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揚(yáng)聲器的工作原理

編輯:   瀏覽:614   發(fā)布時(shí)間:2016-11-07下載完整文檔
 
一、術(shù)語
    揚(yáng)聲器(speaker,loudspeaker),俗稱喇叭;1993年出版的《電聲辭典》指出:揚(yáng)聲器是能將電信號轉(zhuǎn)換成聲信號并輻射到空氣中去的電聲換能器。
    據(jù)有關(guān)資料記載,最早發(fā)明揚(yáng)聲器在1877年,德國人西門子(E.W.Scimens)提出了揚(yáng)聲器雛型專利,他首先提出了由一個(gè)圓形線圈放置在徑向磁場組成的電動(dòng)結(jié)構(gòu)。
    1924年,美國的賴斯(C.W.Rice)和凱洛格(E.W.Kollogg)發(fā)明了電動(dòng)式揚(yáng)聲器。
二、揚(yáng)聲器原理
    揚(yáng)聲器應(yīng)用了電磁鐵來把電流轉(zhuǎn)化為聲音 。原來,電流與磁力有很密切的關(guān)系。試試把銅線繞在長鐵釘上,然后再接上小電池,你會(huì)發(fā)現(xiàn)鐵釘可以把萬字夾吸起。當(dāng)電流通過線圈時(shí)會(huì)產(chǎn)生磁場,磁場的方向就由右手法則來決定。


揚(yáng)聲器同時(shí)運(yùn)用了電磁鐵和永久磁鐵 (圖一)。假設(shè)現(xiàn)在要播放 C 調(diào) (頻率為 256 Hz,即每秒振動(dòng)256次),唱機(jī)就會(huì)輸出256 Hz的交流電,換句話說,在一秒鐘內(nèi)電流的方向會(huì)改變 256 次。每一次電流改變方向時(shí),電磁鐵上的線圈所產(chǎn)生的磁場方向也會(huì)隨著改變。我們都知道,磁力是「同極相拒,異極相吸」的,線圈的磁極不停地改變,與永久磁鐵一時(shí)相吸,一時(shí)相斥,產(chǎn)生了每秒鐘 256次的振動(dòng)。線圈與一個(gè)薄膜相連,當(dāng)薄膜與線圈一起振動(dòng)時(shí),便會(huì)推動(dòng)了周圍的空氣。振動(dòng)的空氣,不就是聲音嗎?這就是揚(yáng)聲器的運(yùn)作原理了。
三、揚(yáng)聲器易響卻難精
    揚(yáng)聲器在全世界每年的產(chǎn)量數(shù)以億計(jì),它在通信、廣播、教育、日常生活等方面有廣泛的用途,和布、帛、菽、粟一樣成為人們不可須夷離開的東西。對我們從事?lián)P聲器設(shè)計(jì)、制造的技術(shù)人員來說,對揚(yáng)聲器的理論、實(shí)踐、工藝等方面需要深入、系統(tǒng)、全面的了解。有人講揚(yáng)聲器很簡單,不過是雕蟲小技,誰都可以生產(chǎn)揚(yáng)聲器,這話不能說全無道理,聲學(xué)本來就是一個(gè)小學(xué)科,揚(yáng)聲器更是一個(gè)小器件。不過十幾個(gè)到幾十個(gè)部件,生產(chǎn)的門檻確是不高,但問題的另一面是揚(yáng)聲器又不容易做好。
    揚(yáng)聲器是一個(gè)電聲器件,是電聲學(xué)研究的內(nèi)容之一。電聲學(xué)是包括電子學(xué)、聲學(xué)、電磁學(xué)、磁學(xué)等的交叉學(xué)科。揚(yáng)聲器雖然只有不多的幾十個(gè)部件,但是其復(fù)雜繁難的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們的想象。這是因?yàn)椋?/FONT>
    (1)揚(yáng)聲器的能量轉(zhuǎn)換層次多、反饋多。通常遇到的器件能量轉(zhuǎn)換只是一種一次。例如電動(dòng)機(jī)是將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能。發(fā)電機(jī)是將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。電燈是將電能轉(zhuǎn)換為光能。電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)換為電能。這里發(fā)生的只是一種能量向另一種能量的轉(zhuǎn)換。而揚(yáng)聲器有所不同,它是將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,再將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能,這是在諸種換能器中不常見的。它的層次多、反饋多自然帶來系統(tǒng)的復(fù)雜性和多樣性。在一個(gè)揚(yáng)聲器系統(tǒng)中同時(shí)存在電學(xué)部分、聲學(xué)部分、能和力學(xué)部分(機(jī)械振動(dòng)部分)。
    (2)揚(yáng)聲器工作狀態(tài)不僅不是靜止的,而且是振動(dòng)的,這種振動(dòng)又是在三維空間。這個(gè)三維空間的振動(dòng)系統(tǒng),具有多個(gè)邊界條件,因此它的振動(dòng)分析極為復(fù)雜,一般的數(shù)學(xué)工具已不夠用。荷蘭學(xué)者Frankort等導(dǎo)出錐體微分方程,是具有14個(gè)變量的聯(lián)立一階微分方程,而且揚(yáng)聲器的振動(dòng)還與頻率和時(shí)間有關(guān),實(shí)際上它處于多維空間之中。
    (3)揚(yáng)聲器振動(dòng)系統(tǒng)只在低頻區(qū)為一集中參數(shù)系統(tǒng)。在頻率升高時(shí)振動(dòng)系統(tǒng)不再是剛體。在分析揚(yáng)聲器時(shí),常采用等效電路法,將揚(yáng)聲器看成由集中參數(shù)組成的等效電路。因?yàn)槲覀儗﹄娐防碚撌鞘煜さ,所以用電路理論來分析揚(yáng)聲器會(huì)得心應(yīng)手。在分析揚(yáng)聲器振動(dòng)時(shí),假設(shè)揚(yáng)聲器是一個(gè)剛體,這樣分析起來相應(yīng)方便。但是上述的假設(shè)只是在低音頻段是合適的。在頻率升高時(shí),揚(yáng)聲器不再是集中參數(shù)元件,揚(yáng)聲器振膜不再是剛體,振膜會(huì)出現(xiàn)分割振動(dòng)。因此在高頻段,由剛體振動(dòng)假設(shè)導(dǎo)出的分析一律失效,由等效電路推出的公式失效。
    分布參數(shù)系統(tǒng)的特點(diǎn)還在于這些分散元件并不是彼此無關(guān)的。具體來說,振膜上每一點(diǎn)的振動(dòng)都不相同的,每一點(diǎn)振動(dòng)都有不同的振幅與相位,而每一點(diǎn)又相互影響。
    還可以同我們熟悉的電子技術(shù)相比較。因?yàn)橛辛宋锢硇阅転榇蠹宜煜さ碾妼W(xué)元件(電阻、電感、電容、晶體管、集成電路……),以及大家所熟悉的電路原理,按電路圖可以裝配成一個(gè)放大器,用這些元件不論是經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師還是初出茅廬的中學(xué)生其差別是有限的。但對揚(yáng)聲器、音箱來說,就沒有那么簡單。相同的單元組裝成音箱、若經(jīng)驗(yàn)不同,可能有相當(dāng)大的差距。
    (4)揚(yáng)聲器的評價(jià)不僅取決于眾多的客觀測試指標(biāo),而且目前客觀測試指標(biāo)不能完全概括揚(yáng)聲器的質(zhì)量。
    揚(yáng)聲器的客觀測試指標(biāo)有數(shù)10項(xiàng)之多,而且有增加的趨勢。大多數(shù)測量要求在消聲室內(nèi)進(jìn)行。盡管現(xiàn)在有了計(jì)算機(jī)輔助測量,但仍然代替不了消聲室的測量。
    揚(yáng)聲器的主觀評價(jià)是不可缺少的,而主觀評價(jià)又帶有極大的離散性,它往往因人而異、因時(shí)而異、因地而異、因曲而異,并且自覺或不自覺地受到各種心理暗示的影響。評價(jià)的結(jié)果不僅取決于聆聽者的修養(yǎng)、素質(zhì)、心理狀態(tài),而聲音本身是轉(zhuǎn)瞬即逝的,其難度高于其他需主觀評價(jià)的項(xiàng)目,比如評酒評茶等,它涉及心理聲學(xué)、生理聲學(xué)、環(huán)境聲學(xué)、音樂聲學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法等。
    (5)揚(yáng)聲器制造工藝又涉及造紙、化工、粘合劑、金屬加工、磁體制造等許多工藝領(lǐng)域,體現(xiàn)了它的綜合性與多樣性。其中揚(yáng)聲器振膜材料的變化尤為重要,在幾何形狀不變的條件下僅僅改變振膜的材料,不但客觀測試指標(biāo)會(huì)變,主觀音質(zhì)也會(huì)發(fā)生變化。
    由于以上5個(gè)方面給電聲工作者帶來許多費(fèi)解的課題,也給揚(yáng)聲器技術(shù)抹上一筆迷人的色彩。而揚(yáng)聲器技術(shù)是少數(shù)能將藝術(shù)與技術(shù)相結(jié)合、趣味與科學(xué)相結(jié)合的技術(shù)之一;又是將古老聲學(xué)與現(xiàn)代電子相結(jié)合的產(chǎn)物;是有廣泛發(fā)展空間、又與億萬群眾有密切聯(lián)系的技術(shù)。
    為發(fā)展揚(yáng)聲器技術(shù),付出我們的努力,是一項(xiàng)高尚而有益的貢獻(xiàn)
 

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