Apr 02, 2020 Legg igjen en beskjed

Høyttaler Motor og høyttalermagnet

Fortid og nåtid av foredragsholdere

I den tidlige utviklingen av horn innen elektroakustikk, under forutsetning av etterslepet av utviklingen av permanente magneter, ble bevegelige spiralhorn alle drevet av elektromagnetikk. Etter andre verdenskrig ble sterke legeringsmagneter utviklet med hell, og dynamiske spiralhøyttalere utviklet seg fra elektromagnetiske til permanente magneter. Denne høyttaleren forbedrer stabiliteten og autentisiteten til lyden. Den dynamiske spoletypen er også den viktigste måten for moderne høyttalere å høres på. Selv om den elektromagnetiske typen har lave kostnader, er den ikke effektiv, så den brukes ofte på telefoner og små hodetelefoner.

Sintered NdFeB

Magnetene som brukes i høyttalere i dag er hovedsakelig ferriter, neodymium nikkel kobolt og neodymium jernbor. Neodymium-jernbormagnet er kjernematerialet til avanserte høyttalere, nøyaktig sintret neodymiumjernbormagnet. De magnetiske egenskapene til sintrede NdFeB-magneter er mye høyere enn for bundne NdFeB-magneter, så lydeffekten til horn som bruker sintrede NdFeB-magneter er bedre. Denne funksjonen lager neodym-jern-bor-magneter som ofte brukes i avanserte hodetelefoner. Slike hodetelefoner har førsteklasses lydkvalitet, god fleksibilitet, gode detaljer, god vokalytelse og nøyaktig lydfeltposisjonering.

applikasjon

Når det gjelder bruksområder, har ferriter relativt dårlige magnetiske egenskaper og krever et visst volum for å møte drivkraften til høyttalerne, så de blir vanligvis brukt på større akustiske høyttalere.

På grunn av kravene til arbeidsmiljøet til høyttaleren, kan en passende NdFeB velges i henhold til temperaturmotstanden. For eksempel: N (80 ° C), M (100 ° C), H (120 ° C), SH (150 ° C), UH (180 ° C), EH (200 ° C). Hver temperatur har forskjellige magnetiske egenskaper, for eksempel N38, N40, N45,

Ytelsen til neodymium-nikkel-koboltmagneter er mellom ytelsen til neodymium-jern-bor og ferritt, men disse to kan fungere ved en høy temperatur på 300 ° C, så det er spesielle krav til høy temperatur, som kan vurderes. Men prisen er relativt dyr.

Diameteren på høyttalermagneten

Når vi snakker om hvor mye magnetisk høyttaleren er, mener vi diameteren på magneten i hornet. For eksempel betyr 100 mag at magnetens diameter er 100 mm.

Hornets magnet er ikke så stor som mulig: magnetene er delt inn i høy tetthet, lav

tetthet, sterk magnetisme og svak magnetisme. Hvis det er et svakt magnetismhorn med lav tetthet, uansett hvordan det er montert, vil det ikke ha god effekt, og volumet er stort. Også upraktisk.

For det samme magnetiske materialet, jo større diameter, jo større er magnetiseringsmetningen, desto større magnetfeltstyrke, jo større er kraften til hornet, jo høyere følsomhet for hornet, og desto bedre er den kortvarige responsen.

Hvis magnetiseringsmengden er forskjellig under de samme forholdene, er strømmen, følsomheten og forbigående ytelsen til høyttaleren forskjellig. Derfor, jo større diameter på hornmagneten, jo bedre.

PS: Generelt sett er magnetisk fluks av neodymium-jern-bor-magneter mye større enn for ferritt, så bruk av en neodym-jern-bor-magnet krever ikke stor diameter. Derfor brukes ofte NdFeB i små høyttalere, for eksempel billyd.

Høyttalermotor

En høyttaler er en elektroakustisk svinger som konverterer elektrisk energi til lydenergi og stråler den ut i luften.

De vanligste høyttalerne består av tre deler:

1. Vibrasjonssystem, inkludert kjeglekegle, talespole og sentreringsstøtte, etc.

2. Magnetisk kretssystem, inkludert permanente magneter, magnetisk permeable plater og feltstenger;

3. Hjelpesystem, inkludert servantstativ, klemmebrett, blank holder og støvdeksel, etc.

image

Arbeidsprinsipp for magnetisk magnetkrets

Når forskjellig elektronisk energi overføres til spolen, genererer spolen en energi til

samhandle med magnetfeltet til magneten; dette samspillet vil føre til at papirplaten vibrerer; på samme tid, fordi den elektroniske energien når som helst endres, vil spiral av hornet bevege seg fremover eller bakover. Derfor vil papirplaten til hornet følge bevegelsen, og bevegelsen vil endre tettheten av luften, og generer deretter lyd. Her er magnetens rolle å hjelpe vibrasjoner.

Den elektriske strømmen genererer et magnetfelt gjennom stemmespolen. Når et endret elektrisk signal går, endrer magnetfeltet styrke. Den permanente magnetens magnetfelt i bunnen tiltrekkes av samme kjønn og avviser motsatt kjønn. Fordi trommelpapiret er koblet til stemmespolen, beveger det seg opp og ned. Vibrasjonen på trommelpapiret presser luften til å lage en lyd.

Jo sterkere magnet, jo sterkere magnetfeltstyrke, jo mer enhetlig magnetisk gap, og jo mer enhetlig magnetfeltfordeling, jo høyere er sensitiviteten og effektiviteten til magnetisk kretssystem. For tiden brukes vanligvis en ferrit eller en neodymiumjernbor i en magnetisk krets for en høyttaler som en permanent magnet.

image

Organisasjonsstruktur av høyttalermotor

Den høyttalermagnetiske kretsen består hovedsakelig av fire deler:

1. Magnetisk permeabel kolonne (T-jern)

2. Magnetisk permeabel plate (skive)

3.Permanent magnet

4, ramme

image

A: T-åk (magnetisk permeabel kolonne)

Rollen til T-jern: magnetisk permeabilitet, fast magnet

T jernmateriale: SWRCH 6A

S (Stålstål), W (Wire wire), R (Ring ring), CH (Cold Heading)

Overflatebehandling av T-jern: galvanisering, bakemaling, etc. (forbehandling: overflatesprengning, behandling av dreiemønster)

image

B. Skive (magnetisk permeabel plate)

Vaskers rolle: magnetisk permeabilitet, kobling av magnet til kummen ramme

Vaskemateriale: SPHC

S (stålstål), P (plate), HC (Heat Cut)

Vaskemaskinens støpeprosess: kjøleromstempling

Vaskemaskinens overflatebehandling: galvanisering, maling, etc. (forbehandling: overflatesprengning, behandling av dreiemønster)

image

C: magnet

Magnetens rolle: å gi et konstant magnetfelt (lagring av magnetisk energi);

Magnetmateriale: ferritt, neodymiumjernbor, nikkelkobolt i aluminium, etc., der forskjellige materialer har flere egenskaper;

Magnetformingsprosess: sintring ved høy temperatur etter pressing

Overflatebehandling av magneter: ferritt er polert, neodym jernbor elektropletteres

image

D: RAMME

Rollen til kummen ramme: å gi en støtteplattform for vibrasjonssystemet

Karmmateriale: stål, aluminium, sink, plast, etc.

Prosesseringsteknologi av kummen: stål stempler, aluminium og sink støpes, plast sprøytestøpes

Overflatebehandling av servantstativ: galvanisering, bakemaling, sprøyting (plast)


Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel