扬声器尺寸自然是越大越好。 大口径的低音扬声器能在低频部分有更好的表现,这是在选购之中可以挑选的。用高性能的扬声器制造的音箱意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。普通多媒体音箱低音扬声器的喇叭多为3~5英寸之间。用高性能的扬声器制造的音箱也意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。我们较常见的电动式锥形纸盆扬声器。电动式锥形扬声器即过去我们常说成纸盆扬声器,尽管2014年振膜仍以纸盆为主,但同时出现了许多高分子材料振膜、金属振膜,用锥形扬声器称呼就名符其实了。锥形纸盆扬声器大体由磁回路系统(永磁体、芯柱、导磁板)、振动系统(纸盆、音圈)和支撑辅助系统(定心支片、盆架、垫边)等三大部分构成。扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件。中山单向扬声器厂家
音响系统中担任这个将电气讯号转换为声音的器材,就是「扬声器」也就是一般俗称的「喇叭」。 目前人类的科技要将电能转换为音波,较主流的技术还是「电磁」方式,目前市面上的扬声器主要也都是采取电磁原理设计制作的。完整的扬声器会包括几个部份:喇叭单体、分频网络、音箱这三大区块,我们就分门别类来讨论。首先就是喇叭单体,基本上来说就是将麦克风的工作原理倒过来,以电气讯号输入在磁力系统里音圈上的线圈,线圈会随着讯号产生磁性变化,而带动音圈在磁力系统中以声音的波形运动。音圈再推动喇叭单体的振膜或音盆,以推动空气产生音波,声音就这样发出来了。佛山感应器扬声器生产企业到了20世纪90年代出现了聚丙烯振膜(PP盆)。
音频范围由低频(20Hz)到高频(18kHz)超过了十个八度音程,单一喇叭单体要能涵盖这个音频范围,在音量方面就会受到结构的限制。不过现在全音域单体技术成熟发达,市面上已经有不少性能还不错的全音域单体供货销售了。当然要建构能发出大音量高带宽的扬声系统,就需要将不同音域配置给不同特性的单体,诸如低频域(300Hz以下)配置给低音单体、中频域(300Hz-2500Hz)给中音单体,高频域(2500Hz以上)给高音单体分别发音,整合成完整的音域。低频因为需要推动大量的空气,所以需要较大的振膜/音盆;中音域需要推动的空气量较少,因此音盆口径与单体尺寸也更小更轻;而高音域只需要推动较少的空气,因此高音单体也是振膜与体型较轻小的。
20世纪30年代中期,根据电容式麦克风原理,静电扬声器面世。 20世纪50年代初期,美国C. V. Bocciarelli 提出'constant charge'恒定电荷法则。P. Walker在同一时期独自发展了相同理论,并将其应用到有名的Quad静电扬声器设计中。静电扬式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。静电单体由于质量轻且振动分散小,所以静电扬声器工作于中高频段,音质冰凉空灵,富有特色,很容易得到冰凉空灵的高音。但是它的效率不高,声压输出低,动态小,成本较为昂贵也是其弱项。扬声器音质好坏很重要。
磁式扬声器:亦称“舌簧扬声器”。 在永磁体两极之间有一可动铁心的电磁铁,当电磁铁的线圈中没有电流时,可动铁心受永磁体两磁极相等级吸引力的吸引,在中间保持静止;当线圈中有电流流过时,可动铁心被磁化,而成为一条形磁体。随着电流方向的变化,条形磁体的极性也相应变化,使可动铁心绕支点作旋转运动,可动铁心的振动由悬臂传到振膜(纸盆)推动空气热振动。静电扬声器:它是利用加到电容器极板上的静电力而工作的扬声器,就其结构看,因正负极相向而成电容器状,所以又称为电容扬声器。有两块厚而硬的材料作为固定极板,极板上有此可以透过声音,中间一片极板则用薄而轻的材料作振膜(如铝膜)。将振膜周围固定、拉紧而与固定极保持相当距离,即使在大振膜上,亦不致与固定极相碰。不同振膜材料决定了扬声器的音质取向。惠州电容麦扬声器
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扬声器的种类和工作原理:2014年使用的扬声器种类很多。按其工作原理,可以分为电磁式、电动式、压电式、静电式、离子式、气流变换式、气流调制式等等。但2014年在高保真系统中用来放音的扬声器主要是采用电动式扬声器。扬声器依然是高保真放音系统中较薄弱的环节。因此,想获得优良的放音效果,如何选择扬声器是很重要的。而想选择合适的扬声器,则对各种扬声器的工作原理。用一节或两节电池(串联),将电池的正、负极分别接扬声器的两引角,在电源接通的瞬间注意及时观察扬声器的纸盆振动方向,若纸盆向靠近磁铁的方向运动,此时电池的负极接的是扬声器的正极引角。分替电池接通扬声器的两引角,纸盆向外运动,则说明电池的正极接触的就是扬声器的正极。中山单向扬声器厂家