Kuinka kaiutin toimii
Kun eri elektronienergiaa välitetään kelaan, käämi kehittää energiaa, joka on vuorovaikutuksessa magneetin magneettikentän kanssa; tämä vuorovaikutus saa paperilevyn värisemään; samaan aikaan, koska elektronin energia muuttuu milloin tahansa, kaiuttimen käämi liikkuu eteenpäin tai taaksepäin, joten torven paperilevy seuraa liikettä ja liike muuttaa ilman tiheyttä, jolloin tuottaa ääntä. Magneetin tehtävänä on tässä auttaa tärinää.
Kaiuttimissa käytetyt magneetit ovat: ferriitti, neodyymi-nikkelikoboltti, neodyymirautaboori.
NdFeB-magneetit ovat huippuluokan kaiuttimien ydinmateriaali, tässä on tarkalleen sintratut NdFeB-magneetit. Sintrattujen NdFeB-magneettien magneettiset ominaisuudet ovat paljon korkeammat kuin sidottujen NdFeB-magneettien, joten sen käyttö parantaa kaiuttimen ääntä. Samaan aikaan NdFeB-magneetteja käytetään myös huippuluokan kuulokkeissa. Tällaisilla kuulokkeilla on ensiluokkainen äänenlaatu, hyvä elastisuus, hyvä yksityiskohtasuorituskyky, hyvä laulusuorituskyky ja tarkka äänikentän sijoittelu.
Sovelluksen kannalta ferriitin magneettinen suorituskyky on suhteellisen heikko, ja se tarvitsee tietyn äänenvoimakkuuden vastatakseen kaiuttimen käyttövoimaan, joten sitä käytetään yleensä suuremmissa äänikaiuttimissa.
Kaiuttimen työympäristön vaatimuksiin sopiva NdFeB voidaan valita lämpötilankestävyyden mukaan. Esimerkiksi: N(80 astetta), M(100 astetta), H(120 astetta), SH(150 astetta), UH(180 astetta), EH(200 astetta).
Jokaisella lämpötilalla on erilaisia magneettisia ominaisuuksia, kuten N38, N40, N45, Nd-Ni-Co:n magneettinen voima on Nd-Fe-B:n ja ferriitin keskellä, mutta nämä kaksi voivat toimia korkeassa 300 °C:n lämpötilassa. astetta, joten korkealle lämpötilalle on erityisiä vaatimuksia, voidaan harkita sitä. Mutta hinta on suhteellisen kallis.
Kun sanomme, kuinka paljon magnetismia on torvessa, tarkoitamme torvessa olevan magneetin halkaisijaa. Esimerkiksi 100 magnetismi tarkoittaa, että magneetin halkaisija on 100 mm.
Kaiuttimen magneetti ei ole sitä suurempi, sen parempi: magneetti on jaettu korkeatiheyteen, matalatiheyksiseen, vahvaan magneettiseen, heikkoon magneettiseen ja niin edelleen. Ei myöskään kätevää. Saman magneettisen materiaalin tapauksessa mitä suurempi halkaisija, magnetisaation kylläisyys, sitä suurempi magneettikentän voimakkuus, mitä suurempi kaiuttimen teho, sitä korkeampi kaiuttimen herkkyys ja sitä parempi transienttivaste.
Ja jos samoissa olosuhteissa magnetoinnin määrä on erilainen, kaiuttimien teho, herkkyys ja ohimenevä suorituskyky ovat erilaisia. Siksi ei voida yksinkertaisesti olettaa, että mitä suurempi torvimagneetin halkaisija on, sitä parempi.
Harvinaisten maametallien magneettisilla materiaaleilla (kuten NdFeB) on paljon suurempi magnetointivuo kuin ferriitillä, joten NdFeB-magneettien käyttö ei vaadi suurta halkaisijaa. Siksi NdFeB:tä käytetään enimmäkseen pienitehoisissa kaiuttimissa, kuten auton äänentoistossa.
