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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
扬声器的振膜   总被引:3,自引:0,他引:3  
锥形扬声器发声的主要部件——振膜,在很大程度上决定了扬声器的有效频率范围、失真以及音质。  相似文献   

2.
参数化建模功能是用基于SolidWorks系统的二次开发,利用Visual Studio平台提供的高级语言,如C#,VB等,通过相应的API接口,驱动SolidWorks系统,完成微型扬声器单元部件的生成及其装配.通过将模型参数化,可以将振膜、音圈、穹顶等各个部件及组成结构参数进行量化.每一个环节的变量都有明确的定义和说明,这样为修改和调整振膜的结构尺寸提供了依据.通过软件快速地完成扬声器单元振膜图纸的绘制工作,振膜的绘制可以在极短的时间迅速完成.通过将微型扬声器模型参数化,可以极大程度提高其3D图纸的生成效率,也可以为研发人员对其性能优化提供便利.  相似文献   

3.
最近发现一本介绍音箱的书籍中提到有关振幅的问题,原文如下:“扬声器工作在自由场或工作在密闭箱中,其锥盆的振幅(我想应该指位移振幅)会随着频率的降低而增大。”我认为它的意思是其位移振幅的最大值并非在单体的.fo附近(或音箱的f∞附近),而是在最低频(1Hz)处,这与我用肉眼观测的相符。南大电声系教材《扬声器及其系统》一书中指出,扬声器的fo指使锥盆发生速度共振时的频率,其位移共振频率(即位移振幅最大值时的频率)在其fo附近,与上述观点不同,请问扬声器工作在自由场或工作在密闭箱中,其锥盆的位移振幅最大时的频率是在1Hz处还是在fo附近?另有一问题:若一扬声器为长音圈设计,则“Bl”当中的“l”是指音圈漆包线的总长,还是指处在均匀磁隙当中音圈漆包线的总长?有空的时候请帮我解答上述疑惑,谢谢!你的问题提得很好。我写的即将出版的《实用扬声器工艺手册》书中有一节关于“扬声器的振幅”,正好与你的问题对应。刊登出来供参考。  相似文献   

4.
没有振膜的扬声器   总被引:2,自引:0,他引:2  
今年一月美国拉斯维加斯消费电子产品博览会(CES 2005)上,美国InductionDynamics 公司的展台可算是最酷的亮点了,只引得参展商们纷纷翘首以望。人们聚集在一块高2 米多、厚约12mm 的方形的透明厚玻璃面前,这块玻璃不仅有投射上去的视频图像,而且还发出电影配音的音响(图1)。过  相似文献   

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扬声器振膜材料发展近况   总被引:2,自引:1,他引:1  
扬声器振膜材料发展近况红声器材厂陆正伟近十年来,扬声器的发声原理基本上没有变化。但是,由于扬声器零件加工技术和材料的进步,使扬声器的性能产生了飞跃性发展。扬声器主要由下列部分构成:振动系统(振膜、外罩),驱动系统(音圈、音圈架)、磁路系统(磁钢、极靴...  相似文献   

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扬声器振膜材料发展动态   总被引:3,自引:0,他引:3  
王润礼 《电声技术》2003,(11):23-26
类别纸浆及纤维种类主浆亚硫酸浆SP硝酸盐浆KP碱性KP溶浆DP副浆和纤维单叶硬纤维亚麻、马尼拉麻茎杆纤维稻草、西班牙草、蔗渣、竹韧皮纤维结香、中国苎麻、葡蟠、浦草、桑皮动物纤维兔毛、鹿毛、蚕丝、羊毛、骨胶原合成纤维人造丝、尼龙、维尼龙、聚酯、丙酸酰基、烯基强化纤维及其它碳素纤维碳素丝、黑铅金属纤维不锈钢、钼、钢陶瓷纤维碳化硅、三氧化二铝、三氧化锆、玻璃、二氧化硅有机高弹性纤维聚酰胺有机、无机金属须晶石墨、硼、碳化硼、碳化硅、金刚石、云母、有机单结晶金属须晶(PA,PE,PP)表1纸盆用浆料及纤维种类从动圈式…  相似文献   

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2009年12月,联合国气候变化大会在丹麦首都哥本哈根举行。对于减少毁林及退化造成的碳排放(REED)达成了一致的目标。中国政府已经提出了到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。在制作扬声器振膜材料上,研制了用草本纤维来代替木本纤维,在减少森林砍伐上找到了新的研究方向。  相似文献   

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程光 《电声技术》2010,34(8):27-29,43
提出了扬声器的声信噪比问题及其测量方法,指出扬声器的声信噪比是评价扬声器音质的重要指标。介绍了现代扬声器的设计方法——模态控制技术及采用模态控制技术设计的龙骨振膜扬声器。在提高振膜的信噪比、音质和有效传递驱动力方面.采用模态控制技术设计的扬声器龙骨振膜结构优于现有的其他结构。  相似文献   

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11.
研究硼化钛加工工艺是为了生产高质量扬声器振膜。把钛振膜埋在硼、碳和碳酸钠的混合粉末内加热,在振膜表面生成 TiB 和 TiB_2钛硼化物。25μm 厚的钛振膜在1200℃处理10分钟,即可得到杨氏模量 E=2.5×10~(11)N/m~2,密度ρ=4.2×10~3kg/m~3,硼化深度为5μm 的振膜。硼化钛的 E/ρ比率约为钛的2.5倍。使用硼化钛振膜,可使宽频带、低失真的扬声器获得最佳的瞬态响应。  相似文献   

12.
【问题】能否提供一些关于聚酯膜片(PET/PEI/PEN/TBM/PI)性能方面的技术参数。【解答】其他朋友也提过类似的问题,现将尚未正式出版的《实用扬声器工艺手册》中有关内容摘登出来,供你和你的朋友参考,也是为征询大家的意见和建议,有人还对一些材料的缩写、英文名称不清楚,在此一并作简要介绍。  相似文献   

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一、概述: 随着电子工业和立体声技术的发展,人们对放声系统的扬声器也提出了向高低频展宽和高保真的要求,但目前国内各扬声器厂生产的扬声器与国外先进产品比较,还存在一定差距,如飞乐电声总厂生产的YDG3-2扬声器是用于高保真放声箱、家用音箱和音柱中的高频重放单元,它具有高频响应宽,层次清晰等特  相似文献   

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本文介绍了用石墨和聚合物复合得到的名为PG的扬声器振膜材料.PG的原料主要为聚氯乙烯(PVC)和鳞片状石墨粉(平均粒径5μm).增加石墨含量可提高杨氏模量和破坏强度,而内部损耗几乎相同.但石墨的最大含量不得超过65%(重量).在这种条件下可得到下述物理性能:声速在PG中约为6×10~3m/s,比在铝或钛中快20%;tanδ??0.02,若在PVC中再加入30%重量的聚二氯乙烯,可使tanδ提高到0.045;在温度一直到40℃的条件下,PG的杨氏模量和tanδ随温度和频率变化得不大;口径45mm厚0.07mm的PG锥形振膜,其热变形温度(HDT)是70℃左右,如果以“后氯化处理”的PVC代替常用PVC,可使HDT提高到100℃.用X射线衍射仪进行石墨片的取向检查表明,PG薄板所呈现的高杨氏模量值主要是因为石墨片高度取向所致.用PG振膜制成的口径12cm浅锥形(直径88mm,深8mm)扬声器,其频响特性曲线一直到20kHz都很平直,谐波失真非常小.  相似文献   

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将微型扬声器的振膜作为研究对象,采用FINE CONE模拟软件对微型扬声器振膜进行模拟分析,与KLIPPEL测试的结果进行对比,结果表明FINE CONE模拟的频饷曲线与KLIPPEL测试的曲线的变化趋势基本一致,FINE CONE为扬声器振膜的性能分析提供了一定的理论依据。  相似文献   

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上期介绍了两种新材料,即碳纤维和强化烯烃做为扬声器振膜。本文分别介绍采用精细陶瓷的扬声器振膜,硼、钛复合振膜,石墨振膜。 4.采用精细陶瓷的扬声器振膜精细陶瓷与一般陶瓷相区别,它已经不采用不纯物甚多的天然材料、而选用成品,组成和结构能精确控制的高纯度人工材料,  相似文献   

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1 金属锥体振膜扬声器的发展 电动式扬声器的振膜一直为人们所关注1,2,3。虽然纸质振膜始终占据着主导地位但非纸质振膜已在扬声器的研究和生产中变得越来越重要。例如金属振膜已经在压缩驱动器带号筒和部分球顶扬声器中得到了广泛的应用。近几年来,把金属锥体振膜用作全频带扬声器和低音扬声器的动向引起了国内业界人士的关注,以致有人作出了“金属锥体振膜扬声器将成为主流的扬声器”的预测4。 说到金属锥体振膜,应该运用什么金属来作振膜呢?铝、钛、铍以及相应的复合材料的运用已逐步为人们所熟悉。天曾音频…  相似文献   

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扬声器振膜工艺的进展(一)   总被引:1,自引:1,他引:0  
电动式扬声器也像其它电声换能器一样,电—力—声之间的能量转换,主要依靠振动系统来完成,其中振膜是关键。如果扬声器设计得合理,在声重放中,音质好坏,振膜材料起很重要的作用,这不仅与振膜材料本身物理性能有关,也与其成型工艺有关。近几年来,在国外,尤其是在日本,对新材料、新工艺、新技术的研究下了很大的功夫,取得很大的成就,并且逐渐引用到扬声器中来,使扬声器的水平又提高了一步。下面仅就收集到的资料着重介绍扬声器振膜方面的新技术、新工艺、新材料,供大家参考。  相似文献   

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致力于声音技术的研究与开发已逾35年的美国老牌音箱厂商In-finity,推出一款采用长方形振膜扬声器的Cascade系列音箱,喇叭采用了很多发烧友所不熟悉的陶瓷/铝混合物(CMMD)振膜,并采用MRS(Maximum Radiating Surface)平面发声技术来制作长方形振膜扬声器,这种扬声器克服了普通扬声器固有的各种缺陷,声音特别清新悦耳。可以说Cascade在音频技术上取得了长足的突破,缔造了新的里程碑,Cascade以其绝对的震撼力和顺应设计潮流的外观延续了Infinity的优良传统。  相似文献   

20.
长期以来,扬声器振膜是以纸做原材料,近几年来,已经开始摆脱这种状况,相继出现不少新的材料,如铝、钛、硼、镀、镁等。一般来说,理想的振膜材料应该很轻,比弹性率(杨式模量 E/密度ρ)大,内部损耗大。镁和镁合金可以同时满足这三项要求,是一种较理想的振膜材料。在金属元素中,镁在地球中的贮藏量居第8位,镁与钛同属一种晶体结构,其化合物是一种矿物,在地下有广泛贮藏,因此,材料来  相似文献   

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