Passat i present de ponents
En el desenvolupament primerenc de les banyes en el camp de l’electroacústica, subjecte al retard del desenvolupament d’imants permanents, les banyes mòbils eren totes impulsades per l’electromagnètica. Després de la Segona Guerra Mundial, es van desenvolupar amb èxit imants d’aliatge i els altaveus dinàmics de la bobina van evolucionar des dels imants electromagnètics fins als permanents. Aquest altaveu millora molt l’estabilitat i l’autenticitat del so. El tipus de bobina dinàmic és també la manera principal de sonar els altaveus moderns. Tot i que el tipus electromagnètic és de baix cost, no és eficaç, per la qual cosa s’utilitza sovint en telèfons i auriculars petits.
Sintered NdFeB
Els imants que s’utilitzen en els altaveus actuals són principalment ferrites, cobalt de níquel de neodim i bor de ferro de neodimi. L’imant de boro de ferro del neodimi és el material principal dels altaveus d’alta gamma, precisament l’imant de boro de ferro de neodimi sinteritzat. Les propietats magnètiques dels imants NdFeB sinteritzats són molt superiors a les dels imants NdFeB units, de manera que l'efecte sonor de les banyes que utilitzen imants NdFeB sinteritzats és millor. Aquesta característica fa que els imants de bor de ferro de neodim s’utilitzin sovint als auriculars d’alta gamma. Aquests auriculars tenen una qualitat de so de primera qualitat, una bona flexibilitat, bons detalls, un bon funcionament vocal i una bona posició del camp de so.
Aplicació
En termes d’aplicacions, els ferrits tenen propietats magnètiques relativament pobres i requereixen un volum determinat per satisfer la força motriu dels altaveus, per la qual cosa s’utilitzen generalment en altaveus acústics més grans.
Degut als requisits de l’entorn de treball de l’altaveu, es pot seleccionar un NdFeB adequat segons la resistència a la temperatura. Per exemple: N (80 ° C), M (100 ° C), H (120 ° C), SH (150 ° C), UH (180 ° C), EH (200 ° C). Cada temperatura té propietats magnètiques diferents, com N38, N40, N45,
El rendiment dels imants de neodimi-níquel-cobalt es troba entre el de neodimi-ferro-boro i ferrita, però aquests dos poden funcionar a una temperatura alta de 300 ° C, per la qual cosa hi ha requisits especials per a temperatures elevades, que es poden considerar. Però el preu és relativament car.
El diàmetre de l’imant del locutor
Quan parlem de quant magnètic és l’altaveu, ens referim al diàmetre de l’imant a la banya. Per exemple, 100 mag significa que el diàmetre de l’imant és de 100mm.
L’imant de la banya no és el més gran possible: els imants es divideixen en alta densitat, baixa
densitat, magnetisme fort i magnetisme feble. Si es tracta d’una banya de magnetisme feble de baixa densitat, sigui quina sigui la que s’assembli, no tindrà un bon efecte i el volum és gran. També inconvenients.
Per al mateix material magnètic, com més gran és el diàmetre, més gran és la saturació de la magnetització, més gran és la força del camp magnètic, més gran és la potència de la banya, més alta serà la sensibilitat de la banya i millor serà la resposta transitòria.
Si la quantitat de magnetització és diferent en les mateixes condicions, la potència, la sensibilitat i el rendiment transitori de l'altaveu són diferents. Per tant, com més gran sigui el diàmetre de l’imant de banya, millor.
PS: En general, el flux magnètic dels imants de neodim-ferro-boro és molt més gran que el de la ferrita, per la qual cosa l’ús d’un imant de neodim-ferro-boro no requereix un diàmetre gran. Per tant, NdFeB s’utilitza sovint en altaveus petits, com l’àudio del cotxe.
Altaveu motor
Un altaveu és un transductor electroacústic que converteix l’energia elèctrica en energia del so i la irradia a l’aire.
Els parlants més comuns es componen de tres parts:
1. Sistema de vibració, incloent un con, cono de veu i suport de centrat, etc.
2. Sistema de circuit magnètic, inclosos imants permanents, plaques magnèticament permeables i pals de camp;
3. Sistema auxiliar, inclòs el lavabo, la placa terminal, el porta en blanc i la coberta de pols, etc.

Principi de funcionament del circuit magnètic dels altaveus
Quan es transmet diferents energies electròniques a la bobina, la bobina genera una energia a
interactuar amb el camp magnètic de l’imant; aquesta interacció farà que la placa de paper vibri; al mateix temps, perquè l’energia electrònica canvia en qualsevol moment, la bobina de la banya avançarà o endarrere, Per tant, la placa de paper de la banya seguirà el moviment, i el moviment canviarà la densitat de l’aire, i després generar so. Aquí el paper de l’imant és ajudar a les vibracions.
El corrent elèctric genera un camp magnètic a través de la bobina de veu. Quan passa un senyal elèctric canviat, el camp magnètic canvia de força. El camp magnètic de l’imant permanent de la part inferior és atret pel mateix sexe i repulsa el sexe oposat. Com que el paper del tambor està connectat a la bobina de veu, es mou cap amunt i cap avall. La vibració del paper del tambor empeny l’aire per fer sonar.
Com més fort és l’imant, més fort és el camp magnètic, més gran és el gap magnètic i més uniforme la distribució del camp magnètic, més sensibilitat i eficiència del sistema de circuits magnètics. Actualment, en un circuit magnètic d’un altaveu, s’utilitza generalment una ferrita o un bor de ferro de neodimi com a imant permanent.

Estructura organitzativa del motor d’altaveus
El circuit magnètic dels altaveus es compon principalment de quatre parts:
1. Columna magnèticament permeable (ferro T)
2. Placa magnètica permeable (rentadora)
3. Imant permanent
4, marc

R: Y-T (columna magnèticament permeable)
El paper del ferro T: permeabilitat magnètica, imant fix
T material de ferro: SWRCH 6A
S (acer), W (filferro), R (anell), CH (capçalera en fred)
Tractament superficial del ferro T: galvanoplàstia, pintura per coure, etc. (pretractament: voladura de superfícies, processament de patrons de tornejat)

B. Rentadora (placa magnèticament permeable)
Paper de la rentadora: permeabilitat magnètica, connectant l’imant al marc de la conca
Material de rentadora: SPHC
S (acer d'acer), P (placa), HC (tall de calor)
Procés de modelat de la rentadora: estampació en fred
Tractament de la superfície de la rentadora: galvanitzat, pintura, etc. (pretractament: voladura de superfícies, processament de patrons de tornejat)

C: imant
El paper de l’imant: proporcionar un camp magnètic constant (emmagatzematge d’energia magnètica);
Material imant: ferrita, boro de ferro de neodimi, cobalt níquel d'alumini, etc., entre els quals diferents materials tenen múltiples propietats;
Procés de formació d'un imant: sinterització a alta temperatura després de premsar
Tractament superficial dels imants: la ferrita es poleix, el bor de ferro de neodimi s’elabora de forma galvanitzada

D: MARC
El paper del marc de la conca: proporcionar una plataforma de suport per al sistema de vibracions
Material del marc de la conca: acer, alumini, zinc, plàstic, etc.
Tecnologia de processament del bastidor de la conca: l’acer s’estampa, l’alumini i el zinc són foses per fosa, el plàstic és modelat per injecció
Tractament superficial de la cremallera: galvanoplàstia, pintura al forn, polvorització (plàstic)




