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[技术] 扬声器的8种发声方式

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发表于 2006-4-10 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1877年德国西门子的Erenst Vemer获得了动圈式扬声器的专利,不过真空管迟至1907年才正式运用,而爱迪生最早的唱机是唱针直接带动振膜而后经号角放大发声,所以西门子的专利一直没有用上。1920年美国奇异公司的Chester Rice与Edward Kerrog,还有爱迪生贝尔公司的P.G.Hokuto才首度发展出实用的动圈式扬声器,七十多年来,除了材料不断改良外,你认为扬声器科技真的有进步吗?; |5 ^+ T+ j, p( f2 K7 |
下面是几种常见的扬声器发声方式:& S, X, \3 E0 s/ M
一、动圈式" X4 X0 r& J. R2 e. R6 H
基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,导线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,再把一片振膜依附在这根道线上,随着电流变化振膜就产生前后的运动。目前90%以上的锥盆单体都是动圈式的设计。" S( S1 @" Q- l" q5 A

( ~- c/ V4 C6 r二、电磁式6 L- G, v7 f6 A6 d1 U9 r( P
在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
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- L  c; g3 H# t2 y. w) J  X: b3 m三、电感式
7 c) v* C! C! N6 A; s2 E与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁不同处是电感可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。
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四、静电式
: j3 c8 t- Q6 J% W基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由於质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有影响,而且它的效率不高,使用直流电源又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式扬声器,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。
9 j, g' e+ ~4 T7 g" f- I% t5 @- u  D8 P. G
五、平面式+ z6 Y& F$ Z1 g. H$ p; [0 _+ i
最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。
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六、丝带式1 D6 M6 A: u. ?( {
没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进导体使其振动发音。由於它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,性能反应极佳,高频响应也很好。不过丝带式扬声器的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。另一种方式是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以解决部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的佼佼者。
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& w& C& H- N, w0 b. O7 _# p七、号角式
, f  Y$ R, B, ]( {0 j振膜推动位于号筒底部的空气而工作,因为声音传送时未被扩散所以效率非常高,但由於号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易,现在大多用在巨型PA系统或高音单体上,美国Klipsch就是老字号的号角扬声器生产商。
  I. k  e1 D% J/ B2 F$ A$ i) N' w
八、其他还有海耳博士在1973年发展出来的丝带式改良设计,称为海耳扬声器,理论上非常优秀,台湾使用者却很稀少。压电式是利用钛酸等压电材料,加上电压使其伸展或收缩而发音的设计,Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计,用在他们的高音单体上。离子扬声器(Ion)是利用高压放电使空气成为带电的质子,施以交流电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声,目前只能用在高频以上的单体。飞利浦也曾发展主动回授式扬声器(MFB),在扬声器内装有主动式回授线路,可以大幅降低失真。
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发表于 2006-4-10 23:48:00 | 显示全部楼层
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<P>好稳扎  !</P>
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发表于 2006-4-18 23:44:00 | 显示全部楼层
谢谢!!问侯中!~!
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发表于 2006-4-18 23:52:00 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主的发布啊
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感人肺腑!
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发表于 2006-5-30 16:55:00 | 显示全部楼层
不错的
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发表于 2006-6-1 03:36:00 | 显示全部楼层
顶.........[em10][em10][em10]
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发表于 2010-6-18 21:33:55 | 显示全部楼层
加油了  一起学习:victory:
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