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扬声器的一般介绍
扬声器是一种电声换能器,它通过某种物理效应把电能转换成声能.用以实现电声能转换的物理效应有很多,因此,按物理效应的不同,可以把扬声器分成若干类型.如利用馈有音频电流的电磁铁与连有振膜的衔铁之间的相互作用来实电声能之间的转换的,称为电磁式扬声器;利用压电体的反向压电效应来实现电声能之间的转换的称为压电扬声器;利用电容器极板之间的静电力来实现电声能转换的,称为电容式扬声器;利用磁场对载流导体的作用来实现电声能转的,就称为电动式扬声器,如果将磁场中的导体做成线圈的形式,则又称为动圈式扬声器,等等.上述各种扬声器中,电动式扬声器结构简单,性能良好,品种繁多,使用最为广泛,是当前扬声器生产的主流.
近几年来,随着立体声技术的发展以及人们欣赏能力的提高,对扬声器的音质提出了更高的要求.特别是PCM(脉冲编码调制)录音技术和数字音频唱片的出现,要求扬声器同时具备承受功率大,动态范围大,失真小,频响宽广平坦和瞬态响应良好的特性.
为了适应这一要求,人们设计了各种各样的电动式扬声器,按其振膜结构的不同,可分为锥形扬声器(其振膜为圆锥形),球顶形扬声器(其振膜为球缺形),平板形扬声器(其振膜为一个平板)和带式扬声器(其振膜为金属薄带来).本章将对锥形扬声器作较详细的研究,其余各种扬声器,将在以后的章节里加以讨论.
电动式扬声器的工作原理
电动式扬声器自1925年创制以来,已有80年的历史,结构上作过不少改进,使扬声器的性能有了较大的改善.
锥形扬声器多为直接辐射式扬声器,其振膜直接向周围介质(空气)辐射声波.其圆锥形的振膜,通常为纸质,俗称纸盆,因此,锥形扬声器也称为纸盆扬声器.
使电动式扬声器的振膜发生振动的力效应,其大小由下式决定:
F=Bli
式中B为磁隙感应密度(韦伯/米2),i为流经音圈的电流,l为音圈导线的长度(米),F为磁场对音圈的作用力(牛顿).
然而,一但音圈受力运动,就会切割磁隙中的磁力线,从而在音圈内产生感应电动势,这个效应称为电动式换能器的电效应,其感应电动势的大小为
e=Blv
式中v为音圈的振动速度(米/秒),e为音圈中的感应电动势(伏特).
电动式换能器的力效应和电效应总是同时存在,相伴而生的.以后我们将会看到,由于电效应的存在,将对扬声器的电阻抗特性产生极大的影响.
音圈在磁场中的受力情况,中间是圆柱形的N极,外面有斜线的是环状的S极,磁场的方向由N极至S极.环形气隙内为导线环(即音圈),若电流由+极端流入,由负端出来,则音圈l所受的力F的方向,由左手定则决定:左手平伸,使拇指和其余四指垂直,若磁场(B)的方向即为音圈受力的方向.若改变电流方向则力F的方向亦随之改变.
如果流经音圈的电流强度和方向,均随时间不间断地变化,则电动力F也就随着电流强度和方向的变化而变化.显然,电动力的作用方向,也就是音圈的移动方向.这样,随着电流强度和方向的变化,音圈就在空气中来回振动,其振动周期等于输入电流的周期,而振动的幅度,则正比于各瞬时作用电流的强弱.若将音圈固定地一个膜片(纸盆)上,并输入音频电流,则振膜地音圈的带动下产生振动,从而向周围介质辐射声波,实现了电声能之间的转换.
电动式锥形扬声器的结构
扬声器的各种部件,按其作用的不同,可分为振动系统和磁路系统两部分.磁路系统提供策动音圈所必需的磁场,与音圈一起组成策动元件,通过电动力效应,激发振动系统的机械振动,从而向空气辐射声波.此外,还有把上述两部分组成牢固的整体所必需的部件,如盆架.现在,我们分别对扬声器的振动系统和磁路系统作进一步的讨论.
1.扬声器的振动系统
扬声器的振动系统,包括策动元件音圈,辐射元件振膜和保证音圈在磁隙中正确位置的定心支片
音圈是整个振动系统的策动源,是有漆包线在纸质或金属的线圈架上绕制而成.前一种线圈架是用浸过胶的纸制成,后一种是用铝箔或杜拉铝箔制成,通常用自粘漆包线边绕边喷以酒精,绕成后稍稍加热烘干即成.线圈的绕制层数都为偶数,因此线圈的两端都在靠近纸盆的一边,便于引出.
为了充分利用磁隙的空间,还常常采用矩形截面的导线来绕制音圈,导线的材质可以采用铜或铝
振膜是振动系统的主要部件,最常用的是纸质振膜(纸盆).目前我国生产扬声器的厂家,多采用纤维沉降法,将纸浆浇入特制的模型中,再经热压而成,称为模塑纸盆.
扬声器的频响特性,在很大程度上决定于纸盆的性肥,而纸盆的性能又决定于纸盆的材料,几何形状和加工工艺.
一般说来,对于纸盆材料的要求,是同时具备三种特性,即
① 材料的密度p要小
② 材料的机械强度要大,或者说,材料的杨氏模量E要大.与第一个特性合在一起,即要求材料的比弹性率E/p的值要大.
③ 具有适当的内部阻尼.
为了同时达到上述要求,人们采取了各种各样的措施:
在纸浆中渗入适量的碳纤维.碳纤维是一种复合材料,具有密度小,刚性大,阻尼适能的特性,且兼有耐热,耐蚀,稳定等优点,用以制成的扬声器纸盆有较好的性能,具体表现在:
纸盆刚性大,可提高扬声器作活塞振动的频率范围,提高高频重放频率。
b. 在纸盆厚度相同的情况下,碳纤维纸轻而刚,因此输出声压较高。
c. 因有适当的内部损耗(阻尼),可以抑制振膜的分割振动,使频响特性比较平坦
(2)在纸盆上蒸发一层金属铍以提高纸盆的E/p的值。
(3)采用金属材料(如铝合金),为获得适当阻尼,常常做成多层结构,层间填以高阻尼树脂
(4)采用强化发泡金属,如发泡镍层,因气孔率可达98%,所以密度很小.
(5)采用蜂巢板结构.所谓蜂巢板结构,是用箔状材料把无数个六角形筒集合成蜂巢状的结构(称为芯),再把两怅薄板(称蒙皮)粘在芯的两面.就组成蜂巢板.芯的材料,可以是铝,塑料,纸等,蒙胧皮的材料可以是碳纤维,玻璃纤维,强化塑料,铝等
蜂巢芯的空隙率约为90%,因蒙胧皮休用刚性高的材料,所以具有既轻而刚性又高的特点.又因为芯和蒙胧皮是粘接而成的,具有较大的内部阻尼,因此是一较为理想的振膜材料.目前平板扬声器的膜,多采用此种材料.
(6) 采用高分子复合材料.如云母和聚芳基物型(PA)树脂组成的复合材料,石墨聚合物复合材料等等,都是目前国际上新发展起来的振膜材料.这些材料都具有E/p大和阻尼适当的特点.由这些材料做振膜的扬声器,可获取得宽面平的频率响应和较低的谐波失真
以上所述,是对扬声器振膜材料的一般要求,以及为达到这些要求而采取的一些措施.当然,对于不同用途的扬声器,其对振膜材料的性能要求也是不同的.如对于高频扬声器(重放高频的高音单元),为了把高频响应拓宽至音频范围之外,对材料比弹性率E/p的要求比其内部阻尼更为重要,所以一般采用E/p值大的金属材料为主.对于重放中频信号的中频扬声器,为了减少其工作频带内的失真,一般需要尽量扩大其频响范围而选择其中频段作为工作频带,以避免共振频率附近的失真,因此要求E/p大和内部阻尼大的材料.而对于重放低频用的低频扬声器,则为了扩大其活塞振动的频率范围,要求材料具有大的E/p值和大的内部阻尼.
扬声器振膜的形状,可以是各种各样的,可以是圆形的,也可以是椭圆形的.在圆形纸盆中,又可分为球顶形,平板形和锥形.而在锥形纸盆中,又可按其母线的形状,委为直线形纸盆和曲线形纸盆,曲线形纸盆的母线,有的采用圆弧的一段,有的则采用抛物线或指数曲线.有的在纸盆上还有一圈圈的波纹
纸盆的形状和顶角的大小,对于扬声器性能影响极大,必须按照扬声器的设计要求加以适当选取.
一般说来,直线形纸盆浇制和加压的模具比较简单,但有一个缺点,即当加给扬声器的功率超过一定限度时,纸盆表面会产生某些频率的振动,从而影响放声质量,而曲线形纸盆就可以避免这一现象.
纸盆的顶端与音圈相接,而音咩的电动力沿着扬声器的轴向,作用于整个锥顶的圆周.电动力F可分解为两个力,分力F1作用于纸盆的母线方向,分力F2则作用于与母线垂直的方向,所以F1与F2分别称为纵向力和横向力,且与轴向的电动力具有相同的周期. F1和F2作用于纸盆,就使纸盆产生两种振动,我们称之为纵振动和横振动.
横振动的激励,对于扬声器的高频辐射影响极大,以后我们还要介绍.现在讨论纵振动所引起的结果.
纸盆的基部是固定在盆架上的,因此,当功率足够大时, F1就足以使纸盆产生纵向弯曲,纸盆在F1的作用下,使母线向上弯曲,当F1的作用方向是向左时(即在周期力的另半周时),母线被拉直,但由于惯性的原因,母线稍微越过平衡位置,若在这时,力F1又对音圈发生向右的作用时母线就会向下弯曲.
显然,母线的这种弯曲(向上或向下),只有在F1指向纸盆基部(向右)时才会发生,也就是说,音圈振动一周,这样的弯曲才发生一次.或者说,母线完成从弯向一侧到弯向另一侧运动一次,音圈需要振动两周.所以,纵振动的频率等于输入音圈的信号频率的一半.这种现象称之为参变谐振.由这种原因面引起的扬声器失真.称为分谐波失真.当信号频率比纸盆表面的固有振动频率大一倍时,这种失真尤为严重.如果采用曲线形纸盆,则受纵向力作用时,总是向原来弯曲的一侧弯曲,就不会引起分谐波失真.
为了改善高频的重放,纸盆的厚度往往从基部向顶部逐渐加厚.而为了降低纸盆基部听支撑部分具有较大的顺性.为了满足这一要求,除了把纸盆基部做得薄一些,柔软一些外,一般还设计有2-3个折环.其作用是使纸盆的支撑有更大的顺性,并使纸盆的由面和盆架的环状平面之时有良好的吻合.
随着音箱的小型化,对扬声器提出了小口径,高顺性的要求,因此,各种复合边扬声器相继出现.这种扬声器采用各种复合材料来制作折环,目前国同常见的有橡皮折环,胶布折环,尼龙折环,泡沫折环等等.各种复合边扬声器都有谐振频率低,失真小的特点,但往往灵敏度较低.
在某些大功率扬声器中,为了增大径向劲度.经常将定心支片做成双层的 |
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