如何修复扬声器纸盆凹陷

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可以尝试使用同颜色的胶水涂刷纸盆表面,但是要注意纸盆两边刷的要均匀,也可以刷弹波,最好是在弹波上刷硬化剂。其结果极可能造成FO变大。

常见的电动式锥形纸盆扬声器。电动式锥形扬声器即过去我们常说成纸盆扬声器,尽管2014年振膜仍以纸盆为主,但同时出现了许多高分子材料振膜、金属振膜,用锥形扬声器称呼就名符其实了。

锥形纸盆扬声器大体由磁回路系统(永磁体、芯柱、导磁板)、振动系统(纸盆、音圈)和支撑辅助系统(定心支片、盆架、垫边)等三大部分构成。

扩展资料:

扬声器的声音辐射器采用纸盆的电动扬声器。结构简单、体积小、价格便宜、频响较宽、低音丰满;但效率较低(一般在0.5%~2%)。根据纸盆不同可分为圆形、椭圆形、双纸盆和橡皮折环扬声器等。在扩声工程中,广泛使用的纸盆标称直径为130、165、200、250、300、400mm等。

除了用于大型集会等一类要求高效率而不能注莺音质的场合外,电动式纸盆扬声器又是电动式扬声器中使用最广泛的一种。由于这种扬声器的声辐射器是和空气中艺术传声媒质直接耦合的,因此又称为直接辐射式(电动)扬声器。为了说明电动式扬声器的工作原理及其性能,现对这种扬声器的基本结构原理和主要特性作一简要分析。

百度百科-纸盆扬声器

电子元器件的脚一般是用什么材料做成的呢

主要的区别就是两个方面,分别如下所示:

1、尺寸不同,扬声器喇叭的外型尺寸,对于圆形的扬声器喇叭来说,以其直径来表示,也就是数字越大外形尺寸越大。

2、音质不同,大口径的扬声器能在低频部分有更好的表现,有更低的瞬态失真和更好的音质。低音音箱是口径较大的喇叭,能发出较大音量的低频声音的音箱。

扩展资料:

原理

低音喇叭是由电磁铁、线圈、喇叭薄膜组成,把电流频率转化为声音,物理学原理,当电流通过线圈产生电磁场,磁场的方向为右手法则。

假设,扬声器播放C调,其频率为256Hz,即每秒振动256次,扬声器输出256Hz的交流电,每秒256次电流改变,发出C调频率。当电线圈与扬声器薄膜一起振动,推动周围的空气振动,扬声器由此产生声音。?

但是因为人耳能听到的声音是有限的(20——20KHZ)所以一般的扬声器都会把程序设定在这个范围内。电磁式扬声器大致由动力系统(包括:磁铁 音圈也就是电线圈)。

振动系统(包括:音膜也就是喇叭膜片 防尘盖 弹波),支撑系统(包括:盆架 等)组成。工作原理和上述相同。能量的转换过程是由电能转换为磁能,再由磁能转换为机械能,再从机械能转换为声音。

参考资料:

百度百科-低音喇叭

参考资料:

百度百科-喇叭

电子元器件是元件和器件的总称.

一、元件:工厂在加工产品是没有改变分子成分产品可称为元件,不需要能<电>源的器件。

它包括:电阻、电容、电感器。(又可称为被动元件Passive Components)

(1)电路类器件:二极管,电阻器等等

(2)连接类器件:连接器,插座,连接电缆,印刷电路板(PCB)

二、器件:工厂在生产加工时改变了分子结构的器件称为器件

器件分为:

1.主动器件,它的主要特点是:(1)自身消耗电能 (2).还需要外界电源。

2.分立器件,分为(1)双极性晶体三极管(2)场效应晶体管(3)可控硅(4)半导体电阻电容

3.模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有许多的模拟集成电路,如集成运算放大器、比较器、对数和指数放大器、模拟乘(除)法器、锁相环、电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。模拟集成电路设计主要是通过有经验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到,与此相对应的数字集成电路设计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的综合产生。

4.数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。根据数字集成电路中包含的门电路或元、器件数量,可将数字集成电路分为小规模集成(SSI)电路、中规模集成MSI电路、大规模集成(LSI)电路、超大规模集成VLSI电路和特大规模集成(ULSI)电路。小规模集成电路包含的门电路在10个以内,或元器件数不超过100个;中规模集成电路包含的门电路在10~100个之间,或元器件数在100~1000个之间;大规模集成电路包含的门电路在100个以上,或元器件数在10~10个之间;超大规模集成电路包含的门电路在1万个以上,或元器件数在10~10之间;特大规模集成电路的元器件数在10~10之间。它包括:基本逻辑门、触发器、寄存器、译码器、驱动器、计数器、整形电路、可编程逻辑器件、微处理器、单片机、DSP等。

三、电子元器件,包括的产品和原材料产品

⑴继电器

| 汽车继电器 | 信号继电器

| 固态继电器 | 中间继电器

| 电磁类继电器 | 干簧式继电器

| 湿簧式继电器 | 热继电器

| 步进继电器 | 大功率继电器

| 磁保持继电器 | 极化继电器

| 温度继电器 | 真空继电器

| 时间继电器 | 混合电子继电器

| 延时继电器 | 其他继电器

⑵二极管

| 开关二极管 | 普通二极管

| 稳压二极管 | 肖特基二极管

| 双向触发二极管 | 快恢复二极管

| 光电二极管 | 阻尼二极管

| 磁敏二极管 | 整流二极管

| 发光二极管 | 激光二极管

| 变容二极管 | 检波二极管

| 其他二极管

⑶三极管

| 带阻三极管 | 磁敏三极管

| 开关晶体管 | 闸流晶体管

| 中高频放大三极管 | 低噪声放大三极管

| 低频、高频、微波功率晶体管 | 开关三极管

| 光敏三极管 | 微波三极管

| 高反压三极管 | 达林顿三极管

| 光敏晶体管 | 低频放大三极管

| 功率开关晶体管 | 其他三极管

⑷电子专用材料

| 电容器专用极板材料 | 导电材料

| 电极材料 | 光学材料 | 测温材料

| 半导体材料 | 屏蔽材料

| 真空电子材料 | 覆铜板材料

| 压电晶体材料 | 电工陶瓷材料

| 光电子功能材料 | 强电、弱电用接点材料

| 激光工质 | 电子元器件专用薄膜材料

| 电子玻璃 | 类金刚石膜

| 膨胀合金与热双金属片 | 电热材料与电热元件

| 其它电子专用材料

⑸电容器

| 云母电容器 | 铝电解电容器

| 真空电容器 | 漆电容器

| 复合介质电容器 | 玻璃釉电容器

| 有机薄膜电容器 | 导电塑料电位器

| 红外热敏电阻 | 气敏电阻器

| 陶瓷电容器 | 钽电容器

| 纸介电容器 | 电子电位器

| 磁敏电阻/电位器 | 湿敏电阻器

| 光敏电阻/电位器 | 固定电阻器

| 可变电阻器 | 排电阻器

| 热敏电阻器 | 熔断电阻器

| 其它电阻/电位器

⑹连接器

| 端子 | 线束 | 卡座

| IC插座 | 光纤连接器

| 接线柱 | 电缆连接器

| 印刷板连接器 | 电脑连接器

| 手机连接器 | 端子台、接线座

| 其他连接器

⑺电位器

| 合成碳膜电位器 | 直滑式电位器

| 贴片式电位器 | 金属膜电位器

| 实心电位器 | 单圈、多圈电位器

| 单连、双连电位器 | 带开关电位器

| 线绕电位器 | 其他电位器

⑻保险元器件

| 温度开关 | 温度保险丝

| 电流保险丝 | 保险丝座

| 自恢复熔断器 | 其他保险元器件

⑼传感器

| 电磁传感器 | 敏感元件

| 光电传感器 | 光纤传感器

| 气体传感器 | 湿敏传感器

| 位移传感器 | 视觉、图像传感器

| 其他传感器

⑽电感器

| 磁珠 | 电流互感器 | 电压互感器

| 电感线圈 | 固定电感器 | 可调电感器

| 线饶电感器 | 非线饶电感器

| 阻流电感器(阻流圈、扼流圈)

| 其他电感器

⑾电声器件

| 扬声器 | 传声器 | 拾音器

| 送话器 | 受话器 | 蜂鸣器

⑿电声配件

| 盆架 | 电声喇叭 | 防尘盖

| 音膜、振膜 | 其他电声配件

| T铁 | 磁钢 | 弹波

| 鼓纸 | 压边 | 电声网罩

⒀频率元件

| 分频器 | 振荡器 | 滤波器

| 谐振器 | 调频器 | 鉴频器

| 其他频率元件

⒁开关元件

| 可控硅 | 光耦 | 干簧管 | 其他开关元件

⒂光电与显示器件

| 显示管 | 显象管 | 指示管

| 示波管 | 摄像管 | 投影管

| 光电管 | 发射器件 | 其他光电与显示器件

⒃磁性元器件

| 磁头 | 铝镍磁钢永磁元件

| 金属软磁元件(粉芯) | 铁氧体软磁元件(磁芯)

| 铁氧体永磁元件 | 稀土永磁元件

| 其它磁性元器件

⒄集成电路

| 电视机IC | 音响IC | 电源模块

| 影碟机IC | 录象机IC | 电脑IC

| 通信IC | 遥控IC | 照相机IC

| 报警器IC | 门铃IC | 闪灯IC

| 电动玩具IC | 温控IC | 音乐IC

| 电子琴IC | 手表IC | 其他集成电路

⒅电子五金件

| 触点 | 触片 | 探针

| 铁心 | 其他电子五金件

⒆显示器件

| 点阵 | led数码管 | 背光器件

| 液晶屏 | 偏光片 | 发光二极管芯片

| 发光二极管显示屏 | 液晶显示模块

| 其他显示器件

⒇蜂鸣器

四、电子元器件质量要求

质量方面现在国际上面有中国的CQC认证,美国的UL和CUL认证,德国的VDE和TUV以及欧盟的CE等国内外认证,来保证元器件的合格。

关于“如何修复扬声器纸盆凹陷”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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评论列表(3条)

  • 溥倚轩的头像
    溥倚轩 2025年09月07日

    我是周丽号的签约作者“溥倚轩”

  • 溥倚轩
    溥倚轩 2025年09月07日

    本文概览:网上有关“如何修复扬声器纸盆凹陷”话题很是火热,小编也是针对如何修复扬声器纸盆凹陷寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。可以尝...

  • 溥倚轩
    用户090705 2025年09月07日

    文章不错《如何修复扬声器纸盆凹陷》内容很有帮助

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