应。
它是一种基于振动膜片的磁场效应扬声器,主要由驱动部分、振动部分和扬声器外壳组成。
驱动部分包括磁环、磁芯、线圈和电流源。
当电流流过线圈时,它将在磁场中产生一个磁场。
这个磁场的大小和方向由电流的大小和方向所决定。
磁芯的作用是增强磁场,并与线圈一起制造一个强磁场。
磁环的作用是将磁场引导到振动部分。
振动部分包括振动膜片和霍尔效应触发器。
振动膜片是一个薄膜电极,并且被放置在磁环和磁芯之间。
当电流通过线圈时,它会在振动膜片上产生一个近似于正弦波的交变电流。
霍尔效应触发器的作用是将振动膜片上的电流转换成鼓膜上的运动。
当振动膜片上的电流通过霍尔效应触发器时,它会在鼓膜上产生一个磁场。
这个磁场与磁环和磁芯之间的磁场相互作用,从而制造出一个振动波。
这个振动波会通过扬声器外壳传播,并被人们听到。
动圈式扬声器的优点是它可以制造出清晰的声音,同时需要很少的电力来工作。
此外,它还可以被制造得很小,因此可以在许多不同的应用中使用。
但是,它也有一些缺点。
例如,它需要大量的电流来运行,并且可能会产生磁场干扰。
总体来说,动圈式扬声器是一种使用电动原理的扬声器,其工作原理基于法拉第定律和霍尔效应。
它的驱动部分包括磁环、磁芯、线圈和电流源。
它的振动部分包括振动膜片和霍尔效应触发器。
当使用电流驱动振动膜片时,它会在鼓膜上制造出一个振动波,并通过扬声器外壳传播。
动圈式扬声器可以制造出清晰的声音,同时需要很少的电力来工作。
动圈扬声器的工作原理
1 概述
动圈扬声器是电声学装置的一种,它通过电力激励,使发声线圈和动圈在磁场中依次动作,从而产生声音的装置。
2 工作原理
动圈扬声器的工作原理主要有两个,即磁流激励原理和磁场激励原理。
(1)磁流激励原理
磁流激励原理是指施加电压后,电流流经发声线圈,导致磁场在发声线圈周围形成,产生表面电流,使动圈的线圈在磁场中移动,从而实现驱动振膜产生声音。
(2)磁场激励原理
磁场激励原理是指将外加的磁场作用于静止的动圈线圈,产生表面电流,使动圈的线圈在磁场中依次移动,产生振动,从而驱动振膜产生声音。
3 构成部件
动圈扬声器由发声线圈,磁芯,振膜以及外框组成。
・发声线圈:通过施加电压,使发声线圈产生磁场,从而驱动动
圈依次移动,从而产生声音的装置。
・磁芯:由特殊的铁氧体制成,它的作用是将施加的电压转换为
磁场用于激励发声线圈。
・振膜:该振膜由特殊的聚合物材料制成,它们具有良好的稳定
性和可靠性,可以承受动圈的激励而不会产生失真。
・外框:它由铝合金和塑料等多种材料制成,它的作用是过滤掉
外部多余的干扰,同时将扬声器振膜内部的声音传递出去。
4 结束语
动圈扬声器是一种高效的音响装置,其工作原理是通过电力激励
的方式,使发声线圈和动圈在磁场中发生依次运动,从而产生声音的
装置。
该扬声器不仅具有体积小,重量轻,发出的声音清晰,而且还
可以兼容大多数的销售模式,从而使得用户在使用时得到更好的体验。
常见传声器的结构及工作原理
动圈式传声器又叫电动式传声器,它在结构上与电动式扬声器相似,也是由磁铁、音圈以及音膜等组成的。
动圈式传声器的音圈处在磁铁的磁场中,当声波作用在音膜使其产生振动时,音膜便带动音圈相应振动,使音圈切割磁力线而产生感应电压,从而完成声一电转换。
由于音圈的阻数很少.它的阻抗很低,阻抗匹配变压器的作用就是用来改变传声器的阻抗,以便与放大器的输入阻抗相匹配。
动圈式传声器具有坚固耐用、工作稳定等特点,具有单向指向性,价格低廉,适用于语言、音乐扩音和录音。
2. 电容式传声器
电容式传声器是一种利用电容量变化而引起声电转换作用的传声器,容式传声器灵敏度高,输出功率大,结构简单,音质较好,但要使用电源,并不太方便,因此多用于剧场及要求较高的语言及音乐播送场合。
3. 驻极体传声器
驻极体传声器由声电转换和阻抗转换两部分组成。
声电转换部分的关键元件是立创商城驻极体振动膜,它是一个极静的塑料膜片,在它上面蒸发一层纯金薄膜,然后经高压电场驻极后,两面分别驻
有异性电荷。
膜片的蒸金面向外与金属外壳相连通,膜片的另一面用薄的绝缘垫圈隔开,这样蒸金膜面与金属极板之间就形成了一个电容器。
阻抗转换部分由场效应管担任,它的主要作用就是把几十兆欧的阻抗转变为与放大器匹配的阻抗。
驻极体传声器的工作原理是,当声波使驻极体膜片振动时,膜片蒸镀金属膜与金属极板间形成的电容的电场发生相应变化,产生随声波变化的音频电信号,该信号通过场效应管输出。
驻极体传声器具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低廉等优点,广泛应用于盒式收录机、电话机、无线话筒及声控电路中。
感谢您的阅读,祝您生活愉快。
常见传声器的结构及工作原理传声器又称话筒,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。
传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及碳粒式等,现在应用最广的是电动动圈式和驻极体电容式两大类。
1.动圈式传声器动圈式传声器又叫电动式传声器,它在结构上与电动式扬声器相似,也是由磁铁、音圈以及音膜等组成的,如图12-11 所示。
动圈式传声器的音圈处在磁铁的磁场中,当声波作用在音膜使其产生振动时,音膜便带动音圈相应振动,使音圈切割磁力线而产生感应电压,从而完成声一电转换。
由于音圈的阻数很少.它的阻抗很低,阻抗匹配变压器的作用就是用来改变传声器的阻抗,以便与放大器的输入阻抗相匹配。
动圈式传声器的输出阻抗分高阻和低阻两种,高阻抗的输出阻抗一般为1000 - 2000Ω,低阻抗的输出阻抗为200 - 600Ω。
动圈式传声器的频率响应一般为200 5000Hz,质量高的可达30 - 18000Hz。
动圈式传声器具有坚固耐用、工作稳定等特点,具有单向指向性,价格低廉,适用于语言、音乐扩音和录音。
2. 电容式传声器电容式传声器是一种利用电容量变化而引起声电转换作用的传声器,它的结构如图12-12所示,它是由一个振动膜片和固定电极组成的一个间距很小的可变电容器。
当膜片在声波作用下产生振动时,振动膜片与固定电极间的距离便发生变化,引起电容量的变化。
如果在电容器的两端有一个负载电阻R 及直流极化电压E. 则电容量随声波变化时,在R 的两端就会产生交变的音频电压。
电容式传声器的输出阻抗呈容性,因电容量小,但低频时容抗会很大。
为保证低频的灵敏度,应有一个输入阻抗大于或等于传声器输出阻抗的阻抗变换器与其相连,经阻抗变换后,再用传输线与放大器相连。
这个阻抗变换器一般采用场效应管。
电容式传声器灵敏度高,输出功率大,结构简单,音质较好,但要使用电源,并不太方便,因此多用于剧场及要求较高的语言及音乐播送场合。
一.选择题(共16小题)1.如图所示,动圈式扬声器主要由线圈、永磁体、锥形纸盆组成。
当线圈中有电流通过时,处在磁场中的线圈会受到力的作用而带动纸盆振动产生声音,如图所示的实验中,与动圈式扬声器工作原理相同的是()A.B.C.D.【分析】扬声器是利用通电线圈在磁场中要受到力的作用工作的。
【解答】解:A、该图是奥斯特实验,即通电导体周围存在磁场;故A不合题意;B、该图是电磁感应原理,即闭合回路中的一部分导体做切割磁感线运动,产生电流的现象;故B不合题意;C、该图是探究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系;故C不合题意;D、该图是电动机的原理图,即通电导体在磁场中受力运动;故D符合题意。
故选:D。
【点评】扬声器是通电线圈在磁场中受力而运动的原理工作的。
扬声器的原理和电动机的原理是相同的,动圈式话筒和发电机的原理是相同的。
2.如图是扬声器工作原理图,线圈中通入携带声音信息、时刻变化的电流,使得它在一个瞬间和下一个瞬间受到不同的力,于是带动纸盆振动起来,发出声音。
下列实验中和扬声器工作原理相同的是()A.B.C.D.【分析】知道扬声器的工作原理,然后从选项中找出和扬声器原理相同的即可。
【解答】解:扬声器是根据通电导体在磁场中受力而运动原理工作的。
A、如图是奥斯特实验,表明通电导体周围存在磁场,是电流的磁效应,与扬声器的原理不同。
B、如图是通电螺线管,在通电时周围产生磁场,是电流的磁效应,与扬声器的原理不同。
C、如图电路中有电源和磁体,是通电导体在磁场中受力而运动,与扬声器的原理相同。
D、如图电路中只有磁体,没有电源,是电磁感应,与扬声器的原理不同。
故选:C。
【点评】电磁部分涉及到三部分内容,包括电生磁、磁生电、磁场对电流作用,归纳这三部分各是谁的工作原理,即可解决这部分的内容。
3.如图所示,动圈式扬声器主要由线圈、永磁体、锥形纸盆组成。
当线圈中有电流通过时,处在磁场中的线圈会受到力的作用而带动纸盆振动产生声音,如图所示的实验中,与动圈式扬声器工作原理相同的是()A.B.C.D.【分析】扬声器是利用通电线圈在磁场中要受到力的作用工作的。
动圈式扬声器工作原理
动圈式扬声器是一种常见的扩音设备,它主要由磁体、音圈、振膜和固定支架组成。
其工作原理如下:
1. 磁体产生磁场:扬声器中的磁体通常由一个或多个永磁体或电磁体组成。
通过施加电流或磁力,磁体产生一个稳定的磁场。
2. 电流驱动音圈:扬声器的音圈一般由一个绕制电线的环形线圈组成。
当音频信号通过音圈时,电流在电线中流动,产生导线周围的磁场。
3. 振膜产生声波:音圈与振膜连接,当电流通过音圈时,它会受到磁场的作用,导致音圈和振膜振动。
振膜的振动会产生声波,将电信号转变为声音。
4. 固定支架传递声波:振动的振膜会传递声波到扬声器的固定支架,再通过固定支架传递到空气中。
这样,扬声器就能够将电信号转换为听得见的声音。
总结:动圈式扬声器的工作原理是利用电流在音圈周围产生的磁场来驱动振膜振动,从而产生声波并将其传递到空气中,实现声音的放大和扩散。
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2、电动式:声源信号电流通过音圈产生的磁场与固定磁体磁场相互作用而形成的电磁力,振膜在这种力的作用下震动而发声。
3、静电式:把导电振膜与固空电极按相反极性配置,形成一电容,将电信号加于此电容的两极,极间电场变化产生吸引力使振膜震动发声。
4、电压式:把电压元件置于电场中会发生位移(变形)利用这种原理制成的扬声器叫做电压扬声器。
●按振膜的形状分为5类1、鼓纸型2、平板型3、球顶型4、带状型5、薄片型●按用途分为4类1、全频段扬声器2、低音扬声器3、中音扬声器4、高音扬声器二.动圈式扬声器的工作原理声器的工作原理是:输入音频电流的音圈感应出N极和S极改变的交变磁场与扬声器磁路系统中N极、S极不变的固定磁场相互作用的结果(见图3-1)使音圈产生振动,从而带动粘在音圈上的鼓纸而振动,推动空气产生声音。
音圈在磁场中受到的作用力F与扬声器磁路系统中的磁通密度B及音圈中通过的电流I及单圈导线长度L之间的关系是:F=BIL ……(达因) B :磁通密度(高斯)I ;音圈中电流密度(安培)L :音圈导线长度(米)三.动圈式扬声器的结构及配件的作用扬声器构造及各部件的作用电动式直接辐射或扬声器按磁路结构形式可分为内磁式和外磁式两种,如图3-2和图3-3所示,其结构形式基本相同,现将扬声器各部份作用简述如下:1.3.四.动圈式扬声器的生产工艺流程1. φ34喇叭生产工艺流程磁路工程:A:排YOKE—点AB胶—放磁铁—点AB胶—放华司—插磁规—干燥—扒规排板B:打支架台阶胶—套磁头—打支架边胶—干燥收板音膜工程:套音圈—音圈定位—吹气排板—插音圈—穿线拉弧度—点导线胶—干燥整弧度—打鼓纸边胶—放悬边—压悬边—打鼓纸中心胶—收板成品工程:扒规—充磁—点磁液—打帽子胶—戴帽子—干燥—插端子—压端子—穿线—焊线—剪线—划保护胶—收板QC工程:看外观—测极性—盖印章—测FO—测阻抗—听音—打包2. 2840音箱生产工艺流程磁路工程:A:铆端子—点AB胶—放磁铁—点AB胶—放华司—插规—干燥—扒规收板B:套支架—打胶—收板音膜工程:吹气排板—放弹波—插音圈—打弹波边胶—打弹波中心胶—干燥—取皮筋—穿线—打鼓纸边胶—放鼓纸—打鼓纸中心胶—收板成品工程:扒规—打帽子胶—戴帽子—干燥—穿整线棒—压导线—焊线—取磁铁和整线棒—前线收板装配工程:充磁—穿电线—焊电线—听音—点四个柱子胶—装喇叭—涂喇叭四周胶—点电线胶—收板QC工程:看外观—量电线长度—测板性—测FO—测阻抗—听音—贴标签—打包3.φ30喇叭生产工艺流程磁路工程:排支架—点AB胶—放磁铁—点AB胶—放华司—插规—干燥—扒规收板打不织布胶—点AB胶—贴PCB—贴不织布—收板音膜工程:A:放膜片—打胶—放音圈—盖前盖—干燥—取音膜收板B:点引出线根部胶—弯弧度—涂引出线胶成品工程:充磁—吃气排板—打音膜边胶—贴音膜—打压边胶—放压边—压压边—分线—焊线—测极性—测阻抗—扒线—加锡—听音—看外观收板—划保护胶QC工程:看外观—测极性—盖印章—测FO—测阻抗—听音—打包4.φ50喇叭生产工艺流程磁路流程:铆端子—排支架—点AB胶—放磁铁—点AB胶—放华司—插磁规—干燥—扒规排板音膜流程:套音圈—音圈定位—压线—吹气—放弹波—插音圈—打三点胶—放鼓纸—打压边胶—放压边—压平压边—分线—收板成品流程:扒规—扎孔—穿线—点助焊剂—焊前线—剪前线—整弧度焊后线—剪后线—测阻抗—打八字胶—打帽子胶—戴帽子—收板QC工程:充磁—看外观—测极性—盖印章—测FO—测阻抗—听音—打包五.各种胶水的性质和运用胶水种类:①4505 黄色干燥后变溥,普通耐高温,适合较小型喇叭使用;②4505B 黑色性质与4505差不多,只是颜色上有区分,便于好检查放胶时是否有脱胶情况,价格比4505贵;③1600H 黄色不耐高温,适用于边胶,不可作中心胶;④1600HB 黑色与1600H性质差不多,只是颜色上的区别。
扬声器知识扫盲贴扬声器,俗称喇叭,它是一种电能转换成声音的一种转换设备,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动,因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,这此动作使空气的疏密程度产生变化而产生声音。
喇叭分类:按发声方式:1、动圈式。
基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的导线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。
目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。
2、电磁式。
在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。
这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
3、电感式。
与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。
与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。
4、静电式。
基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。
静电单体由于质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。
目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。
5、平面式。
最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。
6、丝带式。
没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。
硬件经典面试100 题(附参考答案)1、请列举您知道的电阻、电容、电感品牌(最好包括国内、国外品牌).电阻:美国:AVX、VISHAY 威世日本:KOA 兴亚、Kyocera 京瓷、muRata 村田、Panasonic 松下、ROHM 罗姆、susumu、TDK台湾: LIZ 丽智、PHYCOM 飞元、RALEC 旺诠、ROYALOHM 厚生、SUPEROHM 美隆、TA-I 大毅、TMTEC 泰铭、TOKEN德键、TYOHM 幸亚、UniOhm 厚声、VITROHM、VIKING 光颉、WALSIN 华新科、YAGEO 国巨新加坡:ASJ中国:FH 风华、捷比信电容:美国:AVX、KEMET 基美、Skywell 泽天、VISHAY 威世英国:NOVER 诺华德国:EPCOS、WIMA 威马丹麦:JENSEN 战神日本:ELNA 伊娜、FUJITSU 富士通、HITACHI 日立、KOA 兴亚、Kyocera 京瓷、Matsushita 松下、muRata 村田、NEC、nichicon(蓝宝石)尼吉康、Nippon Chemi—Con(黑金刚、嘉美工)日本化工、Panasonic 松下、Raycon 威康、Rubycon(红宝石)、SANYO 三洋、TAIYO YUDEN 太诱、TDK、TK 东信韩国: SAMSUNG 三星、SAMWHA 三和、SAMYOUNG 三莹台湾:CAPSUN、CAPXON(丰宾)凯普松、Chocon、Choyo、ELITE 金山、EVERCON、EYANG 宇阳、GEMCON 至美、GSC 杰商、G-Luxon 世昕、HEC 禾伸堂、HERMEI 合美电机、JACKCON 融欣、JPCON 正邦、LELON 立隆、LTEC 辉城、OST 奥斯特、SACON 士康、SUSCON 冠佐、TAICON 台康、TEAPO 智宝、WALSIN 华新科、YAGEO 国巨香港:FUJICON 富之光、SAMXON 万裕中国:AiSHi 艾华科技、Chang 常州华威电子、FCON 深圳金富康、FH 广东风华、HEC 东阳光、JIANGHAI 南通江海、JICON 吉光电子、LM 佛山利明、R。
动圈式扬声器的原理动圈式扬声器是一种广泛应用于音频系统中的常见扬声器类型。
它的原理基于法拉第电磁感应定律,利用电流通过电磁线圈在磁场中产生力,使得薄膜振动,从而产生声音。
动圈式扬声器由驱动单元和振膜组成,下面将详细介绍动圈式扬声器的工作原理。
首先,动圈式扬声器的驱动单元是由一个电磁线圈、永磁铁和磁路组成的。
电磁线圈是一个绕在柱状或圆盘状的芯体上的线圈,线圈内通有音频信号电流。
永磁铁通常由强磁性材料制成,例如钕铁硼磁铁。
磁路则是指悬浮在永磁铁之间的一块金属柱或铁座,它既能够将磁场集中在振膜上,又能够支撑振膜,使其能够自由振动。
当音频信号电流通过电磁线圈时,根据法拉第电磁感应定律,电磁线圈内的电流会在磁场中受到力的作用。
由于电磁线圈和永磁铁之间的磁场是相互垂直的,因此电流会被施加在电磁线圈上的方向上的力。
接下来,振膜是由发声膜和辅助部件组成的。
发声膜是一层薄膜,通常由纸张、聚氨酯或聚酯薄膜制成。
它的作用是将电磁线圈施加的力转化为机械振动。
辅助部件包括膜轮、腔体等,它们能够帮助振膜更好地振动并产生声音。
当电流通过电磁线圈时,线圈内的电流会产生磁场,磁场的极性受到音频信号的周期性变化的影响。
该磁场会与永磁铁的磁场相互作用,使得线圈受到力的作用。
由于电磁线圈是固定在振膜上的,所以线圈受到的力会被转化为振膜的机械振动。
振膜的振动会使周围的空气分子振动,从而产生声音。
振幅和频率的变化决定了声音的响度和音调。
动圈式扬声器的优点包括结构简单、制造成本低、使用寿命长以及对信号的高稳定性。
然而,由于振膜的质量较大,动圈式扬声器在高频响应上有一定局限性。
此外,与其他类型的扬声器相比,动圈式扬声器的音质相对较差。
总结起来,动圈式扬声器利用电磁感应原理将音频信号电流转化为机械振动,通过振膜的振动产生声音。
它是一种常见的扬声器类型,应用广泛。
尽管动圈式扬声器在高频响应和音质方面存在一定的局限性,但其结构简单、制造成本低,具有高稳定性和长寿命等优点。
扬声器工作原理
扬声器是一种将电能转化为声能的装置,常用于音响系统、电视机和电脑等电子设备中,它利用电磁感应的原理来产生声音。
扬声器内部包括一个磁铁和一个可移动的圆形线圈,称为振动膜。
当通过扬声器传入电流时,电流激发磁铁产生磁场。
这个磁场与振动膜上的线圈中的电流相互作用,产生一个力使振动膜开始振动。
振动膜的振动传递到空气中,形成压缩和稀薄的空气波动,这些波动以声音的形式传播出去。
当电流改变时,磁场的方向也会改变,从而改变振动膜的振动频率,产生不同的音调。
为了增强声音的质量和音量,扬声器通常配备了一个声音驱动器,它是一个圆形的薄膜,放置在振动膜的前面。
当振动膜振动时,声音驱动器增加了空气的压缩和稀薄效果,从而增加了声音的强度。
除了振动膜和声音驱动器,扬声器还包括一个音频频率的滤波器,用于调节输入电流中的频率,以便产生所需的音频效果。
总结起来,扬声器的工作原理可归纳为:通过电流激发磁铁产生磁场,磁场与振动膜上的线圈相互作用使其振动,振动膜传播振动到空气中,形成声音波动。
同时,声音驱动器增强振动效果,滤波器调节频率以实现所需音效。
扬声器的发声原理扬声器是我们日常使用的设备,相信大家对它并不陌生。
但你知道扬声器怎么发声吗?带你了解8种常见的扬声器及其发声原理。
1电动式扬声器又称为动圈式扬声器,是目前运用最多、最广泛的扬声器。
其发声的基本原理来自于佛莱明左手定律,把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,导线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,再把一片振膜依附在这根道线上,随着电流变化振膜就产生前后的运动。
目前90%以上的锥盆单体都是动圈式的设计。
2电磁式扬声器在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。
这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
3电感式扬声器与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。
与电磁不同处是电感可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。
4静电式扬声器基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。
静电单体由於质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有影响,而且它的效率不高,使用直流电源又容易聚集灰尘。
目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式扬声器,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。
5平面式扬声器最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。
6丝带式扬声器没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进导体使其振动发音。
由於它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,性能反应极佳,高频响应也很好。
不过丝带式扬声器的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。
动圈式扬声器的工作原理
动圈式扬声器是一种常见的扬声器类型,其工作原理是通过振动发声的方式将电能转化为声能。
具体工作原理如下:
1. 动圈:动圈是动圈扬声器的核心部分。
它由一个带有导线的薄膜组成,被固定在一个磁场中。
当通过导线通入交流电时,电流会产生磁场,与固定磁场相互作用,导致动圈开始振动。
2. 振膜:动圈振动的同时,薄膜也会随之振动。
振膜的振动产生的声波通过扬声器的声孔发出。
3. 磁场:动圈扬声器的磁场由永磁体或电磁体提供。
磁场的作用是使电流通过动圈时产生力,引起振动。
4. 驱动力:当电流通过动圈时,根据洛伦兹力定律,动圈受到的力等于电流与磁场的乘积。
这个力会使动圈产生前后振动,从而使薄膜振动,形成声波。
5. 声音放大:振膜的振动在扬声器箱内产生共鸣,并通过声孔发出声音。
声音的大小取决于电流的强弱,电流越强,振幅越大,声音越响亮。
总的来说,动圈式扬声器的工作原理是通过电流在动圈和磁场之间产生力,使动圈振动,从而使薄膜振动并产生声波。
这一声波经过放大和共鸣后,通过声孔发出,形成我们能听到的声音。