分析:振動系統等效由振動系統各部分的自身加上振動時產生的空氣附加構成,附加是因為揚聲器振動時,振膜推動了周圍的空氣一起振動,蜂鳴器型號,于是使得振動系統的變“重”了。根據公式mmr=2.67ρa3ρ為空氣密度,蜂鳴器廠,a為振膜半徑,因此要想使揚聲器的fo較低,則揚聲器的口徑要盡可能大,因為口徑與附加空氣成正比列表1所示,口徑越大,fo越低。
列表1 揚聲器口徑和附加的關系安裝在大障板上,單邊
論證:筆者用ф25mm-4ω的音圈、磁鐵80*32*12t-y30、t鐵及導磁上板75*4.0t-ф25mm、定心支片是cw-30#變位為0.8mm/50g,然后分別采用口徑為220mm、250mm、300mm全紙振膜fo=70hz,且重量相同5.0g。同時對三種樣品進行試作,然后測得的阻抗曲線如圖11所示,其結果為200mm-105hz、250mm-89hz、300mm-80hz。可見在同樣mms、cms的情況下,振膜的面積越大,其fo也就越低。
電動式揚聲器
電動式揚聲器是ernst w. siemens (siemens & halske公司創始人)于1874年1月20日申請的揚聲器原型。此種揚聲器是讓帶支撐系統的音圈處于磁場中,以便使振動系統保持軸向運動。當時主要用于繼電器而不是揚聲器領域。1877年12月14日, siemens申請了號筒,在一個移動的音圈上面附著一個羊皮紙作為聲音輻射器,羊皮紙可以制成指數型錐體形狀,這是 一個留聲機時代的號筒實型。
1898年,英國oliver lodge爵士進一步依照電話傳聲筒的原理發明了錐盆喇叭,與我們所熟悉的現代喇叭十分類似,這個發明決定了現在99%的現代動圈揚聲器的結構lodge爵士稱為“咆哮的電話”。不過這個發明卻無法運用,因為直到1906年lee de forest才發明了三極真空管,而制成可用的擴大機又是好幾年以后的事,所以錐盆喇叭要到1930年代才逐漸普及起來。
又過了整整25年,蜂鳴器研發,20世紀20年代,無線電廣播出現。c. w. rice 和e. w. kellogg發表了劃時代的文章“新型非號筒式單元”,詳細介紹了直接輻射式揚聲器,利用這個理論設計的radiola 104音箱美國。
在過去的幾十年間,電動式揚聲器的基本原理沒有變化,只是改進了設計細節及零件。頻響范圍動態范圍等方面較老產品有了長足的發展。電動式揚聲器以結構簡單,音---,成本低,動態大已經成為目前市場主流。
12.特性靈敏度
它的定義為在揚聲器裝在標準障板上在有效頻帶內輸入一瓦的粉紅色噪聲信號,在揚聲器正面軸線上離基準點1米的距離處的聲壓級單位:db它反映了揚聲器單元的易推程度。
13.額定---正弦功率
該參數是指在揚聲器的額定頻帶內,湖州蜂鳴器,饋給連續的正弦信號而不發生熱損壞和機械損壞的正弦功率。這個功率也可以視作揚聲器單元可連續正常工作的功率。
14.有效頻率范圍
它是揚聲器放聲時可以利用的頻率范圍。它由揚聲器的上下限頻率確定,在我國,規定在頻響曲線上靈敏度的區域內去一個倍頻程或是廠家規定的更寬范圍內的平均聲壓級再下降10db,畫一條平行于橫坐標的直線,它與頻箱曲線兩端的焦點對應的兩個頻率即為上下限頻率。有效頻帶越寬表明不均勻度越小,揚聲器的性能也就越好。
15.指向性
在規定頻率范圍內揚聲器偏離正面軸向時的頻率響應相對于正面軸向頻率響應的變化特性即為指向性。在規定的角度內中高頻揚聲器的聲壓級下降越少越好。
16.額定諧波失真
揚聲器的諧波失---要由磁路系統和支撐系統的非線性產生。這個值越小越好,現代高保真揚聲器的額定諧波失真大都在3%以下。
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