六种扬声器的工作原理简介

1.电磁扬声器(簧片扬声器)电磁扬声器也被称为“簧片扬声器”。

在磁性扬声器结构中,有一个电磁铁,在永久磁铁的两个磁极之间有一个可移动的铁芯。

当电磁线圈中没有电流时,可移动铁芯被永磁体两个磁极的吸引所吸引,并在中心保持静止。

当电流流过线圈时,可移动铁芯被磁化并变成条形磁铁。

随着电流方向的变化,条形磁铁的极性也随之变化,从而导致可移动铁芯绕支点旋转,并且可移动铁芯的振动从悬臂传递到膜片(纸盆),从而促进了振动。

空气热振动。

2.离子扬声器处于正常状态,空气的分子量为中性且不带电荷。

但是高压放电后,它们变成带电粒子。

这种现象称为电离。

电离的空气通过音频电压振动以产生声波,这是离子扬声器的原理。

为了电离,施加20MHz的高频电压,并在其上叠加音频信号压电。

离子扬声器由高频振荡部分,音频信号调制部分,放电腔和喇叭组成。

放电室使用中心直径为8mm的石英棒开一个孔以形成石英管,将一个电极插入其中,另一个电极则圆柱形地套在石英管的外部。

由于无声放电形式,只有中心针电极有磨损,可以定期更换中心电极。

离子扬声器与其他扬声器的区别在于没有振动膜,因此瞬态特性和高频特性都很好,但结构却很复杂。

3.超声波扬声器所谓的超声波扬声器是指近几年才发展起来并进入实用阶段的超声波再现技术。

这种超声波再现技术的原理:它不使用任何传统形式的扬声器单元,而是使用超声波发生器产生两个经过特殊处理的超声波束。

当这两个光束同时作用于人耳的鼓膜时,由于相互作用,会产生听力。

我们知道,当只有一个光束作用在耳膜上时,听不到声音。

由于超声速度的强且可控制的方向性,两个光束的交点可以形成一个小的混响区域。

当人耳在该区域中时,可以听到声音,而一旦人耳离开该区域,您将听不到声音。

利用此功能,一些当前的顶级豪华汽车已经开始装备多套这种超声波再现系统,在每个座位上形成一个聆听区,以便每个乘客可以选择自己喜欢的东西,彼此会不会造成任何干扰,而不会影响乘客之间的对话。

4.静电扬声器(电容扬声器)静电扬声器是利用施加到电容器极板上的静电力起作用的扬声器。

就其结构而言,正极和负极彼此面对成电容器形状,因此也称为电容器扬声器。

静电扬声器具有两种厚而硬的材料作为固定极板,可以传递声音,而中间极板则使用轻薄的材料作为振动膜(例如铝膜)。

固定并拧紧膜片的外围,使其与固定杆保持一定距离。

即使在大隔膜上,它也不会与固定杆碰撞。

静电扬声器的两个电极之间的原始DC电压(称为偏置电压)。

如果将放大器输出的音频电压添加到两个电极之间,则它将与原始输出电压重叠,从而形成交流脉动电压。

该脉动电压是通过两个电极之间的间隙的吸引力的变化而产生的,并且振动膜振动并产生声音。

静电扬声器的优点是整个振膜同相振动,振膜轻巧,失真小,并且可以再现极其清晰的声音,具有良好的分辨率,清晰的细节和逼真的声音。

它的缺点是效率低,需要高压直流电源,容易真空,增加振动膜的变形,并且不适合听摇滚音乐和重金属音乐,而且价格相对昂贵。

5.气流调制扬声器(气流扬声器)气流调制扬声器是使用压缩空气作为能源并使用音频电流调制气流以产生声音的扬声器。

这是合作

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金属膜柱状电阻,又称:晶圆电阻,柱状电阻,色环贴片电阻,无脚电阻,无引线电阻。金属膜柱状电阻介于贴片电阻与直插电阻之间,主要适用于电流较大/耐高压冲击/安全性要求高的高阶电路中,与直插电阻相比,由于去掉了引线,因此很大的降低了直插电阻在高频时引线所产生的寄生电感,同时能够解决直插电阻小阻值中精度与温度系数无法提高的难题,与片状电阻相比,由于更大的表面面积使之耐电流,耐高压的性能大大提升,不论在在功能上,机械结构上,电气特性上,或安全性上,都明显优于常规贴片电阻。

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