Gonilnik multimedijskega zvočnika 60*42,5 mm

Gonilnik multimedijskega zvočnika 60*42,5 mm

To je naš multimedijski zvočnik
Pošlji povpraševanje
Opis
Tehnične parametre

29-45mm-multimedia-speaker-driver

Št. modela: XDEC-78Y-1

XDEC-78Y-1

 

I. del. Uvod

16-8-22mm-2watt multimedijski zvočnik

To je naš izdelek zvočne škatle, sestavljen iz miniaturnega gonilnika za zvočnik Mylar 30mm in belega plastičnega ohišja s spajalnimi žicami za povezavo. Dodati morate samo tiskano vezje in ta izdelek lahko predvaja zvok! Prihrani čas in stroške raziskav, kar omogoča, da vaš novi dizajn hitreje pride na trg! Z merami 34,3*8,8 mm ima ta pasivni zvočnik Sound Box nominalno impedanco 8 ohmov, nazivno moč 1 vat in največjo moč 1,5 vat. Njegova resonančna frekvenca (F0) je 1700Hz, s frekvenčnim razponom od F0 do 7K. Popačenje je manjše ali enako 5 %. Ta gonilnik zvočnikov soundbox ima izhodno moč samo 1-1,5 vatov, kar varčuje z energijo, s stopnjo zvočnega tlaka (SPL) približno 94. Naš soundbox se lahko uporablja v številnih zvočnih izdelkih, vključno s prenosnimi napravami, nadzornimi sistemi , varnostni sistemi, ključavnice s prstnimi odtisi, walkie-talkieji in drugo.

 

Aplikacija

Pametni zvočniki, aplikacije za pametni dom, avtomobilski avdio sistemi, mini projektorji, oglaševalski predvajalniki, digitalni foto okvirji, učne tablice itd.

 

Komponente gonilnika multimedijskega zvočnika

Diafragma:

Diafragma je sestavljena iz stožca in pokrova za prah (kupole). Služi kot velika premična membrana, zasnovana za nihanje naprej in nazaj glede na valovno obliko zvočnega signala. Ko se diafragma premika naprej in nazaj, potiska in vleče zrak, kar povzroča stiskanje in redčenje v zraku/mediju, s čimer se zvočni valovi širijo skozi zrak/medij.

Vzmetenje:

Vzmetenje povezuje diafragmo z ohišjem/košaro zvočnika. Omogoča ustrezno količino premikanja diafragme, hkrati pa ohranja diafragmo in glasovno tuljavo v ustreznem območju gibanja. To pomeni podpiranje gibanja vzdolž osi Z, medtem ko omejuje gibanje v oseh X in Y.

Obkrožiti:

Okvir, znan tudi kot sprednje vzmetenje, je obročasta komponenta, ki povezuje stožec/membrano s košaro/podvozjem gonilnika zvočnika. Kot del vzmetenja obroba pomaga pri nadzoru premikanja stožca, uravnavanju gibanja stožca/diafragme navzven in navznoter.

Pajek:

Pajek tvori notranji del vzmetenja zvočnika. Njegova primarna funkcija je ohranjanje glasovne tuljave v položaju, kar omogoča gibanje vzdolž osi Z, medtem ko omejuje gibanje v osi X in Y. Brez pajka bi obstajala velika nevarnost, da bi zvočna tuljava zadela in/ali se prilepila na magnet.

Glasovna tuljava:

Glasovna tuljava je tesno navita (običajno cilindrične) tuljava prevodne žice. Opremljen je z vodilno žico, ki je pritrjena na oba konca in postane del tokokroga, skozi katerega prehaja zvočni signal AC.

Magnetna struktura:

Magnetna struktura ustvarja koncentrirano trajno magnetno polje znotraj zvočnika, zlasti okoli zvočne tuljave. Kot spremenljivo magnetno polje, inducirano čez zvočno tuljavo prek zvočnega signala izmeničnega toka, tuljava sodeluje s trajnim magnetnim poljem in niha glede na valovno obliko zvočnega signala.

Magnet:

Glavni magnet služi kot primarni vir magnetnega polja zvočnika (pol preprosto razširi magnetne pole glavnega magneta).

Zgornja polna plošča:

Plošča zgornjega pola razširi en magnetni pol magneta na zunanjost zvočne tuljave. Če je plošča zgornjega droga pretanka, lahko zvočnik izgubi učinkovitost in pride do nasičenosti/popačenja, če pa je predebela, lahko trpi prehodni odziv zvočnika.

Jarem:

Spodnja polovna plošča in navzgor segajoči polovni kos se običajno imenujeta jarem. Ta komponenta, ki se nahaja na zadnji strani zvočnika, razširi nasprotni magnetni pol v notranjost zvočne tuljave.

Košara:

Košara, znana tudi kot šasija ali ohišje, je stacionarno fizično ohišje, ki se povezuje z magnetno strukturo na dnu, obrobo na vrhu in pajkom nekje na sredini.

 

Vrste gonilnikov za multimedijske zvočnike

Gonilniki stožčastega tipa:

S konično oblikovanimi membranami je to najpogosteje uporabljen tip gonilnika. Diafragme, ki jih pogosto imenujemo stožčasti "papir", so tradicionalno izdelovali iz papirne mase. Vendar pa so zdaj na voljo različni materiali. Poleg papirne mase pogosto uporabljeni materiali vključujejo PP (polipropilen) in ogljikova vlakna. Ta struktura najde široko uporabo, saj zajema gonilnike celotnega obsega, ki lahko reproducirajo celoten zvočni spekter, nizkotonce za reprodukcijo nizkih tonov, gonilnike srednjega tona za srednjefrekvenčna območja in visokotonce za visoke frekvence.

Gonilniki tipa Dome:

Diafragme so lahko tudi kupolaste oblike, pri čemer zvok seva neposredno iz kupol. Prednost tovrstnega poganjalca je odlična usmerjenost. Običajno se uporablja za reprodukcijo srednjih in visokih frekvenc. Številni tipi kupolastih visokotoncev ponujajo nižji obseg pokritosti v primerjavi s trobelimi visokotonci, zaradi česar so primerne komponente za oblikovanje sistemov 2-way. Kupolaste visokotonce lahko glede na material kupole razvrstimo v dve kategoriji: mehke kupole, ki uporabljajo mehke materiale, kot so svila, bombaž ali poliestrski film, in trde kupole, ki uporabljajo trde materiale, kot sta aluminij ali titan.

Gonilniki vrste hupa:

Za ta tip voznika je značilna hupa, ki je pritrjena pred diafragmami. Njegova tipična uporaba je reprodukcija srednjih in visokih frekvenc. Zvočno obremenjene hupe tem zvočnikom zagotavljajo visoko učinkovitost in dobro prehodnost.

 

Materiali gonilnikov zvočnikov, ki se uporabljajo za proizvodnjo

Aluminij:Večina kovinskih kupol uporablja aluminijaste diafragme. Aluminij ima izjemno visoko razmerje med togostjo in težo, vendar ima slabe lastnosti dušenja. Nekateri prodajalci tudi kemično obdelajo kovino ali nanesejo premaze za izboljšanje njenih lastnosti dušenja.

Titan:Titan je nekoliko težji od aluminija za kupolo enake velikosti. Je pa veliko močnejši od aluminija in ima nekoliko boljše notranje blaženje. Je tudi občutno dražji. Tako kot pri aluminiju se za izboljšanje dušenja včasih uporabljajo kemične ali keramične površinske obdelave, kot je "Tioxid" ali premazi.

Tkanina obdelana:Pogosto je svila, vendar so v pogosti uporabi tudi drugi materiali. Ročno obdelana tkanina se uporablja kot izbrani material v nekaterih najbolj cenjenih visokotoncih v vrhunskih zvočnih sistemih. Kupole iz tkanine imajo visoko notranje dušenje, njihovo razmerje med togostjo in težo pa je večinoma odvisno od materiala, uporabljenega za obdelavo tkanine.

Berilij:Berilij, ki se uporablja samo v profesionalnih voznikih, je najboljša kovina za uporabo v diafragmah. Njegovo razmerje med togostjo in težo je največje med vsemi znanimi kovinami. Čeprav njegovo samodušenje ni samo po sebi boljše, njegova togost običajno dvigne njegove resonance na precej nad 50 kHz, s čimer se izogne ​​zahtevi po posebni površinski obdelavi. Berilij je tudi eden najdražjih materialov za izdelavo diafragm.

Polimid:Polimid je zadnji izmed trdih kupolastih materialov. Uporablja se samo v enem priporočenem gonilniku, nizkocenovnem 3/4" kupolastem visokotoncu iz LPG.

Kevlar:Čeprav se kevlar najpogosteje uporablja v tkani obliki za večje stožčaste zvočnike, še vedno izdeluje dva kevlar kupolasta visokotonca.

Keramika:Izdelujemo visokotonce s tankimi keramičnimi membranami iz aluminijevega oksida. Ob pravilni uporabi je lahko keramika skoraj popoln material. Čeprav ni tako krhka, kot mnogi domnevajo, je izdelava keramičnih diafragm, primernih za uporabo v visokotonskih zvočnikih, precej težavna.

 

del II. Dimenzija

 

 

 

 

XDEC-78Y-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del III. Tehnični parametri

 

št.

Postavka

Specifikacija

Pogoj

1

Dimenzije

Φ 34,3*8,8Hmm

 

2

Nominalna impedanca

8±20% OHM

DCR 8,2±15%Ω

3

Vhodna moč

Nazivna vrednost: 1 W/ največ: 1,5 W

Pri 2,83 V / 3,46 V

4

Resonančna frekvenca

1700±20%Hz

Pri 0,89 V

5

S.P.L.

94±3 dB(0}.1W/0.1M)

Pri F0-20K Hz (povprečje)

6

Razpon frekvence

F0~7KHZ

Izhodni SPL -10dB

7

Popačenje

5% Maks

Pri 3.0 KHz 0.1W/0.1M

8

Brenčanje in ropotanje

Ne bo slišnega sinusnega vala med 2,83 V /F0~5KHz.

 

9

Polarnost

Diafragma se premakne naprej.

 

10

Obremenitveni test

Po preizkusu obremenitve mora biti normalno: beli šum 48 ur.

 

11

Test visoke TEMP

Po 48 urah v preskusni komori pri +60 stopinjah 20~25% relativne vlažnosti in vztrajanju 2 uri.

 

12

Test hladne TEMP

Potem ko je bil v preskusni komori 48 ur pri pogojih -25 stopinj ±3 stopinje in vztrajal 2 uri.

 

13

Test vlažnosti

Po 48 urah v preskusni komori pri +40 stopinjah 90~95 % relativne vlažnosti in 4 ure.

 

14

Test padca

Beseda se dvakrat opusti, klavzula 8 mora biti izpolnjena.

 

15

Variti

končni zvar: 350 stopinj / Manj kot ali enako 2~3sek*2bit.

 

16

Shranjujte temp

Minus 25 stopinj do +60 stopinj

 

 

Vse zgoraj navedene parametre je mogoče prilagoditi ali prilagoditi glede na zahteve kupca.

 

Del IV. Naše podjetje

 

Podjetje Shenzhen Xuanda Electronics Co., Ltd (XDEC), ustanovljeno leta 2009 kot dobro znano domače elektroakustično podjetje, je specializirano za raziskave in razvoj, proizvodnjo in trženje različnih zvočnikov, sprejemnikov, mikrofonov in drugih elektroakustičnih izdelkov. Ti izdelki najdejo široko uporabo v slušalkah, mobilnih telefonih, walkie-talkiejih, pisalih, učnih napravah, brezžičnih telefonih, prenosnih računalnikih, prenosnih DVD-jih, TV-jih, navigacijskih napravah, varnostnih sistemih za zgradbe, avtomobilskih avdio-vizualnih sistemih, mini- avdio naprave in drugi izdelki zabavne elektronike ter komunikacijska oprema.

MG4553121

 

2015, uspešno prestal sistem vodenja kakovosti ISO9001: 2008

 

2017, osvojil certifikat za visokotehnološko podjetje Shenzhen in opravil certifikat Rhine TUV

 

2018, opravil sistem vodenja kakovosti ISO9001: 2015 in certifikat sistema okoljskega upravljanja ISO14001: 2015

 

2023, pridobil certifikat sistema kakovosti avtomobilske industrije IATF16949

 

Nahaja se v Shenzhenu in meji na avtocesti Lung Tai in Nanguang Highway, v bližini postaje Guangmingcheng, XDEC uživa udoben prevoz in čudovito okolje. Z več kot 200 zaposlenimi velja XDEC za zanesljivega partnerja številnih domačih in čezmorskih strank zaradi močnih zmogljivosti raziskav in razvoja, visokokakovostnih izdelkov in odličnih storitev. Podjetje je vedno dajalo prednost tehničnim inovacijam kot gonilni sili svojega trajnostnega razvoja. Strankam zagotavlja celovite storitve oblikovanja izdelkov in inženiringa, s čimer zagotavlja kakovost izdelkov in odlično zvočno zmogljivost od razvoja delov izdelka do integracije sestavljanja izdelka.

21

 

XDEC se drži poslovne filozofije "Celovitosti, kakovosti, inovativnosti in storitev," s strogim nadzorom vseh vidikov proizvodnje. Velik pomen daje proizvodni opremi, kakovosti ter naložbam v raziskave in razvoj. XDEC odločno uvaja napredno proizvodno opremo in neodvisno opremo za raziskave in razvoj za izpolnjevanje potreb strank, s poudarkom na neodvisnih inovacijah in odličnosti. Podjetje se zavzema za poglobljene raziskave in razvoj za bolj izpopolnjene elektro-akustične izdelke in je pripravljeno sodelovati s partnerji iz vseh družbenih slojev, da bi skupaj ustvarili sijajno prihodnost.

MG45441
Odmevna komora
V. del. Nekateri naši partnerji

1709013617954

del VI.pogosta vprašanja

 

 

product-1-1

Q1. Kaj je MOQ?

XDEC: 3000 kosov za en model.

V2. Ali podpirate storitve OEM in ODM?

XDEC: Da, izdelke lahko prilagodimo glede na risbo. Veliko stvari je treba upoštevati in razpravljati, preden pride izdelek v množično proizvodnjo. Pomagamo vam 'Natisniti svojo idejo'

Q3. Kakšni so načini plačila?

XDEC: T/T, PayPal, Western Union, Money Gram.

Q4. Kakšni so plačilni pogoji?

XDEC: 30 % depozit vnaprej in 70 % stanje pred dostavo.

V5. Ali lahko dobim nekaj brezplačnih vzorcev pred množično proizvodnjo?

XDEC: Seveda! Z veseljem vam bomo poslali brezplačne vzorce za vašo oceno kakovosti. Le stroške pošiljanja morate kriti.

V6. Kako dolgo lahko dobim vzorce?

XDEC: Običajno naredimo vzorce okoli 3-5 dni, odvisno je tudi od vašega izdelka in zahteve.

V7. Ali je več gonilnikov za zvočnike boljše?

Velika prednost večsteznih zvočnikov – koaksialnih ali drugih –, ki uporabljajo visokotonec in enega ali več zvočnikov za upravljanje srednjih in nizkih tonov, je, da je mogoče vsakega posameznega zvočnika optimizirati za določeno frekvenčno območje.

V8. Kakšen je namen gonilnika v zvočniku?

Gonilnik je mehanski del zvočnika ali nizkotonca, imenovan tudi pretvornik. Funkcija voznika je, da vzame električno energijo zvočnega signala in jo pretvori v mehansko energijo s premikanjem zraka, da ustvari zvok.

V9. Kateri je najpogostejši tip gonilnika zvočnikov?

Najpogostejša vrsta zvočnika, običajno imenovana dinamični zvočnik, uporablja lahko membrano ali stožec, povezan s togo košaro ali okvirjem prek gibljivega vzmetenja, običajno imenovanega pajek, ki omejuje zvočno tuljavo, da se premika osno skozi cilindrična magnetna reža.

V10. Kako gonilniki vplivajo na kakovost zvoka?

Ali večji zvočniki v slušalkah ali slušalkah pomenijo boljšo kakovost zvoka? Ob enakih drugih pogojih večji zvočniki na splošno pomenijo več glasnosti in več nizkih tonov.

V11. Ali je velikost zvočnika pomembna?

Na splošno večji gonilniki proizvajajo močnejši in podrobnejši zvok, zlasti v nizkih frekvencah. Po drugi strani pa lahko manjši zvočniki še vedno proizvajajo dobro kakovost zvoka, vendar morda nimajo enake globine in bogatosti kot večji zvočniki.

V12. Kakšna je učinkovitost gonilnika zvočnikov?

Večina specifikacij zvočnikov se nanaša na občutljivost. Učinkovitost je odstotek akustične energije, ki jo iz zvočnika oddaja v vse smeri, v primerjavi z vhodom določene količine moči (3 % do 4 % učinkovitost je tipična za nizkotonec).

V13. Kakšna je nazivna moč gonilnika zvočnikov?

Ocena moči zvočnika navaja količino moči, ki jo zvočnik varno prenese. Če je vaš zvočnik ocenjen na 300 vatov moči, to pomeni, da lahko varno prenese 300 vatov.

V14. Iz česa so gonilniki zvočnikov?

Da bi ustvarili osnovo za odličen zvok, morajo biti odlični gonilniki zvočnikov izdelani iz trpežnega, lahkega, a trdega materiala. Obstaja veliko različnih materialov, ki se uporabljajo v zvočnikih, vključno s papirjem, kovino (kot je aluminij ali titan), polipropilenom, berilijem in kevlarjem.

V15. Ali velikost gonilnika vpliva na kakovost zvoka?

Premer zvočnika - Kakovost zvoka slušalk je v veliki meri odvisna od velikosti membrane, ki jo označuje premer zvočnika: večji kot je premer, boljša je kakovost zvoka. Večina gonilnikov za ušesne čepke ima premer 13.5 - 15.4 mm, tisti za kanalske telefone pa 8.8 - 12.5 mm.

V16. Koliko gonilnikov ima zvočnik polnega razpona?

Običajno je pogonska enota polnega obsega sestavljena iz enega pogonskega elementa ali zvočne tuljave, ki se uporablja za premikanje in krmiljenje membrane.

V17. Ali velikost zvočnika vpliva na glasnost?

Na splošno so večji zvočniki sposobni proizvesti večjo glasnost. So večje in premikajo več zraka, kar posledično pomeni več prostornine. Očitno obstajajo drugi dejavniki, ki pridejo v poštev (na primer vaš ojačevalnik), vendar večji zvočniki na splošno pomenijo večjo glasnost. In kot je navedeno, so manjši zvočniki ponavadi tišji.

V18. Kako zapakirate gonilnike zvočnikov?

Za majhne, ​​lahke gonilnike, kot so zeleni stožci, zavijte v debel karton in pritrdite s trakom. Zavijte v folijo z mehurčki, da bo na vseh straneh vsaj 5 cm. Za majhne voznike bo zadostoval zgornji mehurček. Za večje gonilnike, 8-10", uporabite 1" mehurčkasto folijo, da naredite vsaj 7-10 cm na vseh straneh.

Priljubljena oznake: Gonilnik multimedijskega zvočnika 60*42,5 mm, Kitajska Proizvajalci gonilnika multimedijskega zvočnika 60*42,5 mm, tovarna

Pošlji sporočilo