Устройство динамика (громкоговорителя). Из чего состоит динамик

Советы и вопросы
Из чего состоит динамик - Комментарии (50) Появление динамика Как устроены колонки Устройство, обозначение и основные параметры электродинамического громкоговорителя Выводы

Однако, помимо активного сопротивления, звуковые катушки обладают и реактивным сопротивлением. Реактивное сопротивление возникает потому, что звуковая катушка, по сути, является обычной катушкой индуктивности, и ее индукция создает сопротивление переменному току. Реактивное сопротивление зависит от частоты переменного тока.

Самые интересные ролики на Youtube

Страница 123 4 5 6 7 8

Навигация по этим часто задаваемым вопросам выглядит следующим образом. Весь документ разделен на разделы, но вы можете переходить или возвращаться из любой точки этих FAQ, используя «навигацию» в верхней части каждой страницы.

Это сделано для того, чтобы страницы не стали громоздкими для тех, у кого плохое интернет-соединение или кто имеет доступ к интернету через iPhone или iPod.

Когда некоторые страницы будут опубликованы, ссылка в навигационном меню будет включена.

Поскольку я делаю это в первый раз, возможно некоторое дублирование процедур. Сообщайте о замеченных ошибках в комментариях!

Динамическая головка, или динамическая головка, или сокращенно динамик, — это электромеханическое устройство, преобразующее изменения силы и направления электрического тока в звуковые волны. https://oldoctober.com/

Динамик, или акустическая система (АС), — это акустическое оформление колонки или, проще говоря, коробка, в которую встроены динамики, если их несколько.

Если имеется более одного динамика и они разные, то такая акустическая система называется многополосной. Акустические системы обычно делятся на низкочастотные (НЧ), среднечастотные (СЧ) и высокочастотные (ВЧ).

В этой серии статей основное внимание будет уделено ремонту динамиков. Говорящие, с другой стороны, будут обращаться только к этому контексту.

В навигации нет некоторых вопросов, на которые я знаю ответы.

  1. Как установить магнит на фланец и отцентрировать сердечник?
  2. Как сделать пылезащитный колпачок?
  3. Как сделать взнос для спикера?
  4. Как сделать диффузор?
  5. Как сделать вращающуюся шайбу?

Поскольку большинство запасных частей можно приобрести по отдельности, сомнительно, что эти методы ремонта все еще целесообразны. Тем не менее, если ответы на какие-либо из этих вопросов представляют интерес для импровизаторов, мы постараемся подробно ответить на них после того, как завершим рассмотрение основных тем.

Как устроена динамическая головка?

На схеме показано поперечное сечение динамика. Так изготавливается базовая и среднечастотная головка динамика.

Головка динамика (далее именуемая динамиком) состоит из следующих компонентов

  1. Подвеска (пульсация).
  2. Косичка.
  3. Рукав (соединяет складки с конусом).
  4. Демпфер (предотвращает повреждение жгута проводов вблизи клемм).
  5. Отверстие в корпусе для гибкого кабеля.
  6. Изоляционная лента (удерживает клеммы на месте).
  7. Терминалы.
  8. Рукав, соединяющий гибкий кабель с клеммой и кабелем катушки.
  9. Гибкий кабель катушки.
  10. Катушка.
  11. Корпус динамика (корзина, рама).
  12. Диффузор (диафрагма, мембрана).
  13. Пылезащитные колпачки.
  14. Центрирующие шайбы.
  15. Герметизирующая крышка.
  16. Полюсные клеммы.
  17. Ядро.
  18. Верхний фланец.
  19. Магнит.
  20. Нижний фланец.

Буквы N и S обозначают северный и южный полюса магнита. Это обычное расположение полюсов, но может быть и обратным.

На рисунке ниже показано поперечное сечение твитера.

  1. Гибкий кабель катушки.
  2. Изоляционные прокладки.
  3. Подвеска (упругое расширение купола).
  4. Перегородка купольной конструкции (перегородка, перегородка).

Основное отличие твитера от средне- и низкочастотного динамика — отсутствие центрирующих шайб.

Кроме того, во многих твитерах используется дугообразный диффузор, который часто называют диафрагмой. Козырек и корпус представляют собой единое целое, причем мембрана крепится к козырьку.

Из-за короткого пути диффузора твитера проводник катушки часто действует как гибкий проводник.

Какие бывают неисправности динамиков?

Повреждения динамика могут быть вызваны неправильным использованием, некачественной сборкой или нормальным износом.

Неисправности почти всегда вызваны превышением мощности, поступающей в динамик. Одной из причин таких ошибок может быть путаница в размерах динамика и усилителя. Это происходит потому, что одно и то же значение фактической среднеквадратичной или синусоидальной мощности и амплитуда или мощность музыки создают в катушках динамиков токи, отличающиеся в два раза.

Еще одной причиной перегрузки колонок является непреднамеренное перераспределение мощности между головками многополосной колонки. Наиболее распространенной причиной этого явления являются высокочастотные динамики колонок. Факт, что мощность твитера в многополосной системе может составлять менее 10% от общей мощности колонок. Если пользователь использует эквалайзер для передачи большей части мощности усилителя на твитер, последний может мгновенно остановиться.

Имеются также механические повреждения пыльников, подвесок и диффузоров. Иногда это повреждение приводит к перекосу, что в свою очередь вызывает поломку катушки и шпули.

Перемещение сердечника также может повредить гильзы и снаряды. В таких случаях катушка и гильза блокируются магнитным полем. Обычно это происходит в результате падения динамика или динамиков.

Неправильная сборка может привести к ослаблению втулки, катушки, корпуса или центровочных шайб. Неправильная склейка также может привести к появлению странных звуков.

Неправильное крепление гибкого кабеля может значительно сократить срок его службы.

Если головка колонки собрана правильно, подвеска и шланги будут в наибольшей степени повреждены в результате обычного износа. Отказ диффузора также может произойти, если запас прочности диффузора недостаточен для выходной мощности динамика.

Хотя пластик является отличным сдерживающим средством, чисто пластиковые некомпозитные конусы имеют несколько недостатков. Для их преодоления используются композитные материалы, содержащие различные компоненты — от дерева и стекловолокна до кевлара и даже графена. Металлические диффузоры обладают повышенной жесткостью. Обычно они изготавливаются из алюминиевых сплавов.

Как работают колонки?

Чтобы понять, как работает электрокинетический динамик, ознакомьтесь с приведенной ниже схемой.

Конструкция динамика

Динамик состоит из системы магнитов, расположенных за динамиком. Он состоит из кольцевого магнита. Он изготовлен из специального магнитного сплава или магнитной керамики. Магнитная керамика спрессована и «спечена» особым образом и содержит ферромагнитный материал, называемый ферритом. Магнитная система также включает стальной фланец и стальной цилиндр, называемый сердечником. Фланец, сердечник и кольцевой магнит образуют магнитную цепь.

Между сердечником и стальным фланцем имеется зазор, в котором генерируется магнитное поле. Катушка помещается в очень маленький зазор. Катушка представляет собой жесткий цилиндрический каркас, обмотанный тонкой медной проволокой. Голосовые катушки также называются звукоснимателями. Катушки звуковой катушки соединены с диффузором, который выталкивает воздух, сжимая и разжимая окружающий воздух и производя звуковые волны.

Шишки могут быть изготовлены из различных материалов, но обычно их делают из прессованной или формованной целлюлозы. Технологии произвели революцию в дизайне конусов, и теперь доступны пластик, металлизированная бумага и другие материалы.

Чтобы звуковая катушка не соприкасалась с сердечником и фланцем постоянного магнита, она устанавливается точно по центру магнитного зазора с помощью центрирующей бусины. Центрирующая бусина волнистая. Это позволяет звуковой катушке свободно перемещаться по зазору, не касаясь сторон сердечника.

Конус привинчен к металлической пластине мембраны. Края мембраны загнуты вниз, что позволяет ей свободно вибрировать. Гофрированные края мембраны образуют верхний корпус, а нижний корпус выполняет роль центрирующей шайбы.

Тонкие провода звуковой катушки прибиты к внешней стороне мембраны. В качестве альтернативы многожильные медные провода крепятся к внутренней стороне конуса. Затем эти многожильные провода привариваются к штырям. Штыри изолированы от металлической пластины корпуса. Клеммы, к которым подключаются многожильные кабели звуковой катушки, соединяют динамик с цепью.

Как функционирует динамик?

Когда переменный ток проходит через катушку динамика, магнитное поле катушки взаимодействует с постоянным магнитным полем магнитной системы динамика. Это приводит к тому, что звуковая катушка втягивается в зазор в одном направлении тока катушки или выталкивается в другом направлении. Механические колебания звуковой катушки передаются на мембрану, которая начинает вибрировать с переменной частотой, производя звуковые волны.

Традиционные символы для колонок включают

Распознается по буквамB сайтBA за которым следует порядковый номер динамика в схеме (1, 2, 3 и т.д.). Условное изображение динамика на схеме является очень точным представлением реальной конструкции электрокинетического динамика.

Основные параметры аудиоколонки.

Основные параметры аудиоколонки, требующие внимания:.

Номинальный электрический импеданс (Ом). Медный провод звуковой катушки имеет активное сопротивление. Активное сопротивление — это сопротивление кабеля постоянному току. Его можно легко измерить с помощью цифрового мультиметра в режиме резистометра. Цифровой мультиметр считывает результаты измерения сопротивления.

Однако, помимо активного сопротивления, звуковые катушки обладают и реактивным сопротивлением. Реактивное сопротивление возникает потому, что звуковая катушка, по сути, является обычной катушкой индуктивности, и ее индукция создает сопротивление переменному току. Реактивное сопротивление зависит от частоты переменного тока.

Активное и реактивное сопротивление звуковой катушки образуют сопротивление звуковой катушки. Он обозначается буквой Z (так называемый импеданс). Активное сопротивление катушки остается неизменным, а реактивное сопротивление изменяется в зависимости от частоты тока. По порядку величины сопротивление катушки динамика измеряется на постоянной частоте 1000 Гц, и к этому значению добавляется сопротивление катушки.

В результате получается так называемое номинальное электрическое сопротивление (или импеданс) звуковой катушки. Для большинства колонок это значение составляет 2, 4, 6 или 8 Ω. Некоторые динамики имеют импеданс 16 Ом. Импортные колонки обычно имеют это значение на корпусе. Например, здесь это 8 Ω или 8 Ω.

Обратите внимание, что импеданс катушки на 10-20% выше, чем активное сопротивление. Поэтому его очень легко определить. Измерьте сопротивление катушки с помощью измерителя сопротивления и увеличьте значение на 10-20%. В большинстве случаев можно рассматривать только чисто активное сопротивление.

Импеданс звуковой катушки — один из самых важных параметров, которые необходимо учитывать при установке усилителя на динамик.

Полоса пропускания — это диапазон слышимых частот, которые может воспроизвести динамик. Он измеряется в герцах (Гц). Напомним, что человеческое ухо воспринимает частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. И это очень хорошее ухо:).

Ни один динамик не может точно воспроизвести весь слышимый диапазон частот. Качество воспроизведения звука отличается от требуемого.

Таким образом, слышимый диапазон частот можно разделить на три основные части: низкие частоты (НЧ), средние частоты (СЧ) и высокие частоты (ВЧ). Например, НЧ-динамики лучше всего воспроизводят низкие частоты (басы), в то время как динамики премиум-класса лучше всего воспроизводят «писк» и «дребезжание», отсюда и название «писк». Также доступны широкополосные колонки. Они воспроизводят практически весь звуковой диапазон, но качество воспроизведения посредственное. Если они выигрывают в одной области, то покрывают весь диапазон частот; если проигрывают в другой области, то качество ухудшается. По этой причине широкополосные динамики встраиваются в радио, телевидение и другие устройства. Эти устройства требуют не высококачественного звука, а четкой передачи голоса и звука.

Широкополосные динамики

Оцените статью