Speaker dulu dan sekarang
Dalam perkembangan awal tanduk di bidang elektro-akustik, tunduk pada keterlambatan pengembangan magnet permanen, tanduk kumparan bergerak semua didorong oleh elektromagnetik. Setelah Perang Dunia II, magnet paduan yang kuat berhasil dikembangkan, dan speaker kumparan dinamis berevolusi dari elektromagnetik ke magnet permanen. Speaker ini sangat meningkatkan stabilitas dan keaslian suara. Jenis koil dinamis juga merupakan cara utama bagi speaker modern untuk bersuara. Walaupun jenis elektromagnetik berbiaya rendah, itu tidak efektif, sehingga sering digunakan pada telepon dan headphone kecil.
NdFeB disinter
Magnet yang digunakan dalam speaker saat ini adalah terutama ferrites, neodymium nickel cobalt, dan neodymium iron boron. Magnet boron besi neodymium adalah bahan inti dari pengeras suara kelas atas, tepatnya magnet boron besi neodymium. Sifat magnetik dari magnet NdFeB yang disinter jauh lebih tinggi daripada magnet NdFeB yang terikat, sehingga efek suara tanduk menggunakan magnet NdFeB yang disinter lebih baik. Fitur ini membuat magnet neodymium-iron-boron sering digunakan pada headphone kelas atas. Headphone tersebut memiliki kualitas suara kelas satu, fleksibilitas yang baik, detail yang baik, kinerja vokal yang baik, dan penentuan posisi bidang suara yang akurat.
Aplikasi
Dalam hal aplikasi, ferrites memiliki sifat magnetik yang relatif buruk dan membutuhkan volume tertentu untuk memenuhi kekuatan penggerak speaker, sehingga mereka umumnya digunakan pada speaker akustik yang lebih besar.
Karena persyaratan lingkungan kerja speaker, NdFeB yang sesuai dapat dipilih sesuai dengan ketahanan suhu. Misalnya: N (80 ° C), M (100 ° C), H (120 ° C), SH (150 ° C), UH (180 ° C), EH (200 ° C). Setiap suhu memiliki sifat magnetik yang berbeda, seperti N38, N40, N45,
Kinerja magnet neodymium-nikel-kobalt antara magnet neodymium-besi-boron dan ferit, tetapi keduanya dapat bekerja pada suhu tinggi 300 ° C, sehingga ada persyaratan khusus untuk suhu tinggi, yang dapat dipertimbangkan. Namun harganya relatif mahal.
Diameter magnet pembicara
Ketika kita berbicara tentang seberapa besar magnet pembicara, yang kita maksud adalah diameter magnet di klakson. Sebagai contoh, 100 mag berarti bahwa diameter magnet adalah 100mm.
Magnet tanduk tidak sebesar mungkin: magnet dibagi menjadi kepadatan tinggi, rendah
kepadatan, magnet yang kuat, dan magnet yang lemah. Jika itu adalah tanduk magnet lemah dengan kepadatan rendah, tidak peduli bagaimana itu dirakit, itu tidak akan memiliki efek yang baik, dan volumenya besar. Juga tidak nyaman.
Untuk bahan magnetik yang sama, semakin besar diameternya, semakin besar saturasi magnetisasi, semakin besar kekuatan medan magnet, semakin besar kekuatan tanduk, semakin tinggi sensitivitas tanduk, dan semakin baik respon transien.
Jika jumlah magnetisasi berbeda di bawah kondisi yang sama, daya, sensitivitas, dan kinerja transien speaker berbeda. Karena itu, semakin besar diameter magnet tanduk, semakin baik.
PS: Secara umum, fluks magnet dari magnet neodymium-iron-boron jauh lebih besar daripada ferit, jadi menggunakan magnet neodymium-iron-boron tidak memerlukan diameter besar. Karena itu, NdFeB sering digunakan pada speaker kecil, seperti audio mobil.
Speaker motor
Speaker adalah transduser elektroakustik yang mengubah energi listrik menjadi energi suara dan memancarkannya ke udara.
Pembicara yang paling umum terdiri dari tiga bagian:
1. Sistem getaran, termasuk kerucut kerucut, koil suara dan dukungan pemusatan, dll.
2. Sistem sirkuit magnetik, termasuk magnet permanen, pelat permeabel dan kutub medan magnet;
3. Sistem bantu, termasuk dudukan baskom, papan terminal, tempat kosong dan penutup debu, dll.

Prinsip kerja sirkuit magnetik speaker
Ketika energi elektronik yang berbeda ditransmisikan ke koil, koil menghasilkan energi untuk
berinteraksi dengan medan magnet magnet; interaksi ini akan menyebabkan piring kertas bergetar; pada saat yang sama, karena energi elektronik berubah kapan saja, gulungan tanduk akan bergerak maju atau mundur, Oleh karena itu, pelat kertas tanduk akan mengikuti gerakan, dan gerakan akan mengubah kepadatan udara, dan kemudian menghasilkan suara. Di sini peran magnet adalah untuk membantu getaran.
Arus listrik menghasilkan medan magnet melalui koil suara. Ketika sinyal listrik yang diubah lewat, medan magnet mengubah kekuatannya. Medan magnet dari magnet permanen di bagian bawah tertarik oleh jenis kelamin yang sama dan menolak lawan jenis. Karena kertas drum terhubung ke koil suara, kertas bergerak ke atas dan ke bawah. Getaran kertas drum mendorong udara untuk mengeluarkan suara.
Semakin kuat magnet, semakin kuat kekuatan medan magnet, semakin seragam celah magnetik, dan semakin seragam distribusi medan magnet, semakin tinggi sensitivitas dan efisiensi sistem sirkuit magnetik. Saat ini, dalam sirkuit magnetik speaker, ferit atau boron besi neodymium umumnya digunakan sebagai magnet permanen.

Struktur organisasi motor pengeras suara
Sirkuit magnetik speaker terutama terdiri dari empat bagian:
1. Kolom yang permeabel secara magnetis (T iron)
2. Piring yang dapat ditembus secara magnetis (mesin cuci)
3. magnet permanen
4, bingkai

A: T-kuk (kolom permeabel magnetis)
Peran besi T: permeabilitas magnetik, magnet tetap
Bahan besi T: SWRCH 6A
S (Baja baja), W (Kawat kawat), R (Ring ring), CH (Cold Heading)
Perawatan permukaan T iron: electroplating, baking cat, dll. (Pra-perawatan: peledakan permukaan, pemrosesan pola belok)

B. Washer (pelat permeabel magnetis)
Peran mesin cuci: permeabilitas magnetik, menghubungkan magnet ke bingkai baskom
Bahan pencuci: SPHC
S (Baja baja), P (Plat), HC (Potong Panas)
Proses pencetakan Washer: ruang dingin stamping
Perawatan permukaan pencuci: pelapisan listrik, pengecatan, dll. (Perawatan awal: peledakan permukaan, pemrosesan pola belok)

C: magnet
Peran magnet: untuk memberikan medan magnet yang konstan (penyimpanan energi magnetik);
Bahan magnet: ferit, boron besi neodymium, kobalt nikel aluminium, dll., Di antaranya material yang berbeda memiliki beberapa sifat;
Proses pembentukan magnet: sintering suhu tinggi setelah ditekan
Pengobatan permukaan magnet: ferit dipoles, boron besi neodymium dilapisi

D: FRAME
Peran bingkai baskom: untuk menyediakan platform pendukung untuk sistem getaran
Bahan bingkai baskom: baja, aluminium, seng, plastik, dll.
Teknologi pemrosesan bingkai baskom: baja dicap, aluminium dan seng die casting, plastik cetak injeksi
Pengobatan permukaan rak baskom: elektroplating, cat kue, penyemprotan (plastik)




