Dec 31, 2019 Jäta sõnum

Kõlarite struktuur, tööpõhimõte ja jõudlusindeks

Kõlarite struktuur, tööpõhimõte ja jõudlusindeks


Valjuhääldi on omamoodi energia muundamise seade, mis muundab elektrilised signaalid helisignaalideks. Valjuhääldi jõudlusel on helikvaliteedile suur mõju. Kõlar on heliseadmete väga nõrk komponent ja see on heliefekti oluline komponent. Ühine esinejate hulka elektromagnetilise kõlarid, dünaamiline kõlarid, elektrostaatiline kõlarid jne Niisiis, milline on tööpõhimõte erinevaid kõlarid? Järgnevalt tutvustan kõlarite struktuuri, tööpõhimõtet ja jõudlusindeksit ükshaaval.



Esineja ülesehitus

Kõlar koosneb üldjuhul tolmukorkist, helikoonusest, häälekõnest, vibratsiooniplaadist, kraanikausist, köitepostist, ülemisest ja alumisest magnetpooluse tükist ning magnetilisest terasest.



1. Sound Basin

Kasutage heliriba vibratsiooni, et suruda õhku vibreerima, et saavutada heli heli. Seetõttu määrab helikoonuse materjal kõneleja isiksuse.



2, basseini alune

Valamutraami tüübid ja omadused on järgmised: raudplekk: madalam hind; stantsimine: pole kerge deformeeruda; sünteetiline materjal: kerge ja seda pole kerge deformeerida.





3.Häälemähis

Häälspiraalialus on enamasti alumiiniumist. Kuna Võnkepooli hammas peab kaaluma soojuse hajumist, alumiinium nahk on hea soojuse hajumist, kerge kaal ja ei deformatsioon. See on kasulik ka paberi, kuid see on aegunud. Samuti on KISV epoksü pardal, mis on parem jõudlus.



4.Magnet

Ferriidi: Levinuim traditsiooniline, suured ja madala hinnaga.

NdFe: see on 7 korda magnetilisem kui ferriit, kuid see on ebastabiilne ja kergesti demagnetiseeritud, seega ei saa see ferriiti asendada.

Strontsiummagnet: Seda iseloomustab kõrge efektiivsusega, kuid selle maht ei ole suur, nii et see on ainult kasutatud tweeteriga.




5.Branches

Tugiplaati nimetatakse ka vedruplaadiks ja elastseks laineks, mis on kõlari vibratsiooni tuge. Tugiplaadi tsentreerimiseks on kaks peamist materjali: puuvillane riie ja polüimiidkiud.



6, voltimisrõngas

Kokkupandav rõngas on helitebasseini ja basseiniraami ühendav osa, mida kasutatakse helitebasseini helisüsteemi toetamiseks ning nõuetele vastava taastava jõu ja summutava efekti tagamiseks.



7.Dust kork

Põhifunktsioon on vältida tolmu ja prahi sattumist magnetilise lõhe. Kasutatav materjal on paber, riie, alumiinium, plast või süsinikkiust kangast ja levinumaid kuju on poolkera.


KJIVWV%AF26MI[Q`A544I3K

Kuidas kõlarid töötavad


1, liikuva mähise tüüp

Põhiprintsiip pärineb Flemingi vasakpoolsest seadusest. Pange voolujoon ja magnetiline joon risti magneti põhja ja lõunapooluse vahel. Traadi viiakse poolt vastastikmõju magnetvälja line ja praegune. Siis kinnitatakse siia diafragma. Juurerajal liigub diafragma praeguse muutumisel edasi ja tagasi. Praegu enam kui 90% koonuse koonused liiguvad pooli kujunduse.



2.Elektromagnetiline

Magnetic kõneleja, tuntud ka kui "Reed kõneleja". Struktuuri magnetilise kõlari, on liikuva südamikuga elektromagnet kahe pooluse püsimagneti. Tõmbenumbriks faasi tasemel tõmbejõud hoitakse paigal kesklinnas; kui mähises voolab vool, magneeritakse liikuv südamik ja sellest saab tulpmagnet. Kuna voolu suund muutub, polaarsust riba magnet muutub vastavalt, nii et liikuv rauast tuum pöörleb ümber toetuspunkti ja vibratsiooni liikuv rauast tuum on edastatud konsooli diafragmaga edendada õhu soojusenergia vibratsiooni.



3.Inductive



Sarnaselt elektromagnetilise põhimõtet, kuid armatuuri paarismängus ja kaks häält mähised magnet ei ole sümmeetriline. Signaalvoolu möödumisel suruvad ja liiguvad kaks armatuuri erinevate magnetvoogude korral üksteisega. Erinevalt elektromagnetikast suudavad induktiivpoolid regenereerida madalamaid sagedusi, kuid efektiivsus on väga madal.



4, elektrostaatiline



Põhiprintsiibiks on Coulombi seadus. Tavaliselt aurutatakse plastist membraani ja induktiivset materjali, näiteks alumiiniumi. Kaks membraani asetatakse näost näkku. Kui üks neist lisab positiivse voolu ja kõrge pinge, kutsub teine esile väikese voolu. Lükates üksteist läbi üksteise külgetõmbe ja tõrjumise, võib õhk teha heli.



Elektrostaatilise monomeer on kerge kaal ja on väike vibratsioon dispersioon, nii et see on lihtne saada selge ja läbipaistev keskmistel ja treble, mis mõjutab bass võim ja selle tõhusust ei ole kõrge, ja see on lihtne koguda tolm DC pakkuda.



5.Planar

Esimesed disain arenenud Jaapani SONY, Võnkepooli disain on ikka teema liigub tüüpi soojus, kuid koonuse koonuse diafragma muutunud kärgstruktuuri lennuk diafragma, sest vähem inimesi on õõnes mõju, omadused on paremad, kuid efektiivsus on samuti madal. .



6.Ribbon

Ilma traditsioonilise häälemähise konstruktsioonita on diafragma valmistatud väga õhukesest metallist ja vool voolab selle otse dirigendisse. Kuna selle membraan on helipool, see on väga kerge kaal, on suurepärane jõudlus vastuse ja sageduskarakteristik. Lintkõlarite efektiivsus ja madal takistus on võimenditele alati olnud suur väljakutse. Teine meetod on, et helipool, kuid Võnkepooli on trükitud otse plastist leht, mis võib lahendada mõned probleemid madala takistusega.



7, horn tüüpi



Diafragma surub sarve põhjas paikneva õhu tööle. Kuna heli ei ole hajutatud edastamise ajal, see on väga tõhus. Siiski, kuna kuju ja pikkus sarv mõjutab heli, see ei ole lihtne kordus madalatel sagedustel. Nüüd kasutatakse peamiselt hiiglane PA süsteemid või tweeter.



8.Piezoelektrilised



Kõneleja mis kasutab pöördvõrdeline piesoelektriline efekt piesoelektriline materjal nimetatakse piesoelektriline kõneleja. Nähtust, et dielektriline materjal läbib rõhu all polarisatsiooni, põhjustab kahe pinna vahel potentsiaalset erinevust, nimetatakse "piesoelektriliseks efektiks". Selle pöördmõju, see tähendab, et elektriväljas deformeerunud dielektrik läbib elastse deformatsiooni, mida nimetatakse "pöörd-piesoelektriliseks efektiks" või "elektrostriktsiooniks".



9.Ioonkõlarid



Ion kõlarid kasutada kõrgpingelaengul teha õhku laetud prootonid. Pärast vahelduvpinge rakendamist kõlavad need tasuta laetud molekulid vibratsiooni tõttu. Praegu saab kasutada ainult kõrgsageduslikes monomeere. Ioonkõlarid erinevad teistest kõlaritest selle poolest, et neil puudub diafragma, seega on siirde- ja kõrgsagedusomadused head, kuid struktuur on liiga keeruline.



10.Õhuvoolu modulatsiooni kõlar



Õhuvool modulatsiooni kõlarid, mida tuntakse ka õhuvoolu kõlarid. See on kõlar, mis kasutab energiaallikana suruõhku ja kasutab õhuvoolu moduleerimiseks helivoolu. See koosneb õhukambrist, modulatsiooniklapist, helisignaalist ja magnetahelast.



Suruõhk voolab õhukambrist läbi klapi ja seda moduleerib väline audiosignaal, nii et õhuvoolu kõikumine muutub vastavalt välisele helisignaalile ja moduleeritud õhuvool ühendatakse sarve kaudu, et parandada süsteemi. Seda kasutatakse peamiselt heliallikana kõrge intensiivsusega mürakeskkonna testide või pikamaaülekande jaoks.



11.Ultrasonic



See ei kasuta traditsioonilisi kujul kõneleja seadmestiku, kuid kasutab ultraheli genereerida kaks spetsiaalselt töödeldud ultraheli talad. Kui need kaks talad tegutseda kuulmekile inimese kõrva samal ajal, võivad nad toota ülekuulamine suhtlemist.



Kõlari tulemuste näitajad



1.Sageduse vastus



See näitaja kajastab peamisi sagedusalas kõneleja tegutseb. Kui kõlarile rakendatakse püsiva pinge signaali allikat ja signaali allika sagedus muudetakse madalalt sageduselt kõrgele sagedusele, muutub kõlari tekitatav helirõhk koos sageduse muutumisega. Sellest tulenev helirõhu-sageduse kõver, mida laiem on see vahemik, seda paremad on heli taasesituse omadused



2.Nomineeritud takistus



See viitab impedantsi väärtusele, mida mõõdetakse kõlari sisendil kindlal töösagedusel. Tavaliselt on tootja antud toote kaubamärgisildil märgitud, et nominaalne takistus on tavaliselt impedantsi režiimi väärtus, mille korral võib nimivõimsuse sagedusvahemikus eeldada maksimaalset võimsust. Hinnatava impedantsi on üldiselt 4 oomi, 8 oomi, 16 oomi, 32 oomi jne 3 oomi ja 6 oomi kasutatakse ka välismaal.



3.Power



Kõlari võimsus on kõlari kasutamise valimisel üks olulisi näitajaid. See on sisendvõimsus, kui kõlar saab pikka aega pidevalt töötada ilma ebanormaalset heli tekitamata. Üldises testimises kasutatakse roosa mürasignaali ja test viiakse läbi konkreetse filtri kaudu nimisageduse vahemikus.



Maksimaalne müra võimsus erineb nimivõimsusest, mis näitab kõlari võimet lühikese aja jooksul vastu pidada suurele sisendvõimsusele ja selle testimise aeg on vaid mõni sekund või minut. Üldiselt on maksimaalne müratase 2–4-kordne nimivõimsus.



4.Sensitivity



Iseloomulik tundlikkus viitab helirõhutasemele, mida mõõdetakse telje suunas 1 m-ni, kui kõlar lisab nimittakistusele roosa mürasignaali pinge, mis võrdub 1 W võimsusega. Iga kõlariseade peab taasesituse eest vastutavas sagedusribas olema põhimõtteliselt sama, nii et tervel kõlaril on taasesituse ajal kõrge, keskmise ja bassi tasakaal. Eriti stereokõlarite puhul peavad vasaku ja parema kanali jaoks kasutatavad seadmed olema rangelt ekraanil ja sobitatud. Vasakul ja paremal kanalil kasutatavate ühikute väljund helirõhutasemete erinevus peab olema vahemikus pluss või miinus 1 dB, vastasel juhul mõjutab see helipildi lokaliseerimist.



5.Direktiivsus



Suunatavust kirjeldatakse kõlari võimega kiiritada helilaineid kosmoses mitmes suunas. Üldiselt väljendatakse seda helirõhutaseme kõverana kiirgusnurga funktsioonina. Directivity valjuhääldi on seotud sageduse ja üldiselt puudub selge directivity madalatel sagedustel. Kõrgsagedustel muutub helilainete lühikese lainepikkuse tõttu suunatavus teravaks, nii et mõned kõlarid korraldavad juhitavuse parandamiseks mitu kõrgsagedusmoodulit eri suundades. Suunatundlikkust on seotud ka kaliibriga kõneleja. Üldiselt on suure kaliibriga teravus ka terav; kui kaliibriga on väike, directivity on lai.



6. moonutamine



Moonutusi kõlarisüsteemi hulka siristama moonutamise, intermodulation moonutamist ja mööduv intermodulation moonutusi. Kõlari moonutuste omadused põhjustavad nende omaduste halvenemist tõenäolisemalt kui ühe kõlari puhul. Tavaliselt lähedal kokkupuutepunkt on moonutamine oluliselt suurenenud tõttu sobimatu disaini või silumine. Harmoonilised moonutused tekivad peamiselt madalatel sagedustel, eriti resonantssageduste lähedal. Minimaalne nõutav harmooniline moonutus ülitäpse kõneleja jaoks ei tohi ületada 2%.



Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus