一 T dia istilah
Pembesar suara, yang dikenali sebagai penceramah; "Kamus Elektronik Elektronik" yang diterbitkan pada tahun 1993 menegaskan bahawa penceramah adalah transducer elektroakustik yang boleh menukar isyarat elektrik ke isyarat akustik dan memancar ke udara.
Mengikut maklumat yang relevan, penciptaan terawal penceramah Pada tahun 1877, Siemens Jerman (DWScimens) menunjuk paten untuk prototaip pembesar suara itu. Beliau mula-mula mencadangkan struktur elektrik yang terdiri daripada gegelung bulat yang diletakkan di medan magnet meridian.
Pada tahun 1924, CWRice Amerika dan EWKollogg mencipta pembesar suara elektrik.
二 Prinsip pembesar suara
Elektromagnet digunakan untuk pembesar suara untuk menukar arus ke bunyi. Ternyata arus mempunyai hubungan erat dengan daya magnet. Cuba penggulungan wayar tembaga di sekeliling plat besi, kemudian hubungkan bateri kecil, anda akan mendapati bahawa plat besi boleh menyedut klip 4D. Apabila arus melintasi gegelung, medan magnet dijana, dan arah medan magnet ditentukan oleh peraturan sebelah kanan.
Pembesar suara menggunakan kedua-dua elektromagnet dan magnet kekal. Katakan sekarang bahawa anda ingin bermain C (frekuensi 256Hz, iaitu 256 getaran sesaat), pemain akan mengeluarkan 256Hz AC. Dalam erti kata lain, arah arus akan berada dalam satu saat. Tukar, 256 kali. Setiap kali perubahan arah semasa, arah medan magnet yang dihasilkan oleh gegelung pada elektromagnet juga berubah. Kita semua tahu bahawa daya magnet ditolak oleh tahap yang sama, dan tiang gegelung tertarik. Tiang magnet gegelung sentiasa berubah. Ia tertarik kepada magnet kekal untuk sementara waktu, dan menjijikkan, menghasilkan 256 getaran sesaat. Gegelung disambungkan ke sebuah filem yang mendorong udara sekeliling kerana ia bergetar dengan gegelung. Udara bergetar bukan bunyi? Inilah prinsip pergerakan pembicara.
Ketiga, output tahunan pembesar suara di dunia adalah ratusan juta. Ia mempunyai pelbagai kegunaan dalam komunikasi, penyiaran, pendidikan, kehidupan seharian, dan sebagainya. Ia telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dilepaskan oleh orang tanpa berpakaian, berpakaian, pecah, dan digilap. Bagi juruteknik yang terlibat dalam reka bentuk dan pembuatan pembesar suara, adalah perlu untuk memperdalam teori, amalan dan proses pembesar suara dan mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap sistem. Sesetengah orang mengatakan bahawa penceramah sangat mudah, tetapi ia adalah teknik membunuh serangga kecil. Sesiapa sahaja boleh menghasilkan pembesar suara. Ini tidak boleh dikatakan sama sekali tidak masuk akal. Akustik adalah subjek kecil, dan penceramah adalah peranti kecil. Walau bagaimanapun, ambang pengeluaran tidak tinggi, dari sedozen hingga berpuluh-puluh bahagian. Sisi lain dari masalah tunggal ialah penceramah tidak mudah dilakukan.
Penceramah adalah alat electroacoustic dan merupakan salah satu daripada kandungan penyelidikan elektroakustik. Electroacoustics adalah subjek interdisipliner termasuk elektronik, akustik, elektromagnetisme, kemagnetan, dan sebagainya. Walaupun terdapat hanya beberapa belas bahagian dalam pembicara, kerumitan dan kerumitan adalah jauh lebih banyak daripada imaginasi kita, kerana yang berikut:
(1) Pembesar suara mempunyai lebih banyak tahap penukaran tenaga dan lebih banyak maklum balas. Penukaran tenaga peranti yang biasanya ditemui hanyalah satu jenis. Sebagai contoh, motor elektrik menukar tenaga elektrik ke dalam tenaga mekanikal. Enjin menukar tenaga mekanikal menjadi tenaga elektrik. Lampu elektrik menukarkan tenaga elektrik ke dalam tenaga cahaya. Bateri menukarkan tenaga kimia ke dalam tenaga elektrik. Apa yang berlaku di sini hanyalah penukaran satu tenaga kepada yang lain. Pembesar suara adalah berbeza. Dia menukarkan tenaga elektrik ke dalam tenaga mekanikal dan kemudian menukar tenaga mekanikal ke dalam tenaga elektrik, yang tidak biasa dalam pelbagai penukar. Banyak peringkat dan maklum balasnya secara semulajadi membawa kerumitan dan kepelbagaian kepada sistem. Bahagian elektrik, bahagian akustik, tenaga dan bahagian mekanikal (sebahagian getaran mekanikal) wujud dalam satu sistem pembesar suara
(2) Keadaan kerja pembesar suara bukan sahaja statik tetapi juga getaran, dan getaran dalam tiga dimensi. Sistem getaran tiga dimensi ini mempunyai pelbagai syarat sempadan, jadi analisis getarannya sangat rumit, dan alat matematik umum tidak mencukupi. Sarjana Belanda Frankort et al. menghasilkan persamaan kebezaan kon dengan persamaan pembezaan urutan pertama serentak 14 pembolehubah, dan getaran pembesar suara juga berkaitan dengan kekerapan dan masa, sebenarnya ia berada dalam ruang multidimensi.
(3) Sistem getaran pembesar suara hanya sistem parameter berpusat di kawasan frekuensi rendah. Sistem getaran bukan lagi sebuah badan yang tegar apabila frekuensi meningkat. Apabila menganalisis penceramah, kaedah elektrik yang sama sering digunakan, dan penceramah dianggap sebagai litar bersamaan yang terdiri daripada parameter pekat. Jadi kita sudah biasa dengan teori litar, jadi dengan menggunakan teori litar untuk menganalisis pembicara akan berguna. Apabila menganalisis getaran pembesar suara, diandaikan bahawa pembesar suara adalah badan yang tegar, supaya ia mudah dibasuh. Walau bagaimanapun, andaian di atas hanya sesuai untuk segmen audio tanah. Apabila kekerapan meningkat, pembesar suara tidak lagi menjadi komponen parameter tertumpu, dan diafragma pembesar suara akan mempunyai getaran berpecah. Oleh itu, dalam band frekuensi tinggi, analisis yang diperoleh dari asumsi getaran badan tegar tidak sah, dan formula yang diperoleh dari litar setaraf gagal.
Sistem parameter yang diedarkan juga dicirikan kerana unsur-unsur diskret ini tidak bergantung kepada satu sama lain. Khususnya, setiap titik pada diafragma bergetar secara berbeza, dan setiap titik mempunyai amplitud dan fasa yang berbeza, dan setiap titik mempengaruhi satu sama lain.
Ia juga boleh dibandingkan dengan teknologi elektronik yang kita kenali, jadi terdapat komponen elektrik (perintang, induktor , kapasitor, transistor, litar bersepadu ...) yang biasa dengan prestasi logistik, serta prinsip litar yang biasa. Mengikut gambarajah litar, penguat boleh dipasang. Perbezaan di antara komponen-komponen ini, sama ada jurutera berpengalaman atau pelajar sekolah menengah rendah, adalah terhad. Tetapi untuk penceramah dan pembesar suara, itu bukanlah mudah. Memasang pembesar suara dalam unit yang sama, jika pengalamannya berbeza, mungkin terdapat jurang yang cukup besar.
(4) Penilaian penceramah bergantung bukan sahaja kepada beberapa petunjuk penunjuk objektif, tetapi juga petunjuk penunjuk objektif tidak dapat meringkaskan kualiti pembicara.
Penunjuk ujian objektif penceramah adalah sebanyak 10, dan terdapat trend yang meningkat. Kebanyakan pengukuran diperlukan dalam ruang anechoic. Walaupun kini terdapat pengukuran berbantu komputer, pengukuran ruang anechoic masih belum diganti.
Penilaian subjektif pembicara sangat diperlukan, dan penilaian subjektif sangat diskrit. Ia sering berbeza dari orang ke orang, dari semasa ke semasa, dari tempat ke tempat, dari lagu ke lagu, dan secara sedar atau tidak sedar. Kesan sejenis cadangan psikologi. Hasil penilaian bergantung bukan hanya pada penanaman, kualiti, dan keadaan mental pendengar, tetapi bunyi itu sendiri seketika. Ia lebih sukar daripada barangan lain yang memerlukan penilaian subjektif, seperti penilaian teh, yang melibatkan psychoacoustics dan akustik fisiologi. , akustik alam sekitar, akustik muzik, statistik matematik, dan sebagainya.
(5) Proses pembuatan pembesar suara melibatkan banyak bidang papermaking, bahan kimia, pelekat, pemprosesan logam, pembuatan magnet, dan sebagainya, dan kepelbagaian dan kepelbagaiannya disebutkan. Di antara mereka, perubahan bahan diafragma pembesar suara amat penting. Hanya mengubah bahan diafragma di bawah keadaan geometri malar, bukan sahaja indeks ujian objektif akan berubah, tetapi juga kualiti suara subjektif akan berubah.




