Pranešėjų praeitis ir dabartis
Ankstyvajame ragų kūrime elektroakustikos srityje, atsižvelgiant į nuolatinių magnetų vystymosi atsilikimą, judantys ritės ragai buvo varomi elektromagnetikos. Po Antrojo pasaulinio karo buvo sėkmingai sukurti stipriųjų lydinių magnetai, o dinaminiai ritės garsiakalbiai evoliucionavo iš elektromagnetinių į nuolatinius magnetus. Šis garsiakalbis žymiai pagerina garso stabilumą ir autentiškumą. Dinaminis ritės tipas taip pat yra pagrindinis būdas šiuolaikiniams garsiakalbiams suskambėti. Nors elektromagnetinis tipas yra nebrangus, jis nėra efektyvus, todėl dažnai naudojamas telefonuose ir mažose ausinėse.
Sintered NdFeB
Šiandien garsiakalbiuose naudojami magnetai yra daugiausia feritai, neodimio nikelio kobaltas ir neodimio geležies boras. Neodimio geležies boro magnetas yra aukščiausios klasės garsiakalbių, tiksliai sukepinto neodimio, geležies, boro, medžiaga. Sukepintų NdFeB magnetų magnetinės savybės yra daug didesnės nei sujungtų NdFeB magnetų, todėl ragų, naudojant sukepintus NdFeB magnetus, garso efektas yra geresnis. Dėl šios savybės neodimio, geležies ir boro magnetai dažnai naudojami aukštos klasės ausinėse. Tokios ausinės turi aukščiausios klasės garso kokybę, gerą lankstumą, geras detales, gerą vokalinį atlikimą ir tikslų garso lauko išdėstymą.
Taikymas
Kalbant apie pritaikymą, feritai turi gana prastas magnetines savybes ir reikalauja tam tikro tūrio, kad atitiktų garsiakalbių varomąją jėgą, todėl jie paprastai naudojami didesniuose garsiniuose garsiakalbiuose.
Atsižvelgiant į garsiakalbio darbo aplinkos reikalavimus, pagal atsparumą temperatūrai galima pasirinkti tinkamą NdFeB. Pvz .: N (80 ° C), M (100 ° C), H (120 ° C), SH (150 ° C), UH (180 ° C), EH (200 ° C). Kiekviena temperatūra turi skirtingas magnetines savybes, tokias kaip N38, N40, N45,
Neodimio-nikelio-kobalto magnetai yra neodimio-geležies-boro ir ferito, tačiau šie du gali veikti aukštoje 300 ° C temperatūroje, todėl yra specialūs aukštos temperatūros reikalavimai, į kuriuos galima atsižvelgti. Tačiau kaina yra gana brangi.
Kalbėjo magneto skersmuo
Kai mes kalbame apie tai, kiek garsiakalbis yra magnetinis, turime omenyje rago magneto skersmenį. Pavyzdžiui, 100 mag reiškia, kad magneto skersmuo yra 100 mm.
Rago magnetas nėra toks didelis, kaip įmanoma: magnetai yra padalinti į didelio tankio, žemus
tankis, stiprus magnetizmas ir silpnas magnetizmas. Jei tai yra mažo tankio silpno magneto ragas, nesvarbu, kaip jis surinktas, jis neturės gero efekto, o tūris yra didelis. Taip pat nepatogu.
Ta pati magnetinė medžiaga, kuo didesnis skersmuo, tuo didesnis įmagnetinimo įsotinimas, tuo didesnis magnetinio lauko stipris, tuo didesnė rago galia, tuo didesnis rago jautrumas ir tuo geresnė trumpalaikė reakcija.
Jei įmagnetinimo tūris tomis pačiomis sąlygomis skiriasi, garsiakalbio galia, jautrumas ir trumpalaikis našumas skiriasi. Todėl kuo didesnis rago magneto skersmuo, tuo geriau.
PS: Apskritai, neodimio-geležies-boro magnetų magnetinis srautas yra daug didesnis nei ferito, todėl naudojant neodimio-geležies-boro magnetus nereikia didelio skersmens. Todėl NdFeB dažnai naudojamas mažuose garsiakalbiuose, pavyzdžiui, automobilio garso įraše.
Garsiakalbio variklis
Kolonėlė yra elektroakustinis keitiklis, kuris elektros energiją paverčia garso energija ir spinduliuoja ją į orą.
Dažniausiai pasitaikantys garsiakalbiai susideda iš trijų dalių:
1. Vibracijos sistema, įskaitant kūginį kūgį, balso ritė ir centravimo atrama ir kt.
2. magnetinės grandinės sistemą, įskaitant nuolatinius magnetus, magnetiškai pralaidžias plokšteles ir lauko polius;
3. Pagalbinė sistema, įskaitant baseino stovą, gnybtų plokštę, tuščią laikiklį ir dulkių dangtį ir kt.

Kolonėlės magnetinės grandinės veikimo principas
Kai į ritę perduodama skirtinga elektroninė energija, ritė sukuria energiją
sąveikauti su magneto magnetiniu lauku; ši sąveika sukels popieriaus plokštės vibraciją; tuo pačiu metu, nes keičiantis elektroninei energijai, rago ritė judės į priekį arba atgal, todėl rago popierinė plokštė seks judėjimą, o judesys pakeis oro tankį, ir tada sukurkite garsą. Čia magneto vaidmuo yra padėti vibracijai.
Elektros srovė sukuria magnetinį lauką per balso ritę. Kai praeina pakeistas elektrinis signalas, magnetinis laukas keičia savo stiprumą. Nuolatinio magneto magnetinį lauką apačioje traukia ta pati lytis ir atstumia priešinga lytis. Būgninis popierius yra prijungtas prie balso ritės, jis juda aukštyn ir žemyn. Būgninio popieriaus vibracija stumia orą, kad būtų garsas.
Kuo stipresnis magnetas, tuo stipresnis magnetinio lauko stipris, tuo tolygesnis magnetinis tarpas ir tuo tolygesnis magnetinio lauko pasiskirstymas, tuo didesnis magnetinės grandinės sistemos jautrumas ir efektyvumas. Šiuo metu garsiakalbio magnetinėje grandinėje kaip nuolatinis magnetas paprastai naudojamas feritas arba neodimio geležies boras.

Garsiakalbio variklio organizacinė struktūra
Garsiakalbio magnetinę grandinę daugiausia sudaro keturios dalys:
1. Magnetiškai pralaidi kolonėlė (T geležis)
2. Magnetiškai pralaidi plokštė (poveržlė)
3.Nuolatinis magnetas
4, rėmas

A: T-jungė (magnetiškai pralaidi kolona)
T geležies vaidmuo: magnetinis pralaidumas, fiksuotas magnetas
T geležies medžiaga: SWRCH 6A
S (plieninis plienas), W (vielos viela), R (žiedinis žiedas), CH (šaltoji pusė)
T geležies paviršiaus apdorojimas: galvanizavimas, kepimo dažai ir kt. (Pirminis apdorojimas: paviršiaus valymas, tekinimo modelio apdorojimas)

B. Poveržlė (magnetiškai pralaidi plokštė)
Prausiklio vaidmuo: magnetinis pralaidumas, magneto sujungimas su baseino rėmu
Plovimo medžiaga: SPHC
S (plieninis plienas), P (plokštė), HC (termiškai supjaustytas)
Skalbimo mašinos liejimo procesas: štampavimas šaltoje patalpoje
Skalbimo mašinos paviršiaus apdorojimas: galvanizavimas, dažymas ir tt (paruošiamasis apdorojimas: paviršiaus valymas, tekinimo modelio apdorojimas)

C: magnetas
Magneto vaidmuo: suteikti pastovų magnetinį lauką (kaupti magnetinę energiją);
Magnetinė medžiaga: feritas, neodimio geležies boras, aliuminio nikelio kobaltas ir kt., Tarp kurių skirtingos medžiagos pasižymi keliomis savybėmis;
Magnetų formavimo procesas: po presavimo sukepinimas aukštoje temperatūroje
Magnetų paviršiaus apdorojimas: šlifuotas feritas, galvanizuotas neodimio geležies boras

D: RĖMELIS
Baseino rėmo vaidmuo: pateikti vibracijos sistemos atraminę platformą
Baseino rėmo medžiaga: plienas, aliuminis, cinkas, plastikas ir kt.
Baseino rėmo apdirbimo technologija: štampavimas yra plienas, liejamas aliuminis ir cinkas, liejamas plastikas
Kriauklės stovo paviršiaus apdorojimas: galvanizavimas, kepimo dažai, purškimas (plastikas)




