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一种具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器制造技术

技术编号:7048569 阅读:200 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器,具体是指一种使音频重放效果好的具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器,包括运动线圈、反激励固定线圈、磁路、振膜,运动线圈位于磁路中心并驱动振膜发声,该反激励固定线圈固定在磁路位置的适当处,并与运动线圈作反相位的联接,该电动换能器还包括动态阻抗校正回路,该动态阻抗校正回路由电感、电容、电阻组成,本实用新型专利技术的特征在于由电感、电容、电阻组成的动态阻抗校正回路对运动线圈的动态阻抗比较之反激励固定线圈阻抗的阻抗差作了校正,使得运动线圈与反激励固定线圈共同作用于磁路的激励能量降至最低,扬声器因磁滞而致的失真减至最小,与运动线圈连接的振膜声音失真变小。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种电动换能器,具体是指一种使音频重放效果好的具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器,该电动换能器可使用于扬声器、耳机和声传感器等。
技术介绍
视听装置已进入人们的生活领域,这些视听装置里有电一声和声一电换能器,如电动式扬声器、耳机、和声传感器。这些器件中,发声的振膜需要由置于磁路中的运动线圈驱动。由于运动线圈在流过驱动电流时会对磁路产生激励,运动线圈往复运动的激励能量将在磁路中产生持续的储存一释放一储存一释放过程,在滞后一段时间再反作用于运动线圈,导致运动线圈的运动结果偏离于缋给的驱动信号,造成磁滞失真。据本技术的专利技术人所知,为了消除运动线圈对磁路的有害激励,人们设计了反激励线圈(参见图11),这个反激励线圈固定在磁路的恰当位置,并馈入与运动线圈相位相反,强度相近的驱动信号,试图完全消除运动线圈对磁路的有害激励,但由于反激励线圈是静止的,而运动线圈是运动的,二者因工况不同,在20周至20000周的常用工作频段内, 等效电阻不同,流过的电流也不同,以致磁路仍不可避免地受到相当程度的有害激励,使声音在某些频段某一瞬间产生较大失真,影响声音的重放质量。
技术实现思路
本技术的目的是为了提供一种具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器, 该具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器根据运动线圈在馈入不同频率不同幅度的驱动信号时因运动所致而呈现的阻抗不同,设计了有电感、电容、电阻组成的动态阻抗校正回路,校正馈入到运动线圈或反激励固定线圈的能量,使得运动线圈及反激励固定线圈共同作用于磁路的总激励能量达至最低,使扬声器、耳机等器件的重放失真降至最小。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是一种具有动态阻抗校正回路的电动换能器,包括运动线圈1、反激励固定线圈2、磁路3及振膜4,运动线圈1位于磁路3中心并驱动振膜4发声,该电动换能器还包括由电感5、电容6、电阻7组成的动态阻抗校正回路,动态阻抗校正回路利用电感固有的低频通过特性、电容固有的高频通过特性及电阻固有的全频段限流特性,以傍路分流或限制通过的方式,使得驱动信号流过反激励固定线圈2 的电流十分接近于流过运动线圈1的电流。该动态阻抗校正回路可以联接于运动线圈1回路,使得流过运动线圈1的电流十分接近于流过反激励固定线圈2的电流;该动态阻抗校正回路还可以联接于反激励固定线圈2,使得流过反激励固定线圈2的电流十分接近于流过运动线圈1的电流;该动态阻抗校正回路还可以分别联接于运动线圈1回路和反激励固定线圈2回路,使得流过运动线圈1的电流十分接近于流过反激励固定线圈2的电流。凡运动线圈动态阻抗校正回路中的电感5、电容6、电阻7之联接方式及参数设计,应遵定“根据运动线圈1与反激励固定线圈2对磁路的激励能量不同及运动线圈1所驱动的振膜质量不同,及对扬声器阻抗和QTS值等要求的不同,最终使得给该有动态阻抗校正回路的电动换能器馈入不同频率不同幅度的驱动信号时,其磁路受到的激励能量达至最小”的原则。使用本技术的有益效果是由于本技术对运动线圈1的动态阻抗作了校正,使得电动换能器工作时运动线圈1对磁路的激励与反激励固定线圈2对磁路的反激励趋近于抵消,磁路受到的总激励能量也降至最低,有效改善了电动换能器因“磁滞”现象而致的换能失真。由于依据本技术制造的扬声器、耳机等电动换能器几乎不因驱动信号的驱动电流而改变磁路原有的磁场强度,故产生的反电势极微,其阻抗特性接近于纯电阻, 使得扬声器、耳机等电动换能器与其驱动源的接口处理变得简单,大幅降低驱动源因输出接口获得的反电势通过其负反馈回路而产生的失真,明显改善整个系统的重放质量。附图说明图1、是本技术在运动线圈1 二端设计有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器结构示意图;图2、是本技术在运动线圈1 二端设计有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器电原理图;图3、是本技术在运动线圈1及反激励固定线圈2回路中均设计有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器结构示意图;图4、是本技术在运动线圈1及反激励固定线圈2回路中均设计有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器电原理图;图5、是本技术在反激励固定线圈2回路中设计有串联接法动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器结构示意图;图6是本技术在反激励固定线圈2回路中设计有串联接法动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器电原理图;图7、是本技术在反激励固定线圈2回路中设计有T形接法动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器结构示意图;图8是本技术在反激励固定线圈2回路中设计有T形接法动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器电原理图;图9、是本技术在反激励固定线圈2回路中设计有L形接法动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器结构示意图;图10、是本技术在反激励固定线圈2回路中设计有L形接法动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器电原理图;图11、是现有的电动换能器的结构示意图。图的符号说明1、运动线圈,2、反激励固定线圈,3、磁路,4、振膜,5、电感,6、电容, 7、电阻。具体实施方式本技术的第一种实施例它是由运动线圈1、反激励固定线圈2、磁路3、振膜4 及电感5、电容6、电阻7构成,运动线圈1位于磁路3中心并驱动振膜4发声,反激励固定线圈2固定在磁路3的适当位置,电感5、电容6、电阻7串联后并联在运动线圈1 二端,再与反激励固定线圈2反相串联后联接至驱动信号,运动线圈1运动时不同于反激励固定线圈2的阻抗变化由设置在运动线圈1 二端的、由电感5、电容6、电阻7组成的校正回路进行校正,使得驱动信号对磁路3的有害激励降至最小。第二种实施例它是由运动线圈1、反激励固定线圈2、磁路3、振膜4及电感5、电容6、电阻7构成,运动线圈1位于磁路3中心并驱动振膜4发声,反激励固定线圈2固定在磁路3的适当位置,电感5、电容6、电阻7串联后并联在运动线圈1 二端,再与反激励固定线圈2反相串联后联接至驱动信号,反激励固定线圈2也并联有电感5,运动线圈1运动时不同于反激励固定线圈2的阻抗变化由设置在运动线圈1 二端、由电感5、电容6、电阻7 及并联在反激励固定线圈2 二端的电感5组成的校正回路进行校正,使得驱动信号对磁路 3的有害激励降至最小。第三种实施例它是由运动线圈1、反激励固定线圈2、磁路3、振膜4及电感5、电容6、电阻7构成,运动线圈1位于磁路3中心并驱动振膜4发声,反激励固定线圈2固定在磁路3的适当位置,反激励固定线圈2串联接入由由电感5、电容6、电阻7组成的校正回路,再与运动线圈1反相并联后联接至驱动信号,运动线圈1运动时不同于反激励固定线圈 2的阻抗变化由电感5、电容6、电阻7组成的校正回路进行校正,使得驱动信号对磁路3的有害激励降至最小。第四种实施例它是由运动线圈1、反激励固定线圈2、磁路3、振膜4及电感5、电容6、电阻7电构成,运动线圈1位于磁路3中心并驱动振膜4发声,反激励固定线圈2固定在磁路3的适当位置,反激励固定线圈2在串接电感5、电容6后与运动线圈1反相并联再联接至驱动信号,电阻7电感5串联后并联在反激励固定线圈2 二端,运动线圈1运动时不同于反激励固定线圈2的阻抗变化由电感5、电容6、电阻7组成的T形校正回路进行校正, 使得驱动信号对磁路3的有害激励降至最小。第五种实施例它本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器,包括运动线圈(1)、反激励固定线圈(2)、磁路(3)、振膜(4)、电感(5)、电容(6)、电阻(7),该运动线圈(1)位于磁路(3)中心并驱动振膜(4)发声,该反激励固定线圈(2)固定在磁路(3)的适当位置,并与运动线圈(1)反相串联,其特征在于:该电动换能器还包括联接在运动线圈(1)二端、由电感(5)、电容(6)、电阻(7)串联组成的动态阻抗校正回路,该动态阻抗校正回路使得运动线圈(1)的动态阻抗特性与反激励固定线圈(2)的阻抗特性趋于一致。

【技术特征摘要】
1.一种具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器,包括运动线圈(1)、反激励固定线圈(2)、磁路(3)、振膜(4)、电感(5)、电容(6)、电阻(7),该运动线圈(1)位于磁路(3) 中心并驱动振膜(4)发声,该反激励固定线圈(2)固定在磁路(3)的适当位置,并与运动线圈(1)反相串联,其特征在于该电动换能器还包括联接在运动线圈(1) 二端、由电感(5)、 电容(6)、电阻(7)串联组成的动态阻抗校正回路,该动态阻抗校正回路使得运动线圈(1) 的动态阻抗特性与反激励固定线圈(2)的阻抗特性趋于一致。2.根据权利要求1所述的电动换能器,其特征在于该电动换能器还包括联接在反激励固定线圈(2)回路中的电感(5)及联接在运动线圈(1)回路中的动态阻抗校正回路,该动态阻抗校正回路使得运动线圈(1)的动态阻抗特性与反激励固定线圈(2)的阻抗特性趋于一致。3.一种具有动态阻抗校正回路的无磁滞电动换能器,包括运动线圈(1)、反激励固定线圈(2)、磁路(3)、振膜(4)、电感(5)、电容(6...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴琪君
申请(专利权)人:吴琪君
类型:实用新型
国别省市:33

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