喇叭介紹1930年代經(jīng)濟大 蕭條期間,愛迪生 留聲機公司了,其它人也好不到哪去,需要擴大機驅動的喇叭因此推廣不順,老Victorla留聲機直到二次前都還很流行。二次戰(zhàn)后 經(jīng)濟起飛,各種新型音響配件成為搶手貨,錐盆式喇叭再度受到嚴重考驗。這段時間由于強力合金磁鐵開發(fā)成功,動圈式喇叭由電磁式全部變成磁鐵式,蜂鳴器廠家,過去的缺點一掃而空(常用的除了天然磁鐵鈷以外,還有Alnico與Ferrite磁鐵,除了磁通密度外,天然磁鐵的各種特性都較優(yōu)越,喇叭則采用 釹磁鐵)。為配合LP的問世,蜂鳴器廠家,以及 Hi-Fi系統(tǒng)的進展,錐盆喇叭于是在紙盆材料上尋求改革。常見的像是以較厚重材料制造低音單體,輕而硬的振膜當高音;或者把不同大小的喇叭組裝成同軸單體;也有在高音前面加號筒變成壓縮式號角高音喇叭;甚至有將高音號筒隱藏在低音紙盆后面的設計。
揚聲器的分類揚聲器的分類,由于出發(fā)點不同,切入角度不同,可以用不同的方法對揚聲器進行分類:
按工作原理:電動式、電磁式、壓電式、靜電式…
按工作頻帶:全頻帶、語言段、低音、中音、高音…
按輻射方式:直接輻射式、號筒式、耳機…
按磁路形式:內磁式、外磁式、雙磁式、內外磁復合式…
按振膜形狀:平模形,太陽花形、錐形、球頂形、…
按振膜材質:聚脂膜 、紙盆、鋁膜 、鈦膜…
光訊生產(chǎn)的各種揚聲器屬于:電動式揚聲器(包括耳機用揚聲器)
2.1電動式揚聲器的工作原理:
當揚聲器在工作時我們看到它的振膜在上下振動,這個使振膜上下振動的力就是電動力,既載流導體與磁場之間的相互作用力,其大小為:F=BLI
? ? ? ? ? ? F – 電動力的瞬時值 N(牛頓)
? ? ? ? ? ? B – 縫隙磁通密度 T(特斯拉)
? ? ? ? ? ? L – 音圈線長 M(米)
? ? ? ? ? ? I – 瞬時電流強度 A(安培)
音圈在磁場中的受力情況,根據(jù)弗來明左手定律確定(見圖1)。左手拇指和其余四指垂直,寧波蜂鳴器廠家,使磁力線穿過手心,四指指向電流的流向,則拇指指的方向既為音圈受力方向,若改變電流的方向,則F的方向隨之改變。音圈在電動力的作用下上下運動,帶動紙盆產(chǎn)生振動,紙盆振動的快慢與輸入頻率有關,振動的幅度與輸入電流的強弱有關。紙盆振動時激發(fā)了周圍空氣發(fā)生振動,形成了聲波,傳入人耳,就是我們聽到的聲音。揚聲器完成了由電→力→聲的轉換。

早在1877年,德國 公司的Erenst Verner就根據(jù)佛萊明左手定律,獲得動圈式喇叭的。1898年,蜂鳴器廠家,英國Oliver Lodge爵士進一步依照電話傳聲筒的原理發(fā)明了錐盆喇叭,與我們所熟悉的現(xiàn)代喇叭十分類似,Lodge爵士稱為「咆哮的電話」。不過這個發(fā)明卻無法運用,因為直到1906年Lee De Forest才發(fā)明了三極 真空管,而制成可用的擴大機又是好幾年以后的事,所以錐盆喇叭要到1930年代才逐漸普及起來。另一個原因是1921年以電氣方式錄制的新唱片問世了,它比傳統(tǒng)機械式刻制的唱片有更好的 動態(tài)范圍(到30dB),使得人們不得不設法改良喇叭特性以為 配合。1923年,貝爾實驗室決定要發(fā)展完善的音樂再生系統(tǒng),包括新式的唱機與喇叭, 立體聲錄音與MC 唱頭、立體聲刻片方式等,就在這波行動中被發(fā)明出來。研發(fā)喇叭的重責大任,落在CW Rice與EW Kellogg兩位工程師身上。他們所使用的設備都是當時人前所未見的,包括一臺200瓦的真空管擴大機、許多 貝爾實驗室自己完成的錄音,以歷年來貝爾實驗室發(fā)展出來的各種喇叭 - 像是Lodge的錐盆喇叭雛形、用振膜瓣控制壓縮氣流的壓縮空氣喇叭、 電暈放電式喇叭(今天叫電離子 驅動器),以及 靜電喇叭。
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