Jul 15, 2019 Laat een bericht achter

De basiskennis van Speaker

一   D e termijn

Sprekers, beter bekend als luidsprekers; het in 1993 gepubliceerde "Electronic Sound Dictionary" wees erop dat een luidspreker een elektro-akoestische transducer is die elektrische signalen in akoestische signalen kan omzetten en in de lucht kan uitstralen.

Volgens relevante informatie, de eerste uitvinding van de spreker In 1877 wees de Duitse Siemens (DWScimens) op het patent voor het prototype van de luidspreker. Hij stelde eerst een elektrische structuur voor bestaande uit een cirkelvormige spoel geplaatst in het meridionale magnetische veld.

In 1924 vonden Amerikaanse CWRice en EWKollogg elektrische luidsprekers uit.

 

 

二   H et sprekerprincipe

 

Een elektromagneet wordt op de luidspreker toegepast om de stroom in geluid om te zetten. Het blijkt dat stroom een nauwe relatie heeft met magnetische kracht. Wikkel de koperdraad rond de ijzeren plaat en sluit vervolgens de kleine batterij aan, u zult merken dat de ijzeren plaat de 4D-clip kan zuigen. Wanneer een stroom door de spoel gaat, wordt een magnetisch veld gegenereerd en wordt de richting van het magnetische veld bepaald door de rechterregel.

 

De luidspreker gebruikt zowel een elektromagneet als een permanente magneet. Stel nu dat u C wilt spelen (frequentie 256Hz, dwz 256 trillingen per seconde), de speler 256Hz AC zal uitvoeren. Met andere woorden, de stroomrichting zal binnen een seconde zijn. Veranderen, 256 keer. Telkens wanneer de stroom van richting verandert, verandert ook de richting van het magnetische veld dat door de spoel op de elektromagneet wordt gegenereerd. We weten allemaal dat de magnetische kracht door hetzelfde niveau wordt verworpen en dat de polen van de spoel worden aangetrokken. De magnetische pool van de spoel verandert voortdurend. Het wordt een tijdje aangetrokken door de permanente magneet en weerzinwekkend en genereert 256 trillingen per seconde. De spoel is verbonden met een film die de omringende lucht duwt terwijl deze trilt met de spoel. De trillende lucht is niet het geluid? Dit is het bewegingsprincipe van de luidspreker.

 

 

Ten derde is de jaarlijkse output van luidsprekers in de wereld honderden miljoenen. Het heeft een breed scala aan toepassingen in communicatie, uitzending, onderwijs, het dagelijks leven, enz. Het is iets geworden dat mensen niet kunnen verlaten zonder gekleed te zijn, gekleed, verpletterd en gefreesd. Voor de technici die zich bezighouden met het ontwerp en de productie van luidsprekers, is het noodzakelijk om de theorie, de praktijk en het proces van de luidsprekers te verdiepen en om een uitgebreid begrip van het systeem te hebben. Sommige mensen zeggen dat de spreker heel eenvoudig is, maar het is een kleine techniek om insecten te doden. Iedereen kan een luidspreker produceren. Dit kan niet als volledig onredelijk worden beschouwd. Akoestiek is een klein onderwerp en de luidspreker is een klein apparaat. De productiedrempel is echter niet hoog, van een dozijn tot tientallen delen. De andere kant van het enige probleem is dat de luidspreker niet eenvoudig te doen is.

 

 

De luidspreker is een elektro-akoestisch apparaat en is een van de inhoud van elektro-akoestisch onderzoek. Elektro-akoestiek is een interdisciplinair onderwerp, waaronder elektronica, akoestiek, elektromagnetisme, magnetisme en dergelijke. Hoewel er slechts enkele tientallen delen in de luidspreker zitten, zijn de complexiteit en complexiteit veel meer dan onze verbeelding, vanwege het volgende:

 

(1) De luidspreker heeft meer energieconversieniveaus en meer feedback. De energieconversie van een apparaat dat meestal wordt aangetroffen, is slechts één type. Een elektromotor zet bijvoorbeeld elektrische energie om in mechanische energie. De motor zet mechanische energie om in elektrische energie. Elektrische lichten zetten elektrische energie om in lichtenergie. Een batterij zet chemische energie om in elektrische energie. Wat hier gebeurt, is alleen de omzetting van de ene energie in de andere. De spreker is anders. Hij zet elektrische energie om in mechanische energie en zet vervolgens mechanische energie om in elektrische energie, wat niet gebruikelijk is in verschillende converters. De vele niveaus en feedback brengen natuurlijk complexiteit en diversiteit aan het systeem. Elektrisch gedeelte, akoestisch gedeelte, energie en mechanisch gedeelte (mechanisch trillingsgedeelte) bestaan in één luidsprekersysteem

 

 

(2) De werkende staat van de luidspreker is niet alleen statisch, maar ook trillingen, en de trillingen zijn in drie dimensies. Dit driedimensionale trillingssysteem heeft meerdere randvoorwaarden, dus de trillingsanalyse is extreem ingewikkeld en algemene wiskundige hulpmiddelen zijn niet genoeg. De Nederlandse geleerde Frankort et al. afgeleid van een conische differentiaalvergelijking met een gelijktijdige eerste-orde differentiaalvergelijking van 14 variabelen, en de vibratie van de luidspreker is ook gerelateerd aan frequentie en tijd, in feite is het in een multidimensionale ruimte.

 

 

(3) Het trillingsysteem van de luidspreker is alleen een gecentraliseerd parametersysteem in het laagfrequente gebied. Het trillingssysteem is niet langer een star lichaam wanneer de frequentie wordt verhoogd. Bij het analyseren van de luidspreker wordt vaak de equivalente elektrische methode gebruikt en wordt de luidspreker beschouwd als een equivalent circuit dat bestaat uit geconcentreerde parameters. We zijn dus bekend met de circuittheorie, dus het is handig om de circuittheorie te gebruiken om de luidspreker te analyseren. Bij het analyseren van de trillingen van de luidspreker wordt ervan uitgegaan dat de luidspreker een star lichaam is, zodat het relatief gemakkelijk is om te wassen. Bovenstaande veronderstelling is echter alleen geschikt voor het grondaudiosegment. Wanneer de frequentie wordt verhoogd, is de luidspreker niet langer een geconcentreerde parametercomponent en zal het luidsprekermembraan gesplitste trillingen hebben. Daarom is in de hoge frequentieband de analyse die is afgeleid van de veronderstelling van stijve lichaamstrillingen ongeldig en mislukt de formule die is afgeleid van het equivalente circuit.

Het gedistribueerde parametersysteem wordt ook gekenmerkt doordat deze discrete elementen niet onafhankelijk van elkaar zijn. In het bijzonder vibreert elk punt op het diafragma anders, en elk punt heeft een andere amplitude en fase, en elk punt beïnvloedt elkaar.

Het kan ook worden vergeleken met de elektronische technologie die we kennen, dus er zijn elektrische componenten (weerstanden, inductoren , condensatoren, transistoren, geïntegreerde schakelingen ...) die bekend zijn met de logistieke prestaties, evenals bekende circuitprincipes. Volgens het schakelschema kan een versterker worden samengesteld. Het verschil tussen deze componenten, of het nu een ervaren ingenieur of een beginnende middelbare scholier is, is beperkt. Maar voor luidsprekers en luidsprekers is het niet zo eenvoudig. Bij het samenstellen van luidsprekers in hetzelfde apparaat, kan er een aanzienlijke kloof zijn als de ervaring anders is.

 

(4) De evaluatie van de spreker is niet alleen afhankelijk van een groot aantal objectieve testindicatoren, maar ook de objectieve testindicatoren kunnen de kwaliteit van de spreker niet volledig samenvatten.

De objectieve testindicatoren van de sprekers zijn maar liefst 10 en er is een stijgende trend. De meeste metingen zijn vereist in de echovrije kamer. Hoewel er nu computerondersteunde metingen zijn, wordt de meting van de echovrije kamer nog steeds niet vervangen.

De subjectieve evaluatie van de spreker is onmisbaar en de subjectieve evaluatie is zeer discreet. Het varieert vaak van persoon tot persoon, van tijd tot tijd, van plaats tot plaats, van lied tot lied, en bewust of onbewust. De impact van een soort psychologische suggestie. De resultaten van de evaluatie zijn niet alleen afhankelijk van de teelt, kwaliteit en mentale toestand van de luisteraar, maar het geluid zelf is vluchtig. Het is moeilijker dan andere items die subjectieve evaluatie vereisen, zoals thee-evaluatie, waarbij psychoakoestiek en fysiologische akoestiek betrokken zijn. , omgevingsakoestiek, muziekakoestiek, wiskundige statistieken, enz.

 

(5) Het luidsprekerproductieproces omvat vele gebieden van papierproductie, chemicaliën, kleefstoffen, metaalverwerking, magneetproductie, enz., En de volledigheid en diversiteit ervan worden vermeld. Onder hen is de verandering van het membraammateriaal van de luidspreker bijzonder belangrijk. Alleen het materiaal van het membraan verandert onder de voorwaarde van constante geometrie, niet alleen de objectieve testindex zal veranderen, maar ook de subjectieve geluidskwaliteit zal veranderen.


Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek