Jak działa głośnik
Kiedy inna energia elektronów jest przekazywana do cewki, cewka generuje energię, która oddziałuje z polem magnetycznym magnesu; ta interakcja spowoduje wibrację papierowej płyty; jednocześnie, ponieważ energia elektronów zmienia się w dowolnym momencie, cewka głośnika porusza się do przodu lub do tyłu, dlatego papierowa płytka tuby będzie podążać za ruchem, a ruch zmieni gęstość powietrza, a tym samym produkowanie dźwięku. Rolą magnesu jest tutaj wspomaganie wibracji.
Magnesy zastosowane w głośnikach to: ferryt, neodym nikiel kobalt, neodym żelazo bor.
Magnesy NdFeB są podstawowym materiałem głośników high-end, tutaj są to spiekane magnesy NdFeB. Właściwości magnetyczne spiekanych magnesów NdFeB są znacznie wyższe niż magnesów łączonych NdFeB, więc użycie ich sprawi, że głośnik będzie brzmiał lepiej. Jednocześnie magnesy NdFeB są również stosowane w słuchawkach z najwyższej półki. Takie słuchawki mają pierwszorzędną jakość dźwięku, dobrą elastyczność, dobrą szczegółowość, dobrą wydajność wokalną i dokładne pozycjonowanie pola dźwiękowego.
Jeśli chodzi o zastosowanie, wydajność magnetyczna ferrytu jest stosunkowo słaba i wymaga określonej objętości, aby sprostać sile napędowej głośnika, dlatego jest zwykle stosowana w większych głośnikach audio.
Do wymagań środowiska pracy głośnika można dobrać odpowiedni NdFeB w zależności od odporności na temperaturę. Na przykład: N (80 stopni), M (100 stopni), H (120 stopni), SH (150 stopni), UH (180 stopni), EH (200 stopni).
Dla każdej temperatury istnieją inne właściwości magnetyczne, takie jak N38, N40, N45, siła magnetyczna Nd-Ni-Co jest w środku Nd-Fe-B i ferrytu, ale te dwa mogą pracować w wysokiej temperaturze 300 stopień, więc istnieją specjalne wymagania dotyczące wysokiej temperatury, można to rozważyć. Ale cena jest stosunkowo droga.
Kiedy mówimy, ile magnetyzmu jest w tubie, mamy na myśli średnicę magnesu w tubie. Na przykład 100 magnetyzm oznacza, że średnica magnesu wynosi 100 mm.
Magnes głośnika nie jest im większy, tym lepszy: magnes dzieli się na wysoką gęstość, niską gęstość, silny magnetyczny, słaby magnetyczny i tak dalej. To też nie jest wygodne. Dla tego samego materiału magnetycznego im większa średnica, nasycenie namagnesowania, tym większa siła pola magnetycznego, większa moc głośnika, wyższa czułość głośnika i lepsza odpowiedź transjentów.
A jeśli w tych samych warunkach poziom namagnesowania jest inny, to moc, czułość i wydajność transjentów głośników są inne. Dlatego nie można po prostu założyć, że im większa średnica magnesu tubowego, tym lepiej.
Materiały magnetyczne ziem rzadkich (takie jak NdFeB) mają znacznie większy strumień magnesujący niż ferryt, więc użycie magnesów NdFeB nie wymaga dużej średnicy. Dlatego NdFeB jest najczęściej używany w głośnikach o małej głośności, takich jak car audio.
