揚聲器的原理是什么?是怎么發出聲音的?( 二 )


最后這些不同音路的單體當然要裝置起來成為一組完整的揚聲系統,不過還需要進一步考慮的,是單體前后往復震動推動空氣發出聲音,其前后的聲音是「反相」的,如果不進一步處理的話,會在聆聽空間中產生彼此抵消的效應,因此需要「裝箱」將單體后方發出的「背波」做進一步的處理 。一般說來每只單體都會有獨立的空間來處理背波,中高音若是單體的體積較小,單體出廠時就會建置密封的背腔預先處理 。

揚聲器的原理是什么?是怎么發出聲音的?


所以揚聲器音箱最主要還是針對某些口徑較大的中音與低音單體設計 。目前揚聲器音箱設計有兩種主流方式:密閉式與開放式,開放式的主流是低音反射式,也就是讓音箱的低音腔室容量與反射導管的口徑與長度經過計算,與單體的低頻特性調諧以產生更大量(適量)的低頻表現 。但密閉式的音箱容積依然要經過考慮單體特性的計算,讓低頻可以得到最低頻率的延伸 。
不過開放式的音箱并不只有低音反射的設計方式,還有諸如雙單體多氣室的Isobarik形式或是傳輸線(將音箱內部隔成長導管的形態以延伸低頻頻率)等諸多方式 。音箱的材質與結構上也有諸多設計以強化其結構避免產生共振影響音質,最主流的材質就是所謂的「中密度纖維板」(MDF),此種材料有價格合宜、加工容易以及效果理想的的諸多特性 。當然也有揚聲器廠家采用金屬或特殊材料設計/建構音箱,以取得更佳的特性與效果 。
揚聲器的原理是什么?是怎么發出聲音的?


以上就是典型揚聲器的構成要素,當然在技術上還有其他不同的設計會脫離上述的范疇,例如「電漿/離子高音」式采用放電的方式驅動空氣;「靜電揚聲器」是采用電極/電場驅動薄膜來推動空氣發音,根本沒有音箱結構 。要將電能轉為聲能確實還有諸多其他方式,不過目前技術最成熟也是最主流的做法,依然是以電磁系統為原理的傳統單體、再與音箱結構整合的傳統揚聲器 。

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