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扬声器发展历程及应用全解析
电动式扬声器
电动式扬声器是ernst w. siemens (siemens & halske公司创始人)于1874年1月20日申请的扬声器原型-。这种音箱主要是安装在---上,非常适合在书房、卧室等面积不大的空间中使用。此种扬声器是让带支撑系统的音圈处于磁场中,以便使振动系统保持轴向运动。当时主要用于继电器而不是扬声器领域。1877年12月14日, siemens申请了号筒-,在一个移动的音圈上面附着一个羊皮纸作为声音辐射器,羊皮纸可以制成指数型锥体形状,这是 一个留声机时代的号筒实型。
1898年,英国oliver lodge爵士进一步依照电话传声筒的原理发明了锥盆喇叭,与我们所熟悉的现代喇叭十分类似,这个发明决定了现在99%的现代动圈扬声器的结构lodge爵士称为“咆哮的电话”。总q值qts它反映了扬声器fo附近的振动系统的阻尼状态,是决定扬声器低频特性的重要参数。不过这个发明却无法运用,因为直到1906年lee de forest才发明了三极真空管,而制成可用的扩大机又是好几年以后的事,所以锥盆喇叭要到1930年代才逐渐普及起来。
又过了整整25年,20世纪20年代,无线电广播出现。c. w. rice 和e. w. kellogg发表了划时代的文章“新型非号筒式单元”,详细介绍了直接辐射式扬声器,利用这个理论设计的radiola 104音箱---美国。
在过去的几十年间,电动式扬声器的基本原理没有变化,只是改进了设计细节及零件。频响范围动态范围等方面较老产品有了长足的发展。电动式扬声器以结构简单,音---,成本低,动态大已经成为目前市场主流。
一体式振膜的杨氏模量对扬声器fo的影响
分析:一般来说,一体式振膜如全纸、微形扬声器、高音域扬声器及耳机用pen等,不管采用什么方法进行抄纸成型或pen类的热压或吸塑成型,虽然有时可以在工艺上改进让折环部分薄一些,但是整体的材料特性是不变的。只有接在功放上的扬声器阻抗在这个范围内,功率放大器才能安全工作并提供zui理想的功率输出。所以当本身的杨氏模量大的原材料,其成型后的任何部位比原材料杨氏模量小的成型后要大。因此等效顺性与振膜的杨氏模量刚性成反比,杨氏模量越大,振膜的刚性越高,所以折环的等效顺性越小,那么扬声器的fo也就越高,反之则越低。
论证:首先我们对全纸的振膜进行证明,这里是采用300mm的全纸振膜扬声器,磁铁135*56*14t-y30、t铁及导磁上板127*8.0t-ф50mm、定心支片nomex-22#0.4mm/100g、音圈ф50mm-6ω、防尘盖ф97*17.5h布、全纸振膜f0=56hz,分别用相同、叩解度为20°、25°,试作结果如图19所示。特性灵敏度它的定义为在扬声器装在标准障板上在有效频带内输入一瓦的粉红色噪声信号,在扬声器正面轴线上离基准点1米的距离处的声压级单位:db它反映了扬声器单元的易推程度。
然后再对pei的振膜进行证明,这里是采用77mm的全pei振膜的高音域扬声器,磁铁19.5*6t-n35、u铁ф21.85*3t、及导磁上板ф20*3.0t、定心支片conex-20#0.1mm/100g、kapton音圈ф20mm-8ω、防尘盖petф24**5.5h、全pei振膜厚度分别为0.1mm 、0.125mm,试作结果如图20所示。所重播时的效果相对于真实的自然声来说,是简单化的,是失真了的。
双重体验:集电源和扬声器于一身的保护壳
为iphone配备保护壳、扬声器和移动电源是再常见不过的事了,威锋网12月23日消息,近日有一个来自加州的设计团队就为用户打造出这样一个双重体验的背夹式扬声器移动电源——periduo。
periduo集成一个2500mah的外置电源和一个强力的扬声器,它们可以同时或者独立工作。1、从工作原理---:炭精粒式、电磁式、电容式、驻极体电容式以下介绍以驻极体式为主、压电晶体式、压电陶瓷式、二氧化硅式等。当与iphone连接时,periduo就成为了一个移动电源保护壳,从iphone上取下后则是一个便携式的蓝牙/wi-fi扬声器。喇叭加上位置设计得---的容量灯,还有几分神似收音机。
2500mah的电池容量为iphone充电续航一次是没有问题的,足矣为---iphone续航的用户带来一丝安心。闹钟的声音是强制使用手机扬声器播放的,之前嫌闹钟声音小就试过把手机通过3。此外,periduo拥有一个高分辨率的数字-模拟转换器和一个可编程的单核数字信号处理芯片,通过配套的app应用还能提供eq均衡调节。periduo播放模式有环绕声、电话会议和动感等选择,内置有一个高清晰度的麦克风,在电话会议时---明确和清晰的通话效果。
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扬声器的试听技巧
上几乎没有什么事会比仅凭听觉来评价扬声器更为主观的了。一位音响迷的美餐可能成为另一位音响迷的毒y药。但对于有经验的聆听者来说,他们在方法和结论方面应当有一些共同的基本点。
但那并不是说我们必须强求一致,如果你认定美妙的声音是舞会上强的低音冲击,那也就由他了!“购买锁喜爱的东西”这个劝告直接了当,并且总不会出错,但是如果你同意把“准确”作为扬声器的理想品质,你就会发现下述知识有助于你找到一个好的扬声器。相反地,系统的电子部分则以极快的速度在物理属性和研究方法上经历了---性的改变。在这里“准确”的定义是:在无可避免的价格和尺寸---下,在尽可能宽广的频率范围内再现原来录音的音调、音色、动态和环境各个方面的细节,变动越少越好。当然这个定义也是迂回的、间接的,因为如果不是用某个扬声器播放出来,你又怎么能够知道它原来的声音怎么样的呢?如果我们选择一张有艺术性的唱片,我们应该假定它重放起来可以做到几乎和原来演奏一样真实。尽管录音设备如话筒在固有音质上同扬声器一样会有差异,但几个优良的录音之间的实质上的音质差异应当远比一部优良和一部平庸的扬声器之间的差异要小得多。
没有什么东西能够取代经验,所以应该抓住每个机会去聆听和比较扬声器。音圈是扬声器振动体系的中心局部,通电后,即成为了一枚电磁体,与永磁体作用后沿轴方向前后静止驱动振膜发声。要记住听音环境是---的,在聆听是应当总是使用优良的放大器或---和优良的组件,以减少可变因素,但你可以确信即使是类似的喇叭,聆听时会发现声音有差别的情况,远远比发现放大器和唱机有差别多得多。如果你使用a/b比较测试装置,它有一套直连接到两组或两对扬声器的开关,进行测试时要小心把比较工作做到均衡,即吧两组测试扬声器的音量保持相差在0.5分贝以内这里只能用一个准确的声压表来测定。
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