扬声器保护
人们做出种种努力以期很大限度地提高便携设备扬声器发出的感知响度,必须小心避免扬声器本身的损坏。这些小型换能器仅能承受这么大的有限音量。现有两个主要的扬声器保护方面--大薄膜偏移和很高音圈温度。
为典型的扬声器剖面图,可以清楚看到薄膜运动的物理极限,尤其是向下方向。音频信号不允许过强,否则会导致振动元件接触到固定盆架组件,或导致悬架材料(环形圈或弹架)过度拉紧。此外,音频信号的RMS值不允许太大,否则会导致音圈过热。音圈过热会使线圈管的圆形变形,引起与磁体或磁极片边缘的摩擦。而且,音圈中的高温也会导致其电气绝缘性能劣化,后致使音圈的线匝短路,从而降低音圈阻抗而使放大器过载。音圈温度过高也会使永磁体受热,可能导致其退磁。
用于防止扬声器损坏的技术包括:针对输入信号幅度和/或电源电压进行自动增益控制(AGC),动态范围压缩(如前所述),硬限幅,柔性削音,以及放大器输出过流电感测。这些技术的缺点在于它们都是前馈式方法,无法感测实际的扬声器音盆偏移、音圈温度、或扬声器阻抗(其随温度按比例改变)。热反馈等更复杂的保护机制有望在未来实现,但目前的常规方法是上述提及的一种或多种保护机制。
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喇叭的发声原理是什么?喇叭里的那块磁铁有什么用
普通喇叭(动圈式喇叭)后面的磁铁作用是产生一个固定的磁场,磁场内部有一个叫音圈的线圈,根据磁场对电流的力的作用,当音圈通过电流时,音圈受力移动,而音圈又是与喇叭上一个面积较大的“纸盘”固定在一起,音圈移动带动纸盘推动空气流动;当音圈通过按根据声音变化的频率而不断变化的电流时,纸盘就根据这变化不断移动,从而使纸盘前后空气不断根据此频率被压缩或扩张,形成空气振动(声波)而被我们听觉所听到;这是一种电-声转换原理。
另外还有利用压电原理将电流变化转换成机械振动的喇叭(压电喇叭),它们不使用磁铁。
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喇叭音箱对于(输入)不同频率的电讯号,所产生音压的大小。通常将X轴设定为频率;对数刻度,Y轴为音压;线性刻度。主要作为判断一支喇叭好坏的重要依据,理想的曲线为一条直线,就是对任意频率输入的电讯号喇叭音箱响应为一致的输出。
音压(db Decibel):
定义为 db = 20 log
压力的单位为 Newton / m2
2 x 10 Newton / m (或 2 x 10 Dyne / cm ) 是人耳能听到的很低界限,我们拿来当音压位准(0 db)。
频率:每秒钟振动的次数,单位为 Hz (Hertz)。
有效频率范围: Fo ~ (***erage SPL - 10db)。这是JIS、CNS规范的标准。
中音谷:在1000 ~ 3000 Hz的中音范围,当一个讯号送到鼓纸的固定边,反弹回来,恰好碰上后来赶上来的讯号,产生一个抵消的作用,在喇叭音箱曲线上会有一个下跌的山谷形状。想要了解更多的关于扬声器喇叭的内容信息,请咨询东莞市铭森电子科技有限公司,我们将竭诚为您服务。
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