站在专利角度层面介绍动铁单元
动铁单元严格来说应该是叫“平衡衔铁”或者“平衡电枢”单元,目前常用于高端耳塞当中。与动圈单元相比,动铁单元带有更多的“神秘色彩”,因为多数的动铁单元外表是一个金属的小方块,难以了解里面的构造。而本文将会以Knowles公司动铁单元的专利为基点,详细介绍动铁单元。
动铁单元严格来说应该是叫“平衡衔铁”或者“平衡电枢”单元,目前常用于高端耳塞当中。与动圈单元相比,动铁单元带有更多的“神秘色彩”,因为多数的动铁单元外表是一个金属的小方块,难以了解里面的构造。而本文将会以Knowles公司动铁单元的专利为基点,详细介绍动铁单元。
在前面的部分,我们花了很大的篇幅在讲解音箱用的电动扬声器的技术特点[缺点和优点],在扬声器的发声原理上,耳机用的电动扬声器与音箱的并无什么区别,但因为用途不一样,因此技术要求也不一样,这篇就聊聊耳机用扬声器的不同之处。它的设计要求必须满足小口径、轻巧的需求。否则没法安装至耳壳。
为了让菜鸟朋友们了解锥形低音扬声器的结构,我们依然采用了暴力拆解这种大家喜闻乐见的形式。实际上这套图片是为了《音箱耳机入门》系列而准备的。通过拆解,我们了解到扬声器的工作原理:音圈通电后,形成电磁体,与永磁体产生作用力,驱动振膜发声。我们之前发过高音扬声器的拆解今天拆解的是一款典型的锥形低音扬声器。
自从笔记本有取代台式机成为PC主流的趋势确立以来,各个音箱厂商就在琢磨着如何吃进这块市场,但这块市场一直没有做大做强,没有一个厂商把微型音箱做成了支柱性的产品。是市场需求不够还是产品不对路?我们尝试着分析一下其中的原因。
录音技术,唱片和唱机,麦克风技术,扬声器技术。这是一个完善的技术链。自从人类有梦想以来,每一个人每一天都在努力着,盼望着能够把天底下所有的天籁之音纳入怀中,藏于私下,在我们需要的时候,拿出来重复的播放,聆听。爱迪生的留声机以及因此而引发的这长达一个多世纪的技术革命为我们实现了这个梦想,让我们可以把声音像可以触摸的物体一样加以保存,这一梦想–尝试–改进–实现的过程,正是人类在电与声的关系中摸索,成长的过程。
刚刚过去的20世纪,对中国的扬声器和音箱事业确实是大发展的几十年。虽然不能成为我们故步自封的理由,但也却包含了若干工人、技术人员的心血和努力。不可不稍事总结。一个扼要的回顾也许是必要的。
你听到的声音就是发自单元。无论用了多么厉害的音箱(或不用音箱),和多么完美的分音器,若是少了好单元,一切还是白搭。所以单元是很重要的,这点应无庸置疑。这里我们详细说说全频带扬声器。因为一个理想的喇叭单元(无论高中低)要具备的条件应该是:一、低失真;二、功率线性佳;三、高效率;四、有效工作频段愈宽愈好。若我们把第四项发挥到极致,便是一个全音域单元了。
纸盆振膜应该算是最古老的材质了。简单的说,把纸浆悬浮液流入事先设计好的盆型网状模子上,纸浆便沉积其上,将沉积至适当厚度的纸浆抄出,再行干燥等后续加工处理,便成了一个纸盆振膜。而其中纸浆的成份,如纤维的种类、长短,及填料成份,和抄纸的制程及后段处理方式(如风干或热压等),都会影响最后成品的特性,也直接影响了发声特性
扬声器是一种把电信号转换成声音信号的电声器件。确切地说,扬声器的工作实际上是把一定范围内的音频电功率信号通过换能方式转变为失真小并具有足够声压级的可听声音。扬声器的种类很多,分类方式也五花八门,一般可根据其工作原理、振膜形状以及放声频率范围来分类
扬声器单元决定了整个扬声器的终极潜力,而且在整个HIFI系统的声音表现中扮演主角。在现时技术条件下仍然制作不出完美的单元,那个目标尚在几十年之后,因为它要求单元具有与空气相同的密度,在所有频率完全均匀地运动,没有任何种类的失真。我们面前是漫漫长路,但也应充满信心。此时此刻在材料科学领域正在发生重大进展,过去十年内已经出现了很多成果。我确信将在两三年后又会取得新的突破。