Apr 02, 2020 Zostaw wiadomość

Silnik głośnika i magnes głośnika

Przeszłość i teraźniejszość mówców

We wczesnym rozwoju rogów w dziedzinie elektroakustyki, z zastrzeżeniem opóźnienia rozwoju magnesów trwałych, wszystkie rogi z ruchomą cewką były napędzane elektromagnetycznie. Po II wojnie światowej z powodzeniem opracowano silne magnesy stopowe, a głośniki z cewką dynamiczną ewoluowały od magnesów elektromagnetycznych do magnesów trwałych. Ten głośnik znacznie poprawia stabilność i autentyczność dźwięku. Typ cewki dynamicznej jest również głównym sposobem na brzmienie nowoczesnych głośników. Chociaż typ elektromagnetyczny jest tani, nie jest skuteczny, dlatego często stosuje się go w telefonach i małych słuchawkach.

Spiekany NdFeB

Magnesami stosowanymi obecnie w głośnikach są głównie ferryty, neodymowo-niklowo-kobaltowy i neodymowy żelazo-bor. Magnes neodymowo-żelazowo-borowy jest materiałem rdzenia wysokiej klasy głośników, precyzyjnie spiekanego neodymowego magnesu borowo-żelazowego. Właściwości magnetyczne spiekanych magnesów NdFeB są znacznie wyższe niż właściwości związanych magnesów NdFeB, więc efekt dźwiękowy rogów wykorzystujących spiekane magnesy NdFeB jest lepszy. Ta cecha sprawia, że ​​magnesy neodymowo-żelazowo-borowe są często używane w wysokiej klasy słuchawkach. Takie słuchawki mają pierwszorzędną jakość dźwięku, dobrą elastyczność, dobre szczegóły, dobre parametry wokalne i dokładne ustawienie pola dźwiękowego.

Podanie

Pod względem zastosowań ferryty mają stosunkowo słabe właściwości magnetyczne i wymagają pewnej objętości, aby sprostać sile napędowej głośników, dlatego są zwykle stosowane w większych głośnikach akustycznych.

Ze względu na wymagania środowiska pracy głośnika można wybrać odpowiedni NdFeB zgodnie z odpornością na temperaturę. Na przykład: N (80 ° C), M (100 ° C), H (120 ° C), SH (150 ° C), UH (180 ° C), EH (200 ° C). Każda temperatura ma inne właściwości magnetyczne, takie jak N38, N40, N45,

Wydajność magnesów neodymowo-niklowo-kobaltowych mieści się w zakresie między neodymowo-żelazowo-borowo-ferrytowym, ale te dwa mogą pracować w wysokiej temperaturze 300 ° C, więc istnieją specjalne wymagania dotyczące wysokiej temperatury, które można rozważyć. Ale cena jest stosunkowo droga.

Średnica magnesu głośnika

Kiedy mówimy o tym, ile magnetyczny jest głośnik, mamy na myśli średnicę magnesu w rogu. Na przykład 100 mag oznacza, że ​​średnica magnesu wynosi 100 mm.

Magnes klaksonu nie jest tak duży, jak to możliwe: magnesy są podzielone na wysoką gęstość, niską

gęstość, silny magnetyzm i słaby magnetyzm. Jeśli jest to róg słabego magnetyzmu o niskiej gęstości, bez względu na to, jak jest złożony, nie będzie miał dobrego efektu, a objętość jest duża. Również niewygodne.

W przypadku tego samego materiału magnetycznego im większa średnica, tym większe nasycenie magnetyzacją, tym większa siła pola magnetycznego, tym większa moc klaksonu, tym wyższa czułość klaksonu i lepsza reakcja przejściowa.

Jeśli wielkość magnetyzacji jest różna w tych samych warunkach, moc, czułość i przejściowa wydajność głośnika są różne. Dlatego im większa średnica magnesu klaksonu, tym lepiej.

PS: Mówiąc ogólnie, strumień magnetyczny magnesów neodymowo-żelazowo-borowych jest znacznie większy niż ferrytu, więc użycie magnesu neodymowo-żelazowo-borowego nie wymaga dużej średnicy. Dlatego NdFeB jest często stosowany w małych głośnikach, takich jak car audio.

Silnik głośnika

Głośnik to przetwornik elektroakustyczny, który przekształca energię elektryczną w energię dźwiękową i emituje ją w powietrze.

Najpopularniejsze głośniki składają się z trzech części:

1. System wibracji, w tym stożek stożkowy, cewka drgająca i wspornik centrujący itp.

2. Układ obwodu magnetycznego, w tym magnesy trwałe, magnetycznie przepuszczalne płytki i bieguny polowe;

3. System pomocniczy, w tym podstawa umywalki, płytka zaciskowa, zaślepka i osłona przeciwpyłowa itp.

image

Zasada działania obwodu magnetycznego głośnika

Kiedy do cewki przekazywana jest inna energia elektroniczna, cewka generuje energię do

oddziaływać z polem magnetycznym magnesu; to oddziaływanie spowoduje wibrację płytki papierowej; jednocześnie, ponieważ energia elektroniczna zmienia się w dowolnym momencie, cewka klaksonu przesunie się do przodu lub do tyłu, dlatego papierowa płyta klaksonu podąży za ruchem, a ruch zmieni gęstość powietrza, a następnie wygeneruj dźwięk. Tutaj rolą magnesu jest wspomaganie wibracji.

Prąd elektryczny wytwarza pole magnetyczne przez cewkę głosową. Kiedy przechodzi zmieniony sygnał elektryczny, pole magnetyczne zmienia swoją siłę. Pole magnetyczne magnesu stałego na dole jest przyciągane przez tę samą płeć i odpycha płeć przeciwną. Ponieważ papier bębna jest podłączony do cewki głosowej, porusza się w górę i w dół. Wibracje papieru bębnowego popychają powietrze i wydają dźwięk.

Im silniejszy magnes, tym silniejsza siła pola magnetycznego, im bardziej jednolita szczelina magnetyczna, a im bardziej równomierny rozkład pola magnetycznego, tym wyższa czułość i wydajność układu obwodu magnetycznego. Obecnie w obwodzie magnetycznym głośnika ferryt lub neodymowy żelazo-bor zwykle stosuje się jako magnes trwały.

image

Struktura organizacyjna silnika głośnika

Obwód magnetyczny głośnika składa się głównie z czterech części:

1. Kolumna przepuszczalna magnetycznie (żelazo T)

2. Płyta magnetycznie przepuszczalna (podkładka)

3. stały magnes

4, ramka

image

Odp .: Jarzmo typu T (kolumna przepuszczalna magnetycznie)

Rola żelaza T: przenikalność magnetyczna, magnes stały

Materiał żelaza: SWRCH 6A

S (stal stalowa), W (drut druciany), R (pierścień oczkowy), CH (zimna pozycja)

Obróbka powierzchniowa żelaza T: galwanizacja, farba do pieczenia itp. (Obróbka wstępna: piaskowanie powierzchni, obróbka wzoru toczenia)

image

B. Podkładka (płyta przepuszczalna magnetycznie)

Rola podkładki: przepuszczalność magnetyczna, połączenie magnesu z ramą umywalki

Materiał podkładki: SPHC

S (stal stalowa), P (płyta), HC (cięcie termiczne)

Proces formowania pralki: tłoczenie w chłodni

Obróbka powierzchniowa podkładki: galwanizacja, malowanie itp. (Obróbka wstępna: piaskowanie powierzchni, obróbka wzoru toczenia)

image

C: magnes

Rola magnesu: zapewnienie stałego pola magnetycznego (magazynowanie energii magnetycznej);

Materiał magnesu: ferryt, neodymowo-żelazowo-borowy, aluminiowo-niklowo-kobaltowy itp., Spośród których różne materiały mają wiele właściwości;

Proces formowania magnesu: spiekanie w wysokiej temperaturze po prasowaniu

Obróbka powierzchniowa magnesów: ferryt jest polerowany, neodymowy żelazo-bor jest galwanizowany

image

D: RAMKA

Rola ramy umywalki: zapewnienie platformy wspierającej system wibracji

Materiał ramy umywalki: stal, aluminium, cynk, plastik itp.

Technologia przetwarzania ramy umywalki: stal jest tłoczona, aluminium i cynk są odlewane ciśnieniowo, tworzywo sztuczne jest formowane wtryskowo

Obróbka powierzchniowa umywalki: galwanizacja, farba do pieczenia, natrysk (plastik)


Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie