Jul 15, 2019 ご伝言

スピーカーの基礎知識

  期間

スピーカー、一般にスピーカーとして知られています。 1993年に公開された「Electronic Sound Dictionary」は、スピーカーは電気信号を音響信号に変換して空中に放射できる電気音響変換器であると指摘しました。

関連情報によると、スピーカーの最初の発明1877年、ドイツのシーメンス(DWScimens)は、スピーカーのプロトタイプの特許を指摘しました。 彼は最初に、子午面磁場に置かれた円形コイルからなる電気構造を提案しました。

1924年、アメリカのCWRiceとEWKolloggは電子スピーカーを発明しました。

 

 

  スピーカーの原理

 

電磁石がスピーカーに適用され、電流を音に変換します。 電流は磁力と密接な関係があることがわかります。 銅線を鉄板に巻き付けてから小さなバッテリーを接続すると、鉄板が4Dクリップを吸い取ることができます。 コイルに電流が流れると、磁場が生成され、磁場の方向は右手の法則によって決定されます。

 

スピーカーは電磁石と永久磁石の両方を使用します。 C(周波数256Hz、つまり毎秒256回の振動)を再生すると仮定すると、プレーヤーは256Hz ACを出力します。 つまり、電流の方向は1秒以内になります。 変更、256回。 電流の方向が変わるたびに、電磁石のコイルによって生成される磁場の方向も変わります。 私たちは皆、磁力が同じレベルで拒絶され、コイルの極が引き付けられることを知っています。 コイルの磁極は常に変化しています。 それはしばらくの間永久磁石に引き付けられ、反発的に毎秒256の振動を発生させます。 コイルは、コイルとともに振動するときに周囲の空気を押すフィルムに接続されています。 振動する空気は音ではありませんか? これがスピーカーの動きの原理です。

 

 

第三に、世界のスピーカーの年間出力は数億です。 コミュニケーション、放送、教育、日常生活など、幅広い用途があります。衣服、衣服、粉砕、粉砕されずに離れることができないものになっています。 ラウドスピーカーの設計と製造に携わる技術者にとって、ラウドスピーカーの理論、実践、プロセスを深め、システムを包括的に理解する必要があります。 スピーカーは非常にシンプルであると言う人もいますが、それは小さな虫を殺す技術です。 誰でもスピーカーを製作できます。 これは完全に不合理とは言えません。 音響は小さなテーマであり、スピーカーは小さなデバイスです。 ただし、生産のしきい値は高くなく、数十から数十の部品です。 単一の問題のもう1つの側面は、スピーカーの操作が簡単ではないことです。

 

 

スピーカーは電気音響装置であり、電気音響研究の内容の1つです。 電気音響学は、電子工学、音響学、電磁気学、磁気学などを含む学際的なテーマです。 スピーカーには数十個の部品しかありませんが、次の理由により、複雑さと複雑さは想像以上です。

 

(1)スピーカーのエネルギー変換レベルとフィードバックが多い。 通常発生するデバイスのエネルギー変換は1つのタイプにすぎません。 たとえば、電気モーターは電気エネルギーを機械エネルギーに変換します。 エンジンは機械的エネルギーを電気エネルギーに変換します。 電灯は、電気エネルギーを光エネルギーに変換します。 バッテリーは化学エネルギーを電気エネルギーに変換します。 ここで起こるのは、あるエネルギーから別のエネルギーへの変換のみです。 スピーカーは異なります。 彼は電気エネルギーを機械エネルギーに変換してから、機械エネルギーを電気エネルギーに変換しますが、これはさまざまなコンバーターでは一般的ではありません。 その多くのレベルとフィードバックは、システムに複雑さと多様性を自然にもたらします。 電気部品、音響部品、エネルギー、機械部品(機械振動部品)が1つのスピーカーシステムに存在する

 

 

(2)スピーカーの動作状態は静的であるだけでなく、振動でもあり、振動は3次元です。 この3次元振動システムには複数の境界条件があるため、その振動解析は非常に複雑であり、一般的な数学的ツールでは不十分です。 オランダの学者フランコール等。 14個の変数の同時1次微分方程式で円錐微分方程式を導き出しました。スピーカーの振動も周波数と時間に関連しています。実際、それは多次元空間にあります。

 

 

(3)スピーカー振動システムは、低周波領域の集中パラメーターシステムにすぎません。 振動系は、周波数が高くなると剛体ではなくなります。 スピーカーを分析する場合、多くの場合、同等の電気的方法が使用され、スピーカーは集中したパラメーターで構成される等価回路と見なされます。 したがって、回路理論に精通しているので、回路理論を使用してスピーカーを分析すると便利です。 スピーカーの振動を分析する場合、スピーカーは剛体であると想定されるため、洗浄が比較的便利です。 ただし、上記の仮定は地上オーディオセグメントにのみ適しています。 周波数が高くなると、スピーカーはもはや集中したパラメーター成分ではなくなり、スピーカーの振動板は振動を分割します。 したがって、高周波数帯域では、剛体振動の仮定から導出された解析は無効であり、等価回路から導出された式は失敗します。

分散パラメータシステムは、これらの離散要素が互いに独立していないことも特徴としています。 具体的には、ダイアフラム上の各ポイントの振動は異なり、各ポイントの振幅と位相は異なり、各ポイントは互いに影響します。

また、私たちが精通している電子技術と比較することもできるため 、ロジスティクスのパフォーマンスに精通した 電気部品(抵抗、インダクタ 、コンデンサ、トランジスタ、集積回路など)があり、回路の原理も精通しています。 回路図に従って、アンプを組み立てることができます。 これらのコンポーネントの違いは、経験豊富なエンジニアであろうと駆け出しの中学生であろうと、わずかです。 しかし、スピーカーとスピーカーにとっては、それほど単純ではありません。 同じユニットにスピーカーを組み立てる場合、経験が異なると、かなりのギャップが生じる可能性があります。

 

(4)スピーカーの評価は、多数の客観的テスト指標に依存するだけでなく、客観的テスト指標はスピーカーの品質を完全に要約することもできません。

スピーカーの客観的なテストインジケータは10にもなり、増加傾向にあります。 ほとんどの測定は無響室で必要です。 現在、コンピューターによる測定が行われていますが、電波暗室の測定はまだ置き換えられていません。

話者の主観的評価は不可欠であり、主観的評価は非常に離散的です。 それはしばしば、人から人へ、時々、場所から場所へ、歌から歌へ、そして意識的または無意識的に変化します。 心理学的な提案の影響。 評価の結果は、リスナーの栽培、品質、および精神状態だけでなく、音自体もはかないものです。 心理音響学や生理学的音響学を含む茶の評価など、主観的な評価を必要とする他のアイテムよりも困難です。 、環境音響学、音楽音響学、数学的統計など。

 

(5)スピーカーの製造プロセスには、製紙、化学薬品、接着剤、金属加工、磁石製造などの多くの分野が含まれ、その包括性と多様性が言及されています。 その中でも、スピーカーの振動板材料の変更は特に重要です。 一定の形状の条件下で振動板の材料を変更するだけで、客観的なテストインデックスが変化するだけでなく、主観的な音質も変化します。


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