Verleden en heden van sprekers
In de vroege ontwikkeling van hoorns op het gebied van elektro-akoestiek, onderhevig aan de vertraging van de ontwikkeling van permanente magneten, werden bewegende spoelhoorns allemaal aangedreven door elektromagnetica. Na de Tweede Wereldoorlog werden met succes sterke legeringsmagneten ontwikkeld en evolueerden dynamische spoelluidsprekers van elektromagnetische naar permanente magneten. Deze speaker verbetert de stabiliteit en authenticiteit van het geluid enorm. Het dynamische type spoel is ook de belangrijkste manier om moderne luidsprekers te laten klinken. Hoewel het elektromagnetische type goedkoop is, is het niet effectief, dus wordt het vaak gebruikt op telefoons en kleine koptelefoons.
Gesinterde NdFeB
De magneten die tegenwoordig in luidsprekers worden gebruikt, zijn voornamelijk ferrieten, neodymium-nikkel-kobalt en neodymium-ijzerboor. Neodymium-ijzer-boormagneet is het kernmateriaal van hoogwaardige luidsprekers, nauwkeurig gesinterde neodymium-ijzer-boormagneet. De magnetische eigenschappen van gesinterde NdFeB-magneten zijn veel hoger dan die van gebonden NdFeB-magneten, dus het geluidseffect van hoorns die gebruik maken van gesinterde NdFeB-magneten is beter. Deze functie maakt neodymium-ijzer-boormagneten vaak gebruikt in high-end hoofdtelefoons. Dergelijke hoofdtelefoons hebben eersteklas geluidskwaliteit, goede flexibiliteit, goede details, goede vocale prestaties en nauwkeurige geluidsveldpositionering.
Toepassing
In termen van toepassingen hebben ferrieten relatief slechte magnetische eigenschappen en hebben ze een bepaald volume nodig om aan de drijvende kracht van de luidsprekers te voldoen, dus worden ze over het algemeen gebruikt op grotere akoestische luidsprekers.
Vanwege de eisen van de werkomgeving van de luidspreker kan een geschikte NdFeB worden gekozen op basis van de temperatuurbestendigheid. Bijvoorbeeld: N (80 ° C), M (100 ° C), H (120 ° C), SH (150 ° C), UH (180 ° C), EH (200 ° C). Elke temperatuur heeft verschillende magnetische eigenschappen, zoals N38, N40, N45,
De prestaties van neodymium-nikkel-kobaltmagneten liggen tussen die van neodymium-ijzer-boor en ferriet, maar deze twee kunnen werken bij een hoge temperatuur van 300 ° C, dus er zijn speciale vereisten voor hoge temperaturen, waarmee rekening kan worden gehouden. Maar de prijs is relatief duur.
De diameter van de magneet van de spreker
Als we het hebben over hoeveel magnetisch de luidspreker is, bedoelen we de diameter van de magneet in de hoorn. 100 mag betekent bijvoorbeeld dat de diameter van de magneet 100 mm is.
De magneet van de hoorn is niet zo groot mogelijk: de magneten zijn onderverdeeld in hoge dichtheid, laag
dichtheid, sterk magnetisme en zwak magnetisme. Als het een hoorn met een zwak magnetisme met een lage dichtheid is, zal deze, ongeacht hoe deze is gemonteerd, geen goed effect hebben en het volume is groot. Ook lastig.
Voor hetzelfde magnetische materiaal geldt: hoe groter de diameter, hoe groter de verzadigingsverzadiging, hoe groter de magnetische veldsterkte, hoe groter het vermogen van de hoorn, hoe groter de gevoeligheid van de hoorn en hoe beter de voorbijgaande respons.
Als de mate van magnetisatie onder dezelfde omstandigheden anders is, zijn het vermogen, de gevoeligheid en de tijdelijke prestaties van de luidspreker anders. Daarom geldt: hoe groter de diameter van de hoornmagneet, hoe beter.
PS: Over het algemeen is de magnetische flux van neodymium-ijzer-boormagneten veel groter dan die van ferriet, dus het gebruik van een neodymium-ijzer-boormagneet vereist geen grote diameter. Daarom wordt NdFeB vaak gebruikt in kleine luidsprekers, zoals autoradio.
Luidsprekermotor
Een luidspreker is een elektro-akoestische transducer die elektrische energie omzet in geluidsenergie en deze uitstraalt in de lucht.
De meest voorkomende speakers bestaan uit drie delen:
1. Trillingssysteem, inclusief kegelconus, spreekspoel en centreersteun, enz.
2. Magnetisch schakelsysteem, inclusief permanente magneten, magnetisch permeabele platen en veldpalen;
3. Hulpsysteem, inclusief bekkenstandaard, klemmenbord, blanco houder en stofkap, etc.

Werkingsprincipe van magnetische luidsprekercircuit
Wanneer verschillende elektronische energie wordt overgebracht naar de spoel, wekt de spoel een energie op
interactie met het magnetische veld van de magneet; deze interactie zal de papieren plaat doen trillen; tegelijkertijd, omdat de elektronische energie op elk moment verandert, zal de spoel van de hoorn naar voren of naar achteren bewegen.Daarom zal de papieren plaat van de hoorn de beweging volgen en de beweging de dichtheid van de lucht veranderen, en genereer dan geluid. Hier is de rol van de magneet om trillingen te ondersteunen.
De elektrische stroom wekt via de spreekspoel een magnetisch veld op. Wanneer een veranderd elektrisch signaal voorbijgaat, verandert het magnetische veld van sterkte. Het magnetische veld van de permanente magneet onderaan wordt aangetrokken door hetzelfde geslacht en stoot het andere geslacht af. Doordat het drumpapier is aangesloten op de spreekspoel beweegt het op en neer. De trilling van het trommelpapier duwt de lucht om een geluid te maken.
Hoe sterker de magneet, hoe sterker de magnetische veldsterkte, hoe uniformer de magnetische opening en hoe uniformer de magnetische veldverdeling, hoe hoger de gevoeligheid en efficiëntie van het magnetische circuitsysteem. Momenteel wordt in een magnetisch circuit van een luidspreker een ferriet of een neodymiumijzerboor over het algemeen gebruikt als een permanente magneet.

Organisatiestructuur van luidsprekermotor
Het magnetische luidsprekercircuit bestaat voornamelijk uit vier delen:
1. Magnetisch doorlatende kolom (T ijzer)
2. Magnetisch doorlaatbare plaat (ring)
3. permanente magneet
4, kader

A: T-juk (magnetisch doorlatende kolom)
De rol van T-ijzer: magnetische permeabiliteit, vaste magneet
IJzer materiaal: SWRCH 6A
S (staalstaal), W (draaddraad), R (ringring), CH (koude koers)
Oppervlaktebehandeling van T-ijzer: galvaniseren, bakverf, enz. (Voorbehandeling: oppervlaktestralen, verwerking van draaipatronen)

B. Ring (magnetisch doorlaatbare plaat)
Rol van de wasmachine: magnetische permeabiliteit, de magneet verbinden met het bekkenframe
Materiaal wasmachine: SPHC
S (staalstaal), P (plaat), HC (Heat Cut)
Vormingsproces van de wasmachine: stempelen in de koelruimte
Oppervlaktebehandeling van de wasmachine: galvaniseren, schilderen, etc. (voorbehandeling: oppervlaktestralen, verwerking van draaipatronen)

C: magneet
De rol van de magneet: zorgen voor een constant magnetisch veld (opslag van magnetische energie);
Magneetmateriaal: ferriet, neodymium-ijzer-boor, aluminium-nikkel-kobalt, enz., Waaronder verschillende materialen meerdere eigenschappen hebben;
Magneetvormingsproces: sinteren op hoge temperatuur na het persen
Oppervlaktebehandeling van magneten: ferriet is gepolijst, neodymium-ijzerboor is gegalvaniseerd

D: FRAME
De rol van het bekkenframe: een ondersteunend platform bieden voor het trillingssysteem
Materiaal bekkenframe: staal, aluminium, zink, kunststof, etc.
Verwerkingstechnologie van bekkenframe: staal stempelt, aluminium en zink spuitgieten, kunststof spuitgieten
Oppervlaktebehandeling van bekkenrek: galvaniseren, bakverf, spuiten (kunststof)




