扬声器锥体振膜材料.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流扬声器锥体振膜材料.精品文档.王富裕简介:国际AES会员,深圳市电子、通讯专家工作委员会会员。1991年毕业于南京大学信息物理系声学专业,一直从事扬声器(换能器)及其系统的开发设计工作,现任深圳东原电子有限公司总工程师。拥有七项国家专利(2005年底),或中国电声行业协会科技进步二等奖两次,(一等奖空缺)、三等奖多次,宝安区科技进步三等奖一次。问:扬声器的锥体振膜使用什么材料最好?答:(简短)没有最好的材料。 (详细)购买扬声器的人肯定都知道,扬声器的振膜材料多种多样,厂商都声称其采用的振膜材料具有某些优点,而且较其它所有的都好。尽管宣传的人
2、都是设法让你相信他用的材料是最好的,遗憾的是,在扬声器的应用上,没有唯一最好的振膜材料。不同的材料具有不同的机械和声特性,使其适合于不同的使用场合,表现得更好或更差。选用每一种材料几乎都意味着一定程度上的折衷。影响振膜材料声性能的基本参数有:密度、刚性及内损耗(内阻尼)。不太严格地讲,材料越硬,越轻,频带就越宽;内损耗越大,响应越平滑。然而,以上参数是相互影响的,要同时实现三参数的最优化,非常困难。想知道原因何在,需要再了解一下产生音乐时振膜振动情况如何。在低频段,锥体振膜基本上作整体的活塞运动,只有一个参数对扬声器影响重大:锥体振膜的质量(与材料密度与材料用量有关)。如上所述,若不提及其它机
3、械特性对锥体振膜低频特性有微妙影响的话,那也是欠妥的。不过,对于此话题,看法很多,而对这些看法的进一步研究和探索则较少。若其它参数相同,锥体振膜质量越大,扬声器的谐振频率就越低、对谐振的阻尼越差(Qe大)、灵敏度越低。零部件其它参数如支撑系统的顺性及机械损耗也会影响扬声器的谐振、阻尼特性和灵敏度。在进行设计分析时,这些因素都要考虑。扬声器的低频特性的数学描述并不很复杂,因此,建立低频段的数学和物理模型相当简单。在更高频段(当锥体振膜中传播的声波波长与振膜半径接近时开始),锥体振膜的运动不再作单一整体振动,低频模型不再适用。你最好能想象到声波从音圈开始,经过音圈骨架、锥体振膜颈部(即音圈骨架振膜
4、接合处)开始向锥体振膜外边沿传播,声波到达锥体振膜外边沿时,又反射回锥体振膜颈部(音圈骨架),而后撞到音圈骨架,又返回音盆边沿,依此重复。此过程类似于声波在一间房子里传播,碰到墙壁,反射回来,依此重复。两种情形,都会产生明显驻波,如没有采取一定的抵消措施,驻波会使声压响应产生很明显的峰谷。例如:一个良好的6.5寸扬声器,其首次驻波谐振就常发生在中频段上部,刚好在其工作范围内,对一个两路系统的的输出影响非常大。幸好多数锥体振膜材料都不是完美的声音导体,都有一定的内损耗。声波传播过程中,一部分能量转换成热量,声波逐渐衰减。内损耗通过吸收反射波的能量来降低驻波强度,从而使响应趋于平滑。振膜材料不同,
5、内损耗差异很大,金属材料几乎没有,塑胶材料非常大。抑制驻波的另一方式为使用折环。扬声器锥体振膜的折环,常用的有类似橡胶的弹性体或泡沫,有时使用带褶的布或纸。折环的一个功能是允许锥体振膜在低频段能相对自由地来回移动时,提供气密性。折环在高频段可吸收某些驻波能量。声波经振膜颈部传出,碰到折环振膜界面,部分能量实际上已传送给折环材料,余下能量立刻反射回振膜。传到折环的那一部分能量,可能会转化热能(实现有效抑制谐振),或者在折环内部回弹,而后反射回振膜(产生一系列更复杂的谐振),这取决于折环材料的内损耗程度。合成橡胶类的内损耗普遍非常高,也不排除有少数内损很低的。泡沫折环内损耗一般比橡胶折环低,不过我
6、也相信有人会设计出内损耗高的泡沫折环。不论是橡胶折环还是泡沫折环(音盆也同样),其内损都有可能随频率而变化。锥体振膜和折环的最佳阻尼程度(量)根据使用场合的要求而定。总体而言,除非所有的驻波谐振都产生在扬声器的有效工作频带之外,否则,你应该要求振膜胴体与折环组合部件有足够的内损耗,这样可以产生平滑、控制良好的高频响应。另一个产生平滑响应的方案是,使用有源或无源均衡器进行谐振补偿。但这种办法并不好,因为对具体产品的实际谐振频率会受生产差异及环境条件的影响,位置会有偏差。某天适用于某扬声器的补偿电路,可能对另外一只扬声器很可能就不适用锥体振膜的有效带宽很大程度上取决于第一个驻波,锥体振膜内部声波传
7、播越快,发生分割振动频率越高。决定声传播速度的主要机械性能有材料的刚性(扬氏模量)、密度及厚度。硬,轻,厚的振膜,其声速较快;反之,软、重、 薄的声速较慢。然而,不幸的是,总的趋势是材料越轻,越硬(能产生的频带越宽),内损耗通常会越小,也就是抑制驻波的能力愈低,频响越不平滑。此外,锥体振膜材料与折环材料差异性越大(声阻抗不匹配),如:硬金属音盆与软弹性体折环制成的系统,反射大,折环吸收的能量就越小,抑制驻波的效果就越差。以上这些特性使得振膜同时满足频带宽及响应平滑比较困难。还有更恼人的是:折环材料内损越大,其大冲程时线性越差,当重放低频大信号时就会发生(粘弹性体中的迟滞现象,恢复驰豫时间)。因
8、此,在取得平滑的宽频带的同时你还要追求良好的低频性能,那你的工作会非常艰巨,但没有人会放弃追求两者兼顾的解决方案。以上可能还没有毫无遗漏地描述到扬声器振膜特性的所有方面,但已覆盖了主要方面,关于这些话题如再深入的话,真可出几本书。问:各种常用锥体振膜材料分别具有什么特性?一、纸质材料纸质材料是传统制造锥体振膜的材料,常被广泛地误认为是过时的技术,不适于高性能扬声器使用。纸质锥体振膜的优点是易加工成各种形状,且不需要复杂昂贵的模具,而且其机械性能可以在很宽的有用效范围内调节。遗憾的是:不经处理的纸质锥体振膜对环境(尤其是湿度)非常敏感。环境湿度变化时,纸质内水汽含量会随之改变,导致胴体质量和杨氏
9、模量等参数的变化。另外,虽然有可能加工出刚性足够的锥体振膜,获得宽的频响响应范围,但纸质本身的内损耗还不足以获得平滑的滚降特性。还有,纸质生产时的偏差较大,不利于批量产品的一致性。应用包括上乳化胶或PVA基(聚乙烯醇)涂层和含浸等多种表面处理方法可以大大缓解上述两个不足,这些涂层有利于将音盆与周围环境隔绝,同时又增加了传输损耗,因此,能平滑单元高频段的频率响应。纸浆中加入碳纤维等别的纤维还能改善振膜的声学特性。同时通过严格的过程控制及选料,纸质生产的不一致性会有改善。请注意,有的制造商为了美观的需要,在一些纸质振膜的表面喷涂了某些天知道的材料(God-only-knows),却故弄玄虚地宣称对
10、扬声器声性能的改善有特别效果,只有天知道的效果(God-only-knows,也许还有损害)。请相信科学,不要迷信。至于产品的离散性的改善可以通过严格控制生产流程和源头材料质量的控制。相同的纸浆,内部构造也因抄纸方法、脱水、干燥方法等完全不同,物理常数随之变化。抄纸方式的自然落下式与强制吸收式,即使胴体的质量相同,厚度和密度也不同,前法的厚度大而密度小,杨氏模量小,内部损耗增加;后者的倾向则相反。纸浆锥体沿用半世纪以上的理由在于纤维种类丰富与可自由控制的内部结构,其他塑料片材或金属箔没有自由度,只有改变形状。尽管纸质材料表面看来像是低技术材料,可是经过适当加工的纸质锥体振膜,却能同时获得良好的
11、带宽及平滑的响应,完全可与高科技材料媲美。专家在不断研究新型纸质锥体振膜的配方,加工及表面处理方法。因此不要奇怪,基于便宜、老式纸质材料的锥体振膜技术会有最新突破,重焕生机。二、聚丙烯类材料(俗称PP)1976年BBC开发了这种材料用来替代BEXTENE。因为它具有很强的内阻尼,设计恰当的聚丙烯单元无须作任何均衡,就可以在工作区获得平坦的响应,效率也较高。聚丙烯类材料大概是扬声器锥体振膜应用最为常见的材料了。大多宣称为聚丙烯材料所制的锥体振膜,实际上还会掺杂矿物质或其它填充料(例如:碳纤维和Kevlar?)。填充料可控制成本,还能改变材料的机械特性。聚丙烯锥体振膜固有阻尼好,因此只要频带要求不
12、是很宽,实现平滑响应就没问题。另外其不受环境湿度的影响,容易实现材料本身及其加工工艺误差的严格控制。事实上,因为其稳定可靠的特性,聚丙烯类材料是许多研究者进行扬声器单元有限元分析(FEA)的首选材料。由于聚丙烯类材料不易粘合,因此早期并不得以认可。现代粘合剂著技术(80年代初)的发展已完全解决了这难题。现在,从廉价的组合音响到一流的ProAC Response 3和Hales System 2签名版的各种扬声器都使用聚丙烯单元,此类单元的最终品质主要取决于锥盆的形状以及聚丙烯配方中的添加材料。优点:如果设计正确,可以获得平坦的响应,很低的声染色,良好的脉冲响应,分频器可以很简单,效率高,分割振
13、动出现缓慢。优质产品可以做到与最好的纸盆相当的透明度。但这并不是说使用聚丙烯类材料就没有问题。虽然定量研究的论文没有发表过(起码我不知道),可有很多人认为可以听得出聚丙烯锥体振膜制成的单元的粘滞现象或类似粘滞的表现(Hysteresis,粘滞为一非线性现象,体现为系统参数会依系统最近历史而持续地变化。)最普遍的认为粘滞是由塑胶材料的黏弹性蠕变引起的(Viscoelastic creep,黏弹性蠕变是指塑胶材料在压力下慢速扩张的趋势。该过程可能为线性,也可能为非线性,取决于材料内损耗)。有人认为粘滞是由音圈骨架与振膜的接著处引起的,音圈产生热量,经音圈架扩散,会软化塑料音盆或接著处的粘合剂,软化
14、程度取决于音圈散逸的热量。因此很多聚丙烯中低音的解析力不能与流行的金属球顶高音很好的匹配。尽管实际上存在着或是想象出的问题,聚丙烯类锥体振膜材料凭其良好的高频响应及一致性的性能,在高性能的扬声器系统应用中仍然很受欢迎。三、其它塑胶材料除聚丙烯(PP)外,近年来出现过大量塑胶及塑胶类材料,包括TPX、HD-A、HD-I(以上由Audax生产),Neoflex(Focal生产),Bextrene(一种由木浆纸浆合成的塑料,BBC1967年开发,作为具有更好的一致性和可预测性的材料来代替纸,现已由PP取代)。新材料的出现表明专家在致力寻求适于特定场合下刚性、内阻尼、密度及声速的最佳组合的材料。这些材
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