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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
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   

2.
本文叙述用互易法对电动式扬声器低频范围内的频响进行测量,扬声器是作为传声器来测量的,其频响、效率、Q值、转换系数Bl以及支撑系统的等效体积等都可作为接受器而估算的灵敏度来求出。本方法是根据电声换能器的互易原理提出的。  相似文献   

3.
9904818径向磁路结构的电动式扬声器[刊]/朱国春//电声技术.—1998,(10).—30~32(LC)文中阐述了实施电动式扬声器磁路结构径向化的可能性、途径及其优越性。9904819扬声器定心支片的现状[刊]/俞锦元//电声技术.—  相似文献   

4.
磁流体在低频扬声器上的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
把磁流体应用于电动式扬声器上,就是在电动式扬声器的磁路气隙中,注入一种新颖的液态磁性材料——磁流体,构成磁流体扬声器。磁路气隙的强磁场使磁流体定位,并与音圈,夹板及场芯保持密切接触,使音圈的导线部分浸润在磁流休中,当音圈运动时,粘性的磁流体在磁隙中紧随着音圈在一定范围内运动,从而加强了对音圈的热传导,提供适当的阻尼和对音圈运动产生一个定心作用等,从而改善了扬声器的电声性能。十多年前,国外已开始把磁流体应用于扬声器上,并有实用的磁流体杨声器供应市场。国内近几年来也曾进行过一些研究,大部分是处于试验阶段,到目前为止,尚未见有商品化的磁流体扬声器。自85年初以来,我们着重对磁流体在低频扬声器上的应用进行了较深入的探索。  相似文献   

5.
一、现代宽频带耳机在音响系统中的地位在声频重放系统中头戴耳机和扬声器系统处在相同的功能地位上,即都是重放声频节目的电声器件。过去由于耳机的音质性能  相似文献   

6.
电动式纸盆扬声器是一个电声换能器,其能量传递过程如图1所示,输入音频信号的电能,转换为机械能,再由机械能转换为声能.由于一个扬声器在客观上包含了声的,机械的,以及电的三种物理量,势必引起理论分析的复杂性,本文中将三种物理量全部归并为电量的模拟性电路,借以分析扬声器的工作机理,这  相似文献   

7.
介绍了法国AUDAX公司电动式扬声器单元的特性,以及在这些扬声器单元基础上构筑的两分频声系统。文中叙述了箱体制作,分频器以及可能的扬声器单元替换方案。所采用的高质量扬声器单元和作者极其丰富的经验在很大程度上决定了本声系统在重放各种风格音乐节目时的极高的主观评价。  相似文献   

8.
1引言直接辐射式扬声器的电声效率太低,于是人们在振膜前面加一个号筒,辐射阻抗得以提高,电声效率也大为改善。人们把加有号筒的电动式扬声器叫号筒式扬声器(又称喇叭式扬声器)。它由一个号筒(喇叭)和一个驱动单元(策动单元又称高音头)组成。号筒最小端的开口叫喉,最大端的开口叫号筒口。号筒的作用是改进振膜和空气负载的区配,从而提高号筒扬声器的电声转换效率。2号筒扬声器的工作原理2.1工作原理在外加电声信号频率f的推动下,等效面积为SD的振膜,对前腔空气室CM1产生作用。设这时振膜的位移为e,由振膜推动的空气容积为SDe。被挤压的空…  相似文献   

9.
俞锦元 《电声技术》2016,(11):16-21
介绍了法国AUDAX公司电动式扬声器单元的特性,以及在这些扬声器单元基础上构筑的两分频声系统.叙述了箱体制作、分频器以及可能的扬声器单元替换方案.所采用的高质量扬声器单元和极其丰富的经验在很大程度上决定了本声系统在重放各种风格音乐节目时的极高的主观评价.  相似文献   

10.
如何提高录音制作和立体声电台接收重放的质量,我们进行了各种构思,首先着重解决音箱的重放质量是有必要的。因此我们设想,把传统的左右声道音箱重放系统试制成为“一体化立体声音箱”,以便提高立体声效果和改善音质。“一体化立体声音箱”的设计使我们得到一个启示:即低于300赫的低频分量由于没有强度差和相位差,故可以由两个LC滤波器分离出来,分别送到双音圈12英寸扬声器的两个音圈上,由这个扬声器重放出来。这种新频的双音圈12英寸布折环扬声器是1986年由广州国光电声器件厂与深圳大学共同研制的。利用  相似文献   

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