额定阻抗高音驱动头的额定阻抗也称为标称阻抗值,这是扬声器在共振峰后显示的阻抗。它有4Ω,6Ω,8Ω,16Ω和32Ω。额定阻抗通常约为扬声器音圈直流电阻的1.1倍。高音驱动头的功率分为额定功率,小功率,大功率和瞬时功率,单位为W.额定功率,也称为额定功率,是指正常工作的扬声器的平均输入功率很长一段时间没有明显的失真。
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。号筒式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。
电子警报扬声器效率比较高,不但使小功率的电子管放大器有了用武之地,而且由于效率高,在扬声器相同输出的情况下,扬声器振膜的振幅小,振幅小意味着振动系统工作在线性区域,因此失真小。由于空气非线性引起的失真,是电子警报扬声器的一种难以避免的失真。这种失真产生的原因在于,从振膜传出的声波受到喉口或喉塞的遏制,造成非常高的声压。而空气预热压缩膨胀时的压力和容积的关系是非线性的。所以压缩时压力的增高大于膨胀时压力的下降,出现二次谐波失真。
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。
高音驱动头频率响应:在恒定电压作用下,在参考轴上距参考点一定距离处,扬声器所辐射的声压级随频率变化的特性。频率响应一般是记录在以对数频率刻度为横坐标的图上,即频率响应曲线。高音驱动头额定阻抗:在扬声器上标称的阻抗值。在这个阻抗上,扬声器可以获得大的功率。电动纸盒扬声器的额定阻抗规定为在阻抗曲线上由低频到高频一个共振峰后的小值。此时的阻抗接近一个纯电阻,通常有4、8、16欧。
多元化时代的今天,我们对号筒式扬声器进行购买也都会有多种不同的途径,传统的购买号筒式扬声器的方式就是通过线下的渠道进行购买,这种方法他依然是很多人会去选择的,因为在购买的过程中可以看到产品的具体情况,进而做出进一步的区分,这样也可以做出更好的判断,对于我们大家的选择来说都会有着更多不错的作用,所以传统的线下途径是非常不错的。
平时对电子警报扬声器的使用应该及时的去做好相关的一些检查的工作,通过正确的检查可以知道这个产品的质量到底怎么样,能够按照正确的方法真正的去把日常的维护工作做得更加妥当,然后才能够在应用的过程中真正的发挥了其中的这些功效,所以人们必须要及时的去考虑这些具体的情况,然后才可以真正的起到了作用,这是今后使用过程中非常重要的事宜。
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。
号筒式扬声器中的线圈通电时,其线圈就会产生磁场,在与磁铁的磁场相互作用下,线圈就会振动,振动就会发出声音,是通电导体在磁场内的受力作用。当交流音频电流通过扬声器的线圈(音圈)时,音圈中就产生了相应的磁场。这个磁场与号筒式扬声器上自带的永磁体产生的磁场产生相互作用力。于是,这个力就使音圈在扬声器的自带永磁体的磁场中随着音频电流振动起来,而扬声器的振膜和音圈是连在一起的,所以振膜也振动起来。振动就产生了与原音频信号波形相同的声音。
高音驱动头由三部分组成:①振动系统,包括锥形纸盆、音圈和定心支片等;②磁路系统,包括磁铁、导磁板和场心柱等;③辅助系统,包括盆架、接线板、压边和防尘盖等。当处于磁场中的音圈有音频电流通过时,就产生随音频电流变化的磁场,这一磁场和磁铁的磁场发生相互作用,使音圈沿着轴向振动而发出声音。该扬声器结构简单、低音丰满、音质柔和、频带宽,但效率较低。