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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 | |阅读模式
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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 f: M+ v# }: ~
下面是几种常见的扬声器发声方式:
; z2 n+ E9 j" d- ~一、动圈式5 s6 S& _6 F- o6 @
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。
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( _0 }3 M& H# T二、电磁式
1 R! Z1 j' o6 o7 J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。" R4 }* X7 Q: P, p' b8 K9 k
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三、电感式1 }# c) b) ?% t
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。
! \; R, @2 V7 a3 }1 o: {. `( q* C. a! i+ y0 b
四、静电式" z8 X% g* g+ g
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。' N' Q( M) Q% W' y; c

) G; g# {9 f0 x五、平面式
; \% L% e& J6 \- z. @6 b8 a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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0 u5 f# M! t- D" \/ ]+ S5 m8 n  a六、丝带式
2 E. O4 _$ D- M1 h! J. d$ ~3 s5 i+ m  ^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。8 A0 B' O; c+ P8 P# [: W! j

: Q4 |  Y; R" Y$ {. g七、号角式
" N5 I% ~* S. @8 N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。
! C6 D+ D! B+ Z" r$ R" s
8 \; a& D1 z1 ^6 S% `2 f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 |
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发表于 2006-4-11 |

好稳扎  !

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发表于 2006-4-18 |
谢谢!!问侯中!~!
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发表于 2006-4-18 |
欣赏了,谢谢楼主的发布啊
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发表于 2006-4-26 |
感人肺腑!
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发表于 2006-5-30 |
不错的
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发表于 2006-6-1 |
顶.........[em10][em10][em10]
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发表于 2010-6-18 |
加油了  一起学习:victory:
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