mllyg
发表于 2009-5-21 20:18:04
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
! b0 N, a( A+ } |8 C1 h/ H+ Z4 u声音的产生必须存在一个振动源,声音重放时的振动源就是扬声器单元,振动源产生振动的必备条件有两点,一个是驱动,另一个是定位悬挂。
r0 U( S9 }; w- I
9 C) w9 j; P1 r' z悬挂就是用弹性体将振模悬吊起来,当有信号驱动使振模能进行往复运动,从而推动空气产生疏密变化,即产生声波。定位悬挂的最终目的是使振模精确的沿中心轴方向运动,因此,扬声器又可称为“直线电机”。
) F' f3 {3 y8 N0 Y5 j3 a- z6 u' @3 E
/ C7 z v0 i7 U9 u5 g/ |" M; a
外定位高音单元结构
& ~/ A$ |7 \( B3 z0 w% Q' V: Q! K6 u8 k
6 P& v. B9 K* }0 }- r& t外定位低音单元结构
7 B3 ]/ N6 b9 D$ M; N8 d& K: [" R5 s9 g* L* @. z' a( Z
无论是低音单元还是高音单元,其定位方式毫无疑问的都是外环定位悬挂方法。外环定位悬挂方式需要比振模大的几何尺寸才能实现,在相同的几何尺寸约束条件下,外定位制约了功率的发展空间。
. b3 L% d# [9 Z+ Z: ]4 H/ V: _3 i
9 d* B/ L- |9 G/ Q9 a$ U共点同轴单元中,低音采用外定位悬挂方式,而高音则采用了内定位悬挂方式,在有限的空间内,使高音单元音圈及振模直径做到最大,功率得到有效提升。
& n6 `+ P0 T8 N6 o( s& Y) m
! \ `% M) \$ z7 H: K9 n6 B) Y+ q7 _& m+ L, W; {+ k
共点同轴单元中的外悬置低音与内悬置高音结构图
- K* t3 R+ y! F) | h
; x' H9 `& s6 Z# J% h外定位中,悬挂边在振模边缘沿圆周半径向外以牵拉的方式定位,因此,悬挂边的等效震动质量较大,力顺较小,这也是影响扬声器参数的另一个原因,共点同轴单元由于悬挂在内部,悬挂力是沿振动方向施加予系统,而只有当高音振动组件有侧振时,定心支片才会沿径向施加控制力,因此,悬挂系统对振模产生的附加震动质量最小,力顺也能够通过改变悬挂系统的挠度来控制,单元的电声参数均在驾驭之中。 j! D* H& o' P I+ r6 j& c5 N
$ s. c+ V; a7 _, w& |
1 L) q/ U5 F* N+ W% T" W内悬置高音组件* V' H5 o6 }1 h4 Q& v0 p
; P8 `# S8 C+ r' [0 T N5 d! g( |" r共点同轴单元的驱动系统是共用的,即高音单元与低音单元共用一套磁路系统,超大的低音磁路除了给低音提供能量的同时,也为高音单元提供能量。换句话说,就是高音的磁路系统与低音磁路的大小及磁能积相同,有如此硕大的高音磁路,高音单元的功率可想而知。+ Q' ?2 U! N0 Z+ r! o
" G- `/ n) v- v3 }$ u2 u大磁路与更大的音圈、振模径能提供更大的功率及声转换效率。& q( @# f$ [( n7 W: Q& d( b8 l. k
内悬置方式使大功率高音单元的实现成为可能。 |
|
|
|
|