声器基本上由驱动单元,分音器和声箱构成,这三部分的设计固然重要,所用的材料对音质也有密切关系,假如改变其中一部分材料其馀保留不bian,蜂鸣器组装,声音必然会有差别,这个差别可能非常明显,有些爱自己动手的发烧友试用不同的材料代替原来的用料,蜂鸣器厂家,例如给分音器换上“补品级”电容或用发烧线替换原有的接线,有些能令音质改善,亦有些***了原来的声音平衡。
零件影响音质是一种不可捉摸的事,你以为更换了补品零件会改善声音,有时却相反,云浮蜂鸣器,原来的几种零件配搭音质或平衡反而更佳,这点可能是设计时已经过了仔细试验达成的零件配搭。发烧友可以自己作试验,但一经如此就会失掉代理商的保用服务,你把原来零件任意更改,出了问题当然由你自己负责。






扬声器的分类
扬声器的分类,由于出发点不同,切入角度不同,可以用不同的方法对扬声器进行分类:
按工作原理:电动式、电磁式、压电式、静电式…
按工作频带:全频带、语言段、低音、中音、高音…
按辐射方式:直接辐射式、号筒式、耳机…
按磁路形式:内磁式、外磁式、双磁式、内外磁复合式…
按振膜形状:平模形,太阳花形、锥形、球顶形、…
按振膜材质:聚脂膜 、纸盆、铝膜 、钛膜…
光讯生产的各种扬声器属于:电动式扬声器(包括耳机用扬声器)
2.1电动式扬声器的工作原理:
当扬声器在工作时我们看到它的振膜在上下振动,这个使振膜上下振动的力就是电动力,既载流导体与磁场之间的相互作用力,其大小为:F=BLI
F – 电动力的瞬时值 N(牛顿)
B – 缝隙磁通密度 T(特斯拉)
L – 音圈线长 M(米)
I – 瞬时电流强度 A(安培)
音圈在磁场中的受力情况,根据弗来明左手定律确定(见图1)。左手拇指和其余四指垂直,使磁力线穿过手心,四指指向电流的流向,则拇指指的方向既为音圈受力方向,蜂鸣器价格,若改变电流的方向,则F的方向随之改变。音圈在电动力的作用下上下运动,带动纸盆产生振动,纸盆振动的快慢与输入频率有关,振动的幅度与输入电流的强弱有关。纸盆振动时激发了周围空气发生振动,形成了声波,传入人耳,就是我们听到的声音。扬声器完成了由电→力→声的转换。

早在1877年,德国 西门子公司的Erenst Verner就根据佛莱明左手定律,获得动圈式喇叭的。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,Lodge爵士称为「咆哮的电话」。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。另一个原因是1921年以电气方式录制的新唱片问世了,它比传统机械式刻制的唱片有更好的 动态范围(到30dB),使得人们不得不设法改良喇叭特性以为 配合。1923年,贝尔实验室决定要发展完善的音乐再生系统,包括新式的唱机与喇叭, 立体声录音与MC 唱头、立体声刻片方式等,就在这波行动中被发明出来。研发喇叭的重责大任,落在CW Rice与EW Kellogg两位工程师身上。他们所使用的设备都是当时人前所未见的,包括一台200瓦的真空管扩大机、许多 贝尔实验室自己完成的录音,以历年来贝尔实验室发展出来的各种喇叭 - 像是Lodge的锥盆喇叭雏形、用振膜瓣控制压缩气流的压缩空气喇叭、 电晕放电式喇叭(今天叫电离子 驱动器),以及 静电喇叭。

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