莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 通用机械零部件 > 方形安装面板式高音扬声器结构设计
用户头像

方形安装面板式高音扬声器结构设计

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2021-11-27 ID:420813
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计
  • 方形安装面板式高音扬声器结构设计

  这类方形法兰安装的高音扬声器,在民用音响、专业扩声设备、车载影音改装、工业提示音设备里都有广泛应用,核心作用是重放高频段音频信号,补足全频发声单元的高频响应短板,让整体声场的细节还原度、通透度达到设计要求。从结构设计逻辑来看,方形安装面板的选型优先考虑了安装场景的适配性:相比圆形安装位的扬声器,方形法兰的四个固定孔位在面板拧紧后,不会出现单元随音频振动发生周向偏转的问题,尤其是在大功率高频输出的工况下,振膜持续高速往复运动带来的微幅振动,会通过盆架传递到安装面板,四个角点对称分布的固定孔能形成稳定的矩形约束边界,把单元的安装残余应力均匀分散到安装基板上,避免长期使用后固定螺丝松动、单元移位导致的声相位偏移。

  从实际安装边界来看,这类单元的法兰面板四个角预留的沉头安装孔,适配常规的M3或者M4规格的十字沉头螺丝,安装时不需要额外设计定制压片,直接在安装面板上按照孔位坐标打对应的通孔或者螺纹底孔就能完成固定,安装面的贴合度要求控制在0.1mm以内,避免面板和安装基板之间存在缝隙产生声短路,影响高频的扩散效率。振膜部分采用的是金属材质的球顶结构,这种设计的优势在于高频段的分割振动出现的阈值更高,在15kHz以上的频段依然能保持比较平直的频响曲线,不会因为振膜自身的谐振导致高频出现刺耳的峰谷。

  设计过程中需要重点考量的是磁路部分和盆架的同轴度,磁隙的均匀度直接影响音圈在磁隙里的往复运动是否顺畅,一旦同轴度偏差超过0.05mm,音圈在大动态信号输入时就容易蹭到磁隙内壁,产生明显的擦圈失真,严重时甚至会直接卡死音圈导致单元失效。盆架和法兰面板采用一体化的冲压结构,材质选用冷轧钢板做表面发黑或者镀镍处理,既保证了结构强度,又能避免长期在潮湿环境下使用出现锈蚀,影响外观和安装精度。

  在设备选型匹配时,这类高音单元通常会和低音单元配合做分频设计,分频点一般设置在2kHz-3kHz之间,需要根据单元的频响曲线、阻抗特性、灵敏度参数来匹配对应的分频网络,保证高低音单元在分频点处的相位衔接自然,不会出现声干涉导致的频响凹陷。另外单元的背部磁路部分的尺寸也需要在结构设计时预留足够的安装空间,避免磁钢和设备内部的电路板、线材或者其他结构件发生干涉,磁钢外围一般会设计对应的屏蔽结构吗?不,这类常规高音单元如果用在靠近显示设备的场景,还需要考虑磁屏蔽设计,避免漏磁影响周边的电子元器件正常工作。

  从实际使用的工况来看,这类单元的额定功率一般在10W-30W之间,能够满足大部分中小型音响设备的高音重放需求,振膜表面的特殊压纹设计是为了加强振膜的结构刚性,抑制振膜在高频工作时的不规则分割振动,让高频的扩散角度更宽,在偏离单元轴向30度的位置,高频声压级的衰减控制在3dB以内,保证听众在不同位置都能获得比较均衡的听感。安装法兰的边角做了小圆弧过渡处理,避免安装过程中尖锐的边角划伤安装人员或者线材,法兰和盆架的衔接处做了加强筋设计,提升整体的结构抗形变能力,在安装螺丝拧紧时,不会因为螺丝的锁紧力导致法兰变形,进而带动盆架形变影响磁隙的均匀度。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!