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聲音的產生必須存在一個振動源,聲音重放時的振動源就是揚聲器單元,振動源產生振動的必備條件有兩點,一個是驅動,另一個是定位懸掛。
懸掛就是用彈性體將振模懸吊起來,當有信號驅動使振模能進行往復運動,從而推動空氣產生疏密變化,即產生聲波。定位懸掛的最終目的是使振模精確的沿中心軸方向運動,因此,揚聲器又可稱為“直線電機”。
外定位高音單元結構
外定位低音單元結構
無論是低音單元還是高音單元,其定位方式毫無疑問的都是外環(huán)定位懸掛方法。外環(huán)定位懸掛方式需要比振模大的幾何尺寸才能實現,在相同的幾何尺寸約束條件下,外定位制約了功率的發(fā)展空間。
共點同軸單元中,低音采用外定位懸掛方式,而高音則采用了內定位懸掛方式,在有限的空間內,使高音單元音圈及振模直徑做到最大,功率得到有效提升。
共點同軸單元中的外懸置低音與內懸置高音結構圖
外定位中,懸掛邊在振模邊緣沿圓周半徑向外以牽拉的方式定位,因此,懸掛邊的等效震動質量較大,力順較小,這也是影響揚聲器參數的另一個原因,共點同軸單元由于懸掛在內部,懸掛力是沿振動方向施加予系統(tǒng),而只有當高音振動組件有側振時,定心支片才會沿徑向施加控制力,因此,懸掛系統(tǒng)對振模產生的附加震動質量最小,力順也能夠通過改變懸掛系統(tǒng)的撓度來控制,單元的電聲參數均在駕馭之中。
內懸置高音組件
共點同軸單元的驅動系統(tǒng)是共用的,即高音單元與低音單元共用一套磁路系統(tǒng),超大的低音磁路除了給低音提供能量的同時,也為高音單元提供能量。換句話說,就是高音的磁路系統(tǒng)與低音磁路的大小及磁能積相同,有如此碩大的高音磁路,高音單元的功率可想而知。
大磁路與更大的音圈、振模徑能提供更大的功率及聲轉換效率。
內懸置方式使大功率高音單元的實現成為可能。
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