无线扬声器的工作方式

无线扬声器如何工作,并且是娱乐中心的好补充吗?
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完美的人洞穴的建设不是一项琐碎的事业。您必须考虑许多因素。您应该让多少光放入房间?什么尺寸的电视在该空间中最有效?准备好娱乐时,您想进入哪种类型的家具?您如何处理纵横交错的所有爆炸电线?

其中一些问题不在本文的范围之内,但我们可以为任何发现电线感到麻烦的人提供一种替代方法:无线扬声器。是否要创建完美环绕声在家剧院是一个用于甲板或露台的户外音响系统,或者您只想要一双不错的耳机,每次需要移动时都不会缠结您,无线扬声器可能会有所帮助。

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但是他们也可以有缺点。它们的范围有限 - 在音响系统范围的边缘的无线扬声器可能不会收到强信号或声音质量良好。发烧友可能不会发现它们令人满意。甚至无线扬声器也需要运行的功能。如果没有提供该功率电池,您需要将扬声器插入电源。因此,即使是无线扬声器也可以有电线。本文稍后,我们将仔细研究无线扬声器的利弊。

要开始使用无线扬声器的工作方式,我们首先需要了解一些有关声音的信息。

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当分子碰撞时

从最基本的角度来看,声音是我们感知振动的一种方式。当地球大气中的物体振动时,它会推向周围的空气分子并拉动。反过来,它们会影响周围的空气分子。它成为链反应。

想象一下铃。当它响起时,其表面实际上会向内和向外弯曲。当铃的表面向内弯曲时,它将空气分子拉向钟的表面。他们拉上周围的其他分子,这些分子吸引了更多的分子。我们称这一区域降低了气压稀疏

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从振动物体向外延伸的是气压波动的一波。如果您碰巧在波的范围内 - 能量会在距离上消散,则耳膜会对压力的变化产生振动。您的耳膜连接到中间的小骨头耳朵。这些骨头将耳膜连接到内耳中的耳蜗。耳蜗充满了液体和微小的小头发。当骨骼振动耳蜗时,流体流向头发,这会触发从耳朵转向大脑的神经信号。然后,您的大脑将这些信号解释为声音。

声音可以通过固体,液体和气体传播。如果您将耳朵放在桌子上,然后将某人轻轻地刮擦,您会大声听到。那是因为声音通常比气体更有效地通过固体传播。这也是为什么声音不在空间真空中传播的原因 - 没有足够的粒子相互碰撞以传播声音

声音的性质取决于分子彼此碰到的有力和经常碰到。真正互相抗衡的分子会产生更大的声音 - 巨大的槌锤打造出巨大的锣将使分子比微小的铃铛更有力地碰撞。与波动较慢的声音相比,大气中的波动更快的声音具有更高的音调。锣的声音不仅比小铃响更大,而且在俯仰方面也要深入 - 铃铛在气压中的波动比锣的速度更快。

扬声器 - 无线和有线的扬声器 - 通过振动创造声音。它只需要一点电力和磁性。

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扬声器基础

典型扬声器有几个部分。振动以使声音称为锥体或者膜片。这是一个灵活的表面,可以通过其余的扬声器机构将其推出或向内拉。正是隔膜会产生我们认为声音的大气压变化。

一个称为a的电磁体语音线圈附着在圆锥体的中心。A永久磁铁- 一种使磁场无电的磁铁 - 位于圆锥形另一侧的语音线圈后面。这意味着扬声器使用两种不同类型的磁铁,这是扬声器迅速推动和拉动气氛的力量。

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电磁体利用电力和磁场之间的关系。当电力流过电线时,它会产生磁场。在电流打开时,将电线围绕芯子围绕芯子 - 像铁指甲一样 - 会产生磁铁。关闭电力会导致磁场消散。

磁铁有两个杆 - 一个北极和一个南极。永久磁铁总是具有相同的北极和南极。但是电磁杆可以根据电流而切换。迫使电流倒转也逆转了电磁杆的位置。

这很重要,因为使用磁铁,相似的杆子相互排斥,相反的杆吸引了。通过改变语音线圈电磁网的电流,永久磁铁的磁场将推到语音线圈上。由于语音线圈附着在隔膜上,因此这会导致隔膜向内拉或向外拉。

扬声器改变了语音线圈中每秒数千次的电力流,从而创造出所需的精确振动,以产生从深蓬勃发展的低音音符到Piccolo的高音调所需的声音。

在传统扬声器中,电力从源中的放大器(例如立体声系统)流向两条电线的扬声器。这使源可以将电力交替到扬声器,从而导致电磁杆切换。无线扬声器必须创建相同的效果,而不会受益。但是他们怎么做?

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有灯

无线扬声器没有直接连接到立体声系统或其他来源。取而代之的是,系统必须发送一个信号,表明扬声器可以接收并转换为电力,以便将扬声器本身内部的语音线圈驱动。有几种方法可以做到这一点。

一种方法是使用红外信号。这类似于有多少遥控器工作。立体声系统具有发射器,可发出一束红外光束。由于红外线不在可见光的光谱之外,因此我们看不到它。

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发射器的工作是吸收电力的波动 - 如果扬声器连接到立体声,可以控制扬声器的功能 - 并将其转换为红外光束。光束通过脉冲传递信息。IR系统每秒可以发出数百万脉冲。无线扬声器具有可以检测到这些传输的传感器。

一旦检测到,传感器将电子信号发送到放大器。它的工作是提高传感器输出的强度。没有放大器,信号将太弱,无法在扬声器内驱动语音线圈。这就是为什么许多无线扬声器仍然需要有线电源来工作的原因。

放大器将电力发送到语音线圈,从而按照传感器发送的信号交替交替。交替的电流会导致语音线圈的电磁体迅速改变极性。电磁网和扬声器的永久磁铁的磁场进行其余的作品,拉动和推动语音线圈,并导致扬声器的隔膜振动。

这种类型的无线扬声器有几个缺点。其中之一是红外光束需要视线。这意味着需要有一条毫无疑问的路径,即可从立体声系统到扬声器遵循。任何阻止该路径的任何东西都将阻止信号到达扬声器的传感器,并且扬声器将保持沉默。

另一个问题是红外信号非常普遍。像大多数遥控器这样的设备都使用IR技术。但是,即使是灯光和人类也散发出一些红外辐射。这可能会导致干扰,使扬声器很难从立体声系统中检测出明确的信号。即使是最随意的音乐迷也可能会发现听取波涛汹涌或不一致的体验的系统是一件琐事。

还有其他方法可以无线发送信号。接下来,我们转向广播世界。

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广播信号

蓝牙无线标准为无线扬声器和耳机打开了新的可能性。
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收音机波是电磁频谱的一部分。光也是该频谱的一部分。可见光谱的波长范围为390至750纳米(a纳米是一米的十亿分之一)。红外(IR)光的波长范围较长,约为0.74微米,最高300微米(A千分尺是一百万米)。无线电波是块上的大孩子 - 波长从1毫米到100公里。

无线电波比其他类型的电磁辐射具有一些优势。但是,要使从立体声系统到扬声器的无线电波,您需要一些组件。连接到立体声系统的发射器通过通过天线发送交流电流将电信号转换为无线电波。无线电波从天线广播。

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无线扬声器上的天线和接收器检测到无线电信号,接收器将其转换为电信号。一个放大器从接收器中提高信号的功能,以便它可以驱动扬声器。扬声器仍然需要像IR无线扬声器一样的电源。与IR系统不同,可检测无线电信号的无线扬声器不需要在立体声系统的视线之内。

无线电波以不同的频率广播。A频率无线电波振荡的速率是无线电波从峰值到槽再到峰值需要多长时间。比较短的无线电波振荡需要更长的无线电波振荡。无线电频率很重要,因为使用类似频率的无线电传输会彼此干扰。

这种干扰可能是一个主要问题 - 我们今天依赖的许多通信系统都取决于无线电传输。因此,许多国家已经建立了限制无线电频率类型的规则,允许各种设备生成。这限制了信号干扰的潜力。

在美国,分配给无线扬声器等设备的频率乐队包括902至908 Megahertz,2.4至2.483 Gigahertz和5.725至5.875 Gigahertz [来源:来源:Schotz等。]。在这些范围内,无线传输不应干扰广播,电视或通信信号。

在这些范围内是不同的协议,例如蓝牙。蓝牙协议允许设备连接在一起。蓝牙还可以允许制造商在扬声器上包含超出音量和功率的扬声器的控件。由于蓝牙协议允许双向通信,因此您可以拥有一个无线扬声器,该扬声器可以控制您的系统正在播放什么轨道或将系统调用的广播电台,而无需使您在主系统上更改它。

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的优点和缺点

无线扬声器系统的主要优点很明显 - 没有电线连接演讲者到音响系统。您可以将扬声器放置在传输范围内的任何地方,而不必担心绊倒或隐藏导致声音系统的电线。这可以简化建立家庭影院系统。

无线扬声器在户外扬声器系统中很受欢迎。如果您想在甲板,露台或游泳池区设置扬声器系统,则无线系统可能是理想的选择。

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无线系统有一些缺点。由于无线扬声器仍然需要电源,因此您可能需要将每个扬声器插入电源。存在电池式的无线扬声器,但可能没有您想要的音频。如果您需要将每个扬声器插入电源,您仍然可能会发现自己在如何设置自己的设置方面有限家庭电影院

干扰可能是另一个问题。有很多发射无线电波的设备。如果这些无线电波与您的音响系统和扬声器的频率相同,则在听音乐时可能会得到一些乱码的信号。掉落的信号也可能是一个问题 - 如果发射器或接收器停止工作或退出,则会影响您的聆听体验。

另一个问题是带宽。有线扬声器可以以电信号的形式携带大量信息。无线信号无法真正竞争。音乐似乎不那么饱满或不那么丰富。这是一个主观的元素,很难用言语插入。如果您是发烧友,您可能会发现从性能的角度来看,无线扬声器缺乏。

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作者的笔记

我不会将自己归类为发烧友。我喜欢音乐,我可以区分出色的声音系统和平均音乐系统。但是我无法分辨出出色的音响系统和顶级系统之间的区别。如果这意味着我可以拥有体面的聆听体验,并且可以自由地将演讲者放置在我喜欢的地方,那么我会考虑使用无线系统。

相关文章

来源

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