高音驱动头是一种将电能转换为声能的电声器件,简单说就是发声器。扬声器的种类很多,虽然它们的工作方式不同,都是通过产生机械振动推动周围的空气,使空气介质产生波动从而实现“电-力-声”的转换。简单说就是发声的!是一种将电能转换为声能的电声器件。扬声器的特点是能量转化效率高,消耗,扬声器采用全频带设计,具有宽指向性、低失真特点。
通过比较有无喉塞的频率特性曲线发现相位塞能有效拓宽高频带宽。其原因解释如下:由于相位塞“塞住"了号筒喉部和振膜之间的腔体,减少了振膜和喉口之间的空气体积,从而减小声容,增大空气弹簧劲度,使得高频时有更多的声流流进号筒,减少了高频损失。高音驱动头中设置相位塞可以提高振膜面积和喉口通道面积的面积压缩比,从而提升输出力阻抗和负载声辐射阻抗之间的匹配,进而提高号筒扬声器的电声能量转换效率。
号筒式扬声器由高频振荡部分、音频信号调制部分、放电腔及号筒组成。放电腔采用将直径8mm的石英棒在中心开孔,开成石英管,将一个电极插入其中,另一个电极呈圆筒形套在石英管外面,由于采用无声放电形式,只有中心的针头电极有损耗,可以定期更换中心电极。号筒式扬声器与其他扬声器不同之处在于没有振膜,所以瞬态特性和高频特性都很好,但结构很复杂。
通过比较有无喉塞的频率特性曲线发现相位塞能有效拓宽高频带宽。其原因解释如下:由于相位塞“塞住"了号筒喉部和振膜之间的腔体,减少了振膜和喉口之间的空气体积,从而减小声容,增大空气弹簧劲度,使得高频时有更多的声流流进号筒,减少了高频损失。电子警报扬声器中设置相位塞可以提高振膜面积和喉口通道面积的面积压缩比,从而提升输出力阻抗和负载声辐射阻抗之间的匹配,进而提高号筒扬声器的电声能量转换效率。
对高音驱动头进行购买,真正的想要让价格变得更加合理,我们就必须要有一些正确的方法,购买高音驱动头之前,尽量能够提前去对价格有着更多的认识,这是我们在购买过程中很重要的方式,因为不同的人具体的一些需求不一样,当我们能够真正的去考察市场,对于当下的市场价格有着更多的了解,然后再做出一些更加适合的判断,这样对于我们大家来说是更不错的方法。
号筒式扬声器分为单声道,双声道,立体声三部分!在单声道的音响器材中,你只能感受到声音、音乐的前后位置及音色、音量的大小,而不能感受到声音从左到右等横向的移动。通俗的说就是有两个声音通道,在电路上它们往往各自传递的电信号是不一样的,电声学家在追求立体声的过程中,由于技术的限制,在早期的时候只有采用双声道来实现,所以立体声和双声道好像变成一个东西了。
通过比较有无喉塞的频率特性曲线发现相位塞能有效拓宽高频带宽。其原因解释如下:由于相位塞“塞住"了号筒喉部和振膜之间的腔体,减少了振膜和喉口之间的空气体积,从而减小声容,增大空气弹簧劲度,使得高频时有更多的声流流进号筒,减少了高频损失。高音驱动头中设置相位塞可以提高振膜面积和喉口通道面积的面积压缩比,从而提升输出力阻抗和负载声辐射阻抗之间的匹配,进而提高号筒扬声器的电声能量转换效率。
电子警报扬声器分为单声道,双声道,立体声三部分!在单声道的音响器材中,你只能感受到声音、音乐的前后位置及音色、音量的大小,而不能感受到声音从左到右等横向的移动。通俗的说就是有两个声音通道,在电路上它们往往各自传递的电信号是不一样的,电声学家在追求立体声的过程中,由于技术的限制,在早期的时候只有采用双声道来实现,所以立体声和双声道好像变成一个东西了。
高音驱动头俗称喇叭,简单地说,是一种能够将电信号转换为声音的电声器件,是音响系统中的重要器材。作为将电能转变为声能的电声换能器件之一,扬声器的品质、特性对整个音响系统的音质起着决定性的作用。因采用不同的材质、技术和工作原理,扬声器又可分为许多种类,常见的有电动扬声器、磁式扬声器、离子扬声器、静电扬声器等7种。
通过相位塞与振膜在不同距离情况下,对频率响应曲线的影响的讨论和相关试验,可以得知相位塞与振膜之间的距离对频率响应曲线能够产生很大的影响,并且可以得出如下结论:(1)通过减小振膜与相位塞之间的距离,可以提高号筒扬声器的灵敏度。(2)通过减小振膜与相位塞之间的距离,可以改善电子警报扬声器的上限频率响应。(3)相位塞可以降低电子警报扬声器频率响应曲线的不均匀度,使曲线更加平滑。