
電動揚聲器(Electrodynamic Loudspeaker),又稱動圈式揚聲器,是應用最廣泛的揚聲器類型。其核心原理是通過音頻電流驅動磁場中的音圈運動,帶動振膜振動發聲。以下是詳細解釋:
電動換能原理
音頻信號通過音圈時産生交變電流,音圈置于永磁體的均勻磁場中。根據洛倫茲力定律($F = B cdot L cdot I$),電流與磁場相互作用産生機械力,推動音圈前後運動,進而驅動錐盆振膜振動空氣産生聲波。
核心組件
頻率響應特性
振膜尺寸與材質直接影響頻響範圍:小尺寸球頂高音單元(>2kHz)瞬态響應好,大尺寸錐盆低音單元(<500Hz)可推動更多空氣。分頻網絡常配合多單元實現全頻覆蓋。
效率與失真
典型電聲轉換效率僅1%-5%,主要受磁路非線性、機械阻尼等因素影響。現代設計通過短磁路、對稱磁場(如雙磁鋼)降低諧波失真。
權威參考來源:
- Beranek, L. Acoustics: Sound Fields and Transducers. Academic Press (2012) - 換能器基礎理論
- AES Audio Glossary. Electrodynamic Loudspeaker Definition. Audio Engineering Society
- Colloms, M. High Performance Loudspeakers. Wiley (2018) - 磁路設計與失真分析
電動揚聲器是一種将電能轉換為聲能的電聲元件,俗稱“喇叭”,其核心原理基于電磁感應和力學作用。以下是詳細解釋:
電動揚聲器由磁路系統(永磁體、導磁闆等)和振動系統(音圈、振膜/紙盆)組成。當音頻電流通過音圈時,産生交變磁場,與永磁體的固定磁場相互作用,推動音圈及連接的振膜振動,進而壓縮空氣形成聲波。這一過程遵循弗萊明左手定則,即載流導體在磁場中受力方向與電流、磁場方向垂直。
根據結構差異分為三類:
振膜材料直接影響音質表現:
電動揚聲器的能量轉換效率較低(約5%~15%),大部分電能轉化為熱能,可能導緻音圈發熱和材料疲勞。其壽命受音圈、振膜材料及散熱設計影響較大。
廣泛應用于耳機、手機聽筒、音響設備等,不同結構適配不同需求,例如號筒式適合戶外擴音,球頂形適合高音增強。
如需更完整的分類或技術參數,可參考、4、6等來源。
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