信号扬声器原理

发布时间:2013-06-6 阅读量:1719 来源: 我爱方案网 作者:

据小编了解,大家对扬声器都有一些了解了。那不知道大家对信号扬声器有多少了解呢?信号扬声器具体指的是什么呢?信号扬声器的工作原理呢?以下小编将重点和大家分享信号扬声器的原理


关于信号扬声器的介绍


信号扬声器是一种把电信号转换成声音信号的电声器件
其线圈就会产生磁场在与磁铁的磁场相互作用下线圈就会振动振动就会发出声音,简单来说是通电导体在磁场内的受力作用信号扬声器采用新颖RC振荡技术,正弦波失真小特别适用于测听扬声器纯音,频率显示输出幅度均采用数字显示读数更精确,误差更小扫频始点,终点任意调节,还要采用脉冲测定法,适合任何形式、尺寸、材质和阻抗的扬声器、耳机及动圈受话器测试极性。信号扬声器大功率、耐高温、耐潮湿、能阻燃等特点。


信号扬声器工作原理


扬声器中的线圈通电时
其线圈就会产生磁场,在与磁铁的磁场相互作用下线圈就会振动振动就会发出声音简单来说是通电导体在磁场内的受力作用磁体通过轭铁在磁路的环形气隙中产生一个磁场和扬声器纸盆相连的音圈插入环形气隙中永磁体被外部的轭铁所包围从而可以免遭外界杂散磁场的干扰。下面给大家详细介绍这种信号扬声器的工作原理:


信号扬声器
上图为:信号扬声器的构造图
 

1磁式扬声器工作原理:亦称舌簧扬声器,在永磁体两极之间有一可动铁心的电磁铁,当电磁铁的线圈中没有电流时,可动铁心受永磁体两磁极相等级吸引力的吸引,在中央保持静止;当线圈中有电流流过时,可动铁心被磁化,而成为一条形磁体。随着电流方向的变化,条形磁体的极性也相应变化,使可动铁心绕支点作旋转运动,可动铁心的振动由悬臂传到振膜(纸盆)推动空气热振动。


2
静电扬声器工作原理:它是利用加到电容器极板上的静电力而工作的扬声器,就其结构看,因正负极相向而成电容器状,所以又称为电容扬声器。如图所示,有两块厚而硬的材料作为固定极板,极板上有此可以透过声音,中间一片极板则用薄而轻的材料作振膜(如铝膜)。将振膜周围固定、拉紧而与固定极保持相当距离,即使在大振膜上,亦不致与固定极相碰。

在两电极间原有一直流电压(称之为偏压)。若在两电极间加由放大器输出的音频电压,与原来的输出电压相重叠,形成交变的脉动电压,这个脉动电压产生于两极间隙吸引力的强弱变化,而振膜因此振动而发声。


3
离子扬声器工作原理:在一般的状态下,空气的分子量中性的、不带电。但经过高压放电后就成为带电的粒子,这种现象称游离化。把游离化的空气利用音频电压振动,则产生声波,这就是离子扬声器的原理。为了离子化,就要加20MHz的高频电压,而在其上重叠音频信号压电。可见,离子扬声器由高频振荡部分,音频信号调制部分,放电腔及号筒组成。

放电腔采用将直径8mm的石英棒在中心开孔,开成石英管,将一个电极插入其中,另一个电极所示,呈圆筒形套在石英管外面,由于采用无声放电形式,只有中心的针头电极有损耗,可以定期更换中心电极。离子扬声器与其他扬声器不同之处在于没有振膜,所以瞬态特性和高频特性都很好,但结构太复杂。


信号扬声器
上图为:信号扬声器的工作流程图
 


4、
压电扬声器工作原理:利用压电材料的逆压电效应而工作的扬声器称为压电扬声器。电介质(如石英、酒石酸钾钠等晶体)在压力作用下发生极化使两端表面间出现电势差的现象,称之为压电效应。它的逆效应,即置于电场中的电介质会发生弹性形变,称为逆压电效应电致伸缩


5
气流调制扬声器工作原理:又称气流扬声器。它是利用压缩空气作能源,利用音频电流调制气流发声的扬声器。它由气室、调制阀门、号筒和磁路组成。压缩空气气流由气室经过阀门里,受外加音频信号调制,使气流的波动按照外加音频信号而变化,同时被调制的气流经号筒耦合,以提高系统的效率。它主要用做高强度噪声环境试验的声源或远距离广播等。


6
火焰扬声器工作原理:当空气和煤气燃烧的火焰通过电极,电极加有直流电压和高频信号,火焰受音频信号调制而发声。火焰几乎无质量,声音动态极好。但它有致命的缺点:不安全,不方便。


关于
信号扬声器工作原理的相关知识就先分享到这里了,希望上述分享能够加深大家对信号扬声器的了解,以便更好选用信号扬声器和发挥信号扬声器的作用。


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