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静电式电声换能器的优点是,振膜制约小了,可以做到又大又轻,整个表面都能被激励,相当程度上空气负荷的辐射阻满足了共振所需要的阻尼,使得它具有极为出色瞬态特性,因此耳机生产厂家在条件允许的情况下会优先选择静电式电声换能器制造耳机。
静电式电声换能器有单极板和双极板两种结构,双极板要用推挽式放大器驱动。因为作用距离和静电力的平方成反比,所以单极板振膜是非线性运动。
不过双极板的结构则克服了这个缺点。这是由于双极板是在前后极板之间施以相位相差180度的驱动电压,当减少振膜和一端的极板的推力时,另一端却增加了引力,两者基上抵消掉了的缘固。还有一个原因引起振膜非线性失真的是,振膜表面的电荷不均匀地分布。虽然振膜上的电压施加是通过一个很大的电阻,当振膜弯曲偏转时电荷仍然会重新分布,当串联于极化电压与振膜之间的电阻R和静电换电声换能器的电容Co构成的时间常数远大于振膜的基频振动周期时,会改善这种振膜表面电荷分布的不均匀的情况。
理论上虽这样认为,但是设计和制作良的好静电式电声换能器用在耳机中的失真仍可控制的非常低,但是难度比较大。如今深入掌握这项技术的耳机生产厂家仍然不多,这也是静电式耳机没有量产的原因之一。
静电式电声换能器的前后极板通常采用较好刚性的金属簿片制造,目的是为了防止共振的产生。为了透声,冲片上均匀分布着一些园孔,这些园孔大概占了极板总面积的30% 。振膜的材料是高分子聚合物薄膜,膜的一面或两面使用真空镀膜工艺镀有铝、银、金或者半导体材料的导电层,振膜厚度从1.35微米到10微米之间。振膜与前后极板的距离在0.2毫米到0.75毫米之间。工作时振膜上加有100V到580V的极化电压,使之载上正电荷或者负电荷。当前、后极板加上音频信号电压时,极板电场与振膜电场发生作用致使膜片振动发声。
电流互感器有放电声是绝缘等级不足造成。可能是互感器表面不干净,或空气湿度过高,或互感器附近有金属导体,或互感器绝缘强度本身不够。如果是前三种原因,可以通过简单处理排除。如果是最后一种原因,若互感器是穿...
极化的压电陶瓷在周期周期信号激励下,产生伸缩振动。推动周围媒介运动-此为发射换能器。一般结构为1/2波长振子、极化的压电陶瓷,在媒介的推动下,产生伸缩振动,产生电信号。此为接收换能器。换能器:...
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任务2-6电声器件故障检测
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跟动铁式电声换能器所区别的是,动圈式电声换能器的振动部分是把绝缘导线缠绕在骨架上所组成的线圈(称作音圈)从而带动振膜而发声的,其组成全部是非铁磁性部件,而动铁式的振动部件则是磁路中的可振动部分(铁磁性振膜或衔铁),是铁磁性部件
动圈式电声换能器在结构上的改变,使得性能上带来了质变。
振膜的使用
振膜能够使用更轻的质量、更大的韧性、刚性更好的高分子簿膜来制造,如此使得振动系统的轴向恢复顺性大大提高,使其摆幅大大增加,这样就不会产生大多的磁性非线性或机械失真。
阻抗的特性
阻抗基本呈“电阻性”的特性,这样可以使音频信号的高频率端和低频率端都能够更容易地得到无失真的重放。
另外较大的驱动功率对动圈式电声换能器来说还是能够承受的,较大的磁路间隙问题也不大,对公差的要求比较低,整体的结构简单也牢靠,容易批量生产,这种种的优点使它成为耳机制造业中首选且用量最大的品种。
在以后的几十年里动圈式电声换能器主要围绕着磁路材料和结构、振膜材料和结构以及机电类比的声学设计这三个方面进行了研究和改进。随之耳机的检测技术也得到很大发展, 形成了“测试标准”。
常用电声换能器有送话器和受话器、扬声器、传声器、超声换能器和水声换能器等。
送话器和受话器
专供语言通信用的电声换能器。在电话机中大量应用碳粒送话器,其结构是接收声波的膜片与碳粒盒中的碳粒相接触,膜片受声波作用发生振动,使碳粒间的压力发生变化而改变碳粒间的电阻。碳粒多采用提纯过的无烟煤。碳粒送话器结构简单、价格低廉,并有较大的电输出。电话机中常用受话器是电磁换能器,主要由振膜,与振膜相连接的衔铁、磁铁、极靴和线圈组成。其他类型的换能器,如电动送话器、电磁送话器、压电送话器和电动受话器也有应用。
扬声器
主要用在可听声频率范围内,它将电信号转换成声信号,并把它辐射到周围空间。按声辐射的方式,扬声器可分为直接辐射式和喇叭式两种。直接辐射式电动扬声器由处在磁路系统中称为音圈的导体线圈及其支撑,以及与音圈相连接的锥形或球项形的振膜组成。信号电流流过音圈时,音圈受力而振动,并推动振膜振动而辐射声波。这种扬声器结构紧凑、性能好,仍在大量应用。在扬声器上加上喇叭即构成喇叭式扬声器,可以提高扬声器的效率,并且具有较强的声辐射指向性。平板扬声器(用复合材料做成平板振膜)是一种新型的扬声器。对于高音质的扬声器系统,常把所要放声的宽频带分成二个或三个频段,分别用几只扬声器发声,则称为扬声器组合。但在输入端必须有分割网络,把电信号按频段分别送给各扬声器。一般采用直接辐射式电动扬声器辐射中频和低频声,但也有低频扬声器加喇叭。高频声的辐射也多采用电动式扬声器,高频扬声器也采用静电扬声器或压电扬声器。
将电信号直接转换成空气振动发声的扬声器是离子声扬声器,由一个石英做的容器与辐射声波的喇叭相连接。石英容器中有电极,在其上加上几十兆赫的射频高电压,使其中空气电离,电信号以振幅调制的方式调制到射频电压上。由于离子放电的变化,石英容器中空气的温度和压强随信号而发生变化,因而产生声波通过喇叭而辐射出来。这种扬声器没有机械振动系统,所以性能良好,但构造和使用都比较复杂。
传声器
主要用在可听声频频率范围内,它将声信号转变成电信号。在一般扩声系统中,大多采用电动式传声器。在广播、录声技术中所用的高质量传声器,有电动动圈式传声器、带式传声器和电容传声器。带式传声器属电动类型、薄而轻的金属带置于恒磁系统的磁场中。金属带既是可通信号电流的导体,又是接收声波的器件。由于铝带两面均受声波作用,总受力与声波在这两方面的声压之差有关。因此,这种类型的传声器称为压差传声器。膜片一面接收声波的传声器,由于膜片受力与声压成正比,则统称为压强传声器。 静电换能类型的电容传声器,是现代使用最广的高质量传声器。电容传声器的性能好而且稳定,也是用于声学测量的标准传声器。另一种形式的电容传声器是驻极体传声器。驻极体材料使用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯等,以适当的方式极化后可在其表面上保持表面电荷。将极化过的驻极体膜作为电容传声器的振膜或放在固定极板上,可产生电场以代替一般电容传声器所需要的外加极化电压。这样,在构造和使用上都较为简单。
超声换能器
用于超声波范围的电声换能器,主要是压电陶瓷换能器。压电陶瓷片可按用途做成各种形状,如棒、片和圆环。片或薄壳形状常用厚度方向的振动。利用共振现象可使换能器工作在振动系统的一个固有频率上,以提高换能效率。超声换能器也有用磁致伸缩材料的,一般是共振式,工作频率可达几万赫。这种换能器坚固、可靠,其辐射声功率可达 20瓦/厘米2或更大。在许多应用中,超声换能器和变幅杆连结使用,以提高工作的效能。
水声换能器
用于水下工作。其中接收水声信号的换能器又称为水听器。压电陶瓷是在现代水声技术应用最广的电声换能器材料。磁致伸缩换能器也有采用。作为发射低频水声信号用的换能器,也有采用电动式的。用高分子压电材料做成的水听器和光导纤维水听器也获得了发展。水声换能器在设计和结构上必须考虑在水中工作的特点,如减小水中空化作用所产生的空气泡对水声发射换能器工作的影响。对在深水中工作的换能器来说,还须采取一些措施,如充油或充水的液腔,以便保持换能器中静水压的平衡。在声纳中,常将换能器排列成阵,以便获得所需的强指向性与大功率的声辐射。