别在自诩发烧友了,研究好喇叭发声方式才只算发烧第一步

耳机喇叭的研究设计因为人们对音质的不断追求都还在继续发展 , 相信未来会出现更多的耳机喇叭发声方式来应对不同人群的需求 。 目前绝大多数的喇叭都还是用传统的锥盆式单体前后运动发声 , 比较学术性的说法 , 这些喇叭叫电动式或动圈式 。

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下面是几种常见的喇叭发声方式:
动圈式:基本原理来自佛莱明左手定律 , 把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间 , 道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动 , 在把一片振膜依附在这根道线上 , 随着电流变化振膜就产生前后的运动 。 目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计 。
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电磁式:在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢) , 当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象 , 并同时带动振膜运动 。 这种设计成本低廉但效果不佳 , 所以多用在电话筒与小型耳机上 。
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电感式:与电磁式原理相近 , 不过电枢加倍 , 而磁铁上的两个音圈并不对称 , 当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动 。 与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率 , 不过效率却非常的低 。
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静电式:基本原理是库伦(Coulomb)定律 ,
通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理 , 两个膜片面对面摆放 , 当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流 , 藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音 。 静电单体由于质量轻且振动分散小 , 所以很容易得到清澈透明的中高音 , 对低音动力有未逮 , 而且它的效率不高 , 使用直流电原又容易聚集灰尘 。
目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭 , 解决了静电体低音不足的问题 , 在耳机上静电式的运用也很广泛 。
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平面式:最早由日本SONY开发出来的设计 , 音圈设计仍是动圈式为主题 , 不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜 , 因为少空洞效应 , 特性较佳 , 但效率也偏低 。
丝带式:没有传统的音圈设计 , 振膜是以非常薄的金属制成 , 电流直接流进道体使其振动发音 。 由于它的振膜就是音圈 , 所以质量非常轻 , 暂能返应极佳 , 高频响应也很好 。 不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战 。 另一种方式是有音圈的 , 但把音圈直接印刷在塑胶薄片上 , 这样可以解决部分低阻抗的问题 。
号角式:振膜推动位于号筒底部的空气而工作 , 因为声音传送时未被扩散所以效率非常高 , 但由于号角的形状与长度都会影响音色 , 要重播低频也不太容易 , 现在大多用在巨型PA系统或高音单体上 。
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【别在自诩发烧友了,研究好喇叭发声方式才只算发烧第一步】耳机喇叭的研究设计因为人们对音质的不断追求都还在继续发展 , 相信未来会出现更多的耳机喇叭发声方式来应对不同人群的需求 。

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