Jul 15, 2019 Zanechat vzkaz

Základní znalost mluvčího

  Termín

Reproduktory, běžně známé jako reproduktory; „Elektronický zvukový slovník“ publikovaný v roce 1993 zdůraznil, že řečník je elektroakustický převodník, který dokáže převádět elektrické signály na akustické signály a vyzařovat do vzduchu.

Podle relevantních informací první vynález reproduktoru V roce 1877 německý Siemens (DWScimens) poukázal na patent na prototyp reproduktoru. Nejprve navrhl elektrickou strukturu sestávající z kruhové cívky umístěné v meridionálním magnetickém poli.

V roce 1924, americké CWRice a EWKollogg vynalezli elektrické reproduktory.

 

 

  Princip řečníka

 

Na reproduktor se aplikuje elektromagnet, který převádí proud na zvuk. Ukazuje se, že proud má úzký vztah k magnetické síle. Zkuste vinutí měděného drátu kolem železné desky, poté připojte malou baterii, zjistíte, že železná deska může sát 4D klip. Když proud prochází cívkou, je generováno magnetické pole a směr magnetického pole je určen pravítkem.

 

Reproduktor používá jak elektromagnet, tak permanentní magnet. Předpokládejme, že nyní chcete přehrávat C (frekvence 256 Hz, tj. 256 vibrací za sekundu), bude na výstupu přehrávače 256 Hz AC. Jinými slovy, směr proudu bude do jedné sekundy. Změna 256 krát. Pokaždé, když proud mění směr, mění se také směr magnetického pole vytvářeného cívkou na elektromagnetu. Všichni víme, že magnetická síla je odmítnuta na stejné úrovni a póly cívky jsou přitahovány. Magnetický pól cívky se neustále mění. Chvíli je přitahován permanentním magnetem a odpudivě generuje 256 vibrací za sekundu. Cívka je připojena k filmu, který tlačí okolní vzduch, když vibruje s cívkou. Vibrační vzduch není zvuk? Toto je princip pohybu reproduktoru.

 

 

Zatřetí, roční produkce reproduktorů na světě je stovky milionů. Má široké využití v komunikaci, vysílání, vzdělávání, každodenním životě atd. Stalo se něčím, co lidé nemohou opustit, aniž by byli oblečeni, oblečeni, rozbití a frézováni. Pro techniky, kteří se zabývají konstrukcí a výrobou reproduktorů, je nutné prohloubit teorii, praxi a proces reproduktorů a mít komplexní porozumění systému. Někteří lidé říkají, že řečník je velmi jednoduchý, ale jde o malou techniku zabíjení hmyzu. Každý může vytvořit reproduktor. Toto nelze říci, že je to naprosto nepřiměřené. Akustika je malý předmět a reproduktor je malé zařízení. Prahová hodnota výroby však není vysoká, od desítek do desítek dílů. Druhou stranou jediného problému je to, že reproduktor není snadné.

 

 

Reproduktor je elektroakustickým zařízením a je jedním z obsahů elektroakustického výzkumu. Elektroakustika je interdisciplinární předmět zahrnující elektroniku, akustiku, elektromagnetismus, magnetismus a podobně. Ačkoli v řečníku je jen několik desítek částí, složitost a složitost jsou mnohem více než naše představivost, a to z následujících důvodů:

 

(1) Reproduktor má více úrovní přeměny energie a více zpětné vazby. Energetická přeměna zařízení, s nímž se obvykle setkáváme, je pouze jeden typ. Například elektrický motor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii. Motor převádí mechanickou energii na elektrickou. Elektrická světla přeměňují elektrickou energii na světelnou energii. Baterie přeměňuje chemickou energii na elektrickou. Zde se děje pouze přeměna jedné energie na druhou. Reproduktor je jiný. Převádí elektrickou energii na mechanickou energii a poté převádí mechanickou energii na elektrickou energii, což není u různých převodníků běžné. Jeho mnoho úrovní a zpětná vazba přirozeně přinášejí systému složitost a rozmanitost. Elektrická část, akustická část, energetická a mechanická část (mechanická vibrační část) existují v jednom reproduktorovém systému

 

 

(2) Pracovní stav reproduktoru není pouze statický, ale také vibrace a vibrace jsou ve třech rozměrech. Tento trojrozměrný vibrační systém má více okrajových podmínek, takže jeho analýza vibrací je extrémně komplikovaná a obecné matematické nástroje nestačí. Nizozemský učenec Frankort et al. odvodil kónickou diferenciální rovnici se simultánní diferenciální rovnicí prvního řádu 14 proměnných a vibrace reproduktoru souvisí také s frekvencí a časem, ve skutečnosti je ve vícerozměrném prostoru.

 

 

(3) Vibrační systém reproduktorů je pouze centralizovaný systém parametrů v oblasti nízkých frekvencí. Při zvýšení frekvence vibrační systém již není tuhým tělesem. Při analýze reproduktoru se často používá ekvivalentní elektrická metoda a reproduktor je považován za ekvivalentní obvod složený z koncentrovaných parametrů. Takže jsme obeznámeni s teorií obvodů, takže použití teorie obvodů k analýze reproduktoru bude užitečné. Při analýze vibrací reproduktoru se předpokládá, že reproduktor je tuhé těleso, takže je relativně pohodlné mýt. Výše uvedený předpoklad je však vhodný pouze pro segment pozemního zvuku. Když je frekvence zvýšena, reproduktor již není koncentrovanou součástí parametru a membrána reproduktoru bude mít rozdělené vibrace. Proto je ve vysokofrekvenčním pásmu analýza odvozená z předpokladu tuhých vibrací tělesa neplatná a vzorec odvozený z ekvivalentního obvodu selže.

Distribuovaný parametrický systém se také vyznačuje tím, že tyto diskrétní prvky nejsou na sobě nezávislé. Konkrétně každý bod na membráně vibruje odlišně a každý bod má jinou amplitudu a fázi a každý bod se navzájem ovlivňuje.

Lze ji také porovnat s elektronickou technologií, kterou známe, takže existují elektrické komponenty (rezistory, induktory , kondenzátory, tranzistory, integrované obvody ...), které jsou obeznámeny s logistickým výkonem, jakož i známé principy obvodů. Podle schématu zapojení může být sestaven zesilovač. Rozdíl mezi těmito složkami, ať už se jedná o zkušeného inženýra nebo začínajícího středoškoláka, je omezený. Ale pro reproduktory a reproduktory to není tak jednoduché. Sestavení reproduktorů do stejné jednotky, pokud je zkušenost jiná, může být značná mezera.

 

(4) Hodnocení řečníka závisí nejen na velkém počtu objektivních testovacích indikátorů, ale také objektivní testovací indikátory nemohou plně shrnout kvalitu řečníka.

Objektivní testovací indikátory reproduktorů jsou až 10 a existuje rostoucí trend. Většina měření je vyžadována v anechoické komoře. Ačkoli nyní existují počítačově podporovaná měření, měření anechoické komory stále není nahrazeno.

Subjektivní hodnocení řečníka je nezbytné a subjektivní hodnocení je vysoce diskrétní. Často se liší od člověka k člověku, čas od času, od místa k místu, od písničky k písni a vědomě či nevědomě. Dopad určitého druhu psychologického návrhu. Výsledky hodnocení nezávisí pouze na kultivaci, kvalitě a duševním stavu posluchače, ale samotný zvuk prchá. Je obtížnější než jiné položky, které vyžadují subjektivní hodnocení, jako je hodnocení čaje, které zahrnuje psychoakustiku a fyziologickou akustiku. , environmentální akustika, hudební akustika, matematická statistika atd.

 

(5) Proces výroby reproduktorů zahrnuje mnoho oblastí výroby papíru, jsou zmíněny chemikálie, lepidla, zpracování kovů, výroba magnetů atd. A je uvedena jeho komplexnost a rozmanitost. Mezi nimi je obzvláště důležitá změna materiálu membrány reproduktoru. Změní se pouze materiál membrány za podmínek konstantní geometrie, změní se nejen index objektivního testu, ale změní se také subjektivní kvalita zvuku.


Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz