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音箱箱體的分類
上次,小編給大家介紹了音箱箱體的起源,人們為了解決揚聲器的聲短路問題,發明了代密閉式音箱。如今,按照箱體的不同結構來分類,有密閉式音箱、倒相式音箱、迷宮式音箱、聲波管式音箱和多腔諧振式音箱等。今天,小編先給大家介紹常見的兩種音箱——密閉式音箱和倒相式音箱。
密閉式音箱其結構上除了揚聲器孔外其余部分都是密封的,這樣揚聲器紙盆前后被分隔成兩個互不通氣的空間,一個是大的箱外空間,一個是具有一定容積的密閉的箱內空間。密閉式音箱結構
常見的密閉式音箱
密閉式音箱的優點:1)由于箱體內外空間相互隔離,蜂鳴器廠家,類似大的障板,揚聲器反面輻射的聲波不會傳到箱外與揚聲器正面輻射的聲波發生干涉,從而防止聲短路。2)音色純正,南通蜂鳴器廠家,低音的解析度較好。3)結構設計簡單。
密閉式音箱的缺點:1)由于箱內空氣隨揚聲器紙盆的振動被不斷地壓縮和膨脹,使箱內空氣對紙盆的振動產生一個附加的彈性力,就像附加在紙盆上的彈簧,使得揚聲器的固有頻率提高。2)由于揚聲器反面輻射的聲能基本上被吸收而浪費掉,因而工作效率低。
倒相式音箱結構上除了開有揚聲器孔之外,其面板上還開有倒相孔,并在倒相孔后安裝倒相管。倒相管內的空氣起到與紙盆類似的作用,形成一個附加的聲輻射器。倒相式音箱結構
倒相式音箱結構
倒相式音箱的優點:1)通過合理的設計倒相孔的大小,蜂鳴器廠家,使得從倒相孔輻射的聲波與揚聲器正面輻射的聲波相疊加,從而加強了聲波的輻射能量,尤其是低頻段的聲能量,因此工作。2)由于倒相孔的存在,不僅把箱內的聲能量釋放出來,同時也平衡了內外氣壓。因此減少了低頻下限頻率附近的揚聲器的振幅失真。
倒相式音箱的缺點:1)低頻段的瞬態特性較差,聲音表現有點渾濁。這是因為揚聲器反面的聲波要在箱體內經過一段時間才能從倒相孔出來,與正面的聲波疊加,這就存在了一個時間的問題。嚴格來說,人耳先聽到揚聲器正面傳來的聲波,然后再聽到揚聲器反面傳來的聲波。但是由于人耳低頻上的反應不如中高頻敏感,因此不會有太大的影響。2)設計制作和調整難度較大,設計不好容易產生低音太沉或氣流聲太響等問題。
總的來說,對于同等容積和同尺寸揚聲器的密閉式音箱和倒相式音箱,密閉式音箱失真低,“真”低音,效率低。倒相式音箱低頻特性更好,“假”低音,。那么,蜂鳴器廠家,你會選擇哪款音箱呢?
咪頭的結構是怎樣的?
以全向mic,振膜式*環連接式為例
1、防塵網:
保護咪頭,防止灰塵落到振膜上,防止外部物體刺*振膜,還有短時間的防水作用。
2、外殼:
整個咪頭的支撐件,其它件封裝在外殼之中,是傳聲器的接地點,還可以起到電磁屏蔽的作用。
3、振膜:是一個聲-電轉換的主要零件,是一個繃緊的特氟窿塑料薄膜粘在一個金屬薄圓環上,薄膜與金屬環接觸的一面鍍有一層很薄的金屬層,薄膜可以充有電荷,也是組成一個可變電容的一個電*板,而且是可以振動的*板。
4、墊片:
支撐電容兩*板之間的距離,留有間隙,為振膜振動提供一個空間,從而改變電容量。
5、背*板:
電容的另一個電*,并且連接到了fet(場效應管)的g(柵)*上。
6、銅環:
連接*板與fet(場效應管)的g(柵)*,并且起到支撐作用。
7、腔體:
固定*板和*環,從而防止*板和*環對外殼短路(fet(場效應管)的s(源*),g(柵)*短路)。
8、pcb組件:
裝有fet,電容等器件,同時也起到固定其它件的作用。
9、pin:有的傳聲器在pcb上帶有pin(腳),可以通過pin與其他pcb焊接在一起,起連接另外前*式,背*式在結構上也略有不同。
按能量轉換的機理來分,主要有下列5種。
①電動換能器:利用在恒磁場中運動導體的電磁感應原理而制成的換能器。
②電磁換能器:主要由固定于磁路中的導線圈和可振動的部分(如膜片、銜鐵)所組*變電流通過線圈時產生交變磁通量,使磁路可振動部分受力發生變化而振動。反之,磁路可動部分振動時,使磁路的磁阻發生變化,于是通過線圈的磁通也相應變化而在線圈內感生電動勢。單向*化磁通量使換能器工作有與信號成正比的線性部分。
③靜電換能器:這種換能器的結構基本上是個電容器,固定的金屬*板與可振動的導電膜片組成電容器的兩個*板,并在兩*板間加恒定的*化電壓使電容器帶電。當膜片振動時電容量發生變化,兩*板間的電壓也隨之改變。反之,當兩*板間的電壓發生變化時,*板間的靜電力發生變化,從而使膜片振動。
④壓電換能器:利用具有壓電效應的材料制成。壓電效應較強的天然晶體有石英、酒石酸鉀鈉等。壓電換能器廣泛使用鈦酸鋇和鋯鈦酸鉛等壓電陶瓷材料。從發展趨勢看,高分子壓電材料(如聚*)是制作壓電換能器的一種新型材料。
⑤磁致伸縮換能器:利用具有磁致伸縮特性的鐵磁材料制成。在磁場中,這類材料由于振動產生形變而使磁通量改變,從而使繞在其上面的線圈產生電動勢。它的逆過程是磁通量發生變化使鐵磁材料形變而產生應力的變化。這種換能器常用作共振換能器,以提率。常用的磁致伸縮材料有鎳及其合金或鎳鐵氧體。
以上所述電機械換能器的能量轉換是可逆的。還有一類換能器是不可逆的,其中應用的是變阻換能器,如電話中的碳粒送話器。在半導體pn結附近施加局部壓力的變化,會引起流過pn結電流的變化。利用這種原理做成的換能器稱為壓電結型換能器。通常是使壓力通過細針加在pn結上。這樣,可以獲得很靈敏的換能作用。但它因結構上的困難還只用于應變計。
激光換能器和光導纖維換能器是新出現的兩種換能器。它們是應用光干涉儀的原理或光強度調制的方法制成的。有一種光調制的方法是利用聲光作用,使光束通過聲光作用元件,光束在聲場的作用下經受調制;另有一種方法是讓光束通過光導纖維射到振動靶上,使反射光束受到調制,其強度與振動靶的位移成正比,受調制的光束再轉換成電輸出。
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