Głośnik multimedialny 22*23mm i mocy 2W
Nr modelu: XDEC-40Y-5

Część I. Wprowadzenie
16-8-22mm-2watowy głośnik multimedialny
To jest nasz produkt w postaci pudła rezonansowego, składający się z miniaturowego przetwornika głośnika Mylar 30mm i białej plastikowej obudowy oraz przewodów lutowniczych do podłączenia. Wystarczy dodać płytkę drukowaną, ten produkt może odtwarzać dźwięk! Całkiem zaoszczędź czas i koszty badań, zdobądź czas na wprowadzenie nowego projektu na rynek! Pasywny głośnik Sound Box o wymiarach 34,3*8,8 mm, impedancja nominalna 8 OHM, moc znamionowa 1 W, moc maksymalna 1,5 W, F0 1700 Hz, zakres częstotliwości F0 ~ 7 K. Zniekształcenia mniejsze lub równe 5%. Moc wyjściowa tego głośnika wynosi tylko 1-1,5 W, co pozwala zaoszczędzić energię, a poziom ciśnienia akustycznego wynosi około 94. Tego głośnika można używać w wielu produktach dźwiękowych, takich jak urządzenia przenośne, systemy monitorowania, zabezpieczenia systemy zabezpieczeń, zamki odcisków palców, walkie-talkie itp.
Jak działają sterowniki w głośnikach?
Aby zrozumieć działanie przetwornika głośnikowego, należy najpierw zrozumieć podstawy elektromagnetyzmu. Ilekroć prąd elektryczny przepływa przez przewodnik, wytwarza pole magnetyczne. I odwrotnie, gdy do przewodnika przyłożone jest pole magnetyczne, indukuje ono prąd elektryczny.
Zasada ta leży u podstaw działania przetworników głośnikowych. Typowy sterownik składa się z cewki z drutu nawiniętej na magnes trwały. Gdy sygnał audio jest przesyłany przez cewkę, indukuje wahania pola magnetycznego, powodując oscylację cewki. Oscylacje te są następnie przekazywane do stożka głośnika, który je wzmacnia i emituje w postaci fal dźwiękowych. Ta genialnie prosta konstrukcja umożliwia przetwornikom głośników reprodukcję szerokiego spektrum częstotliwości, od głębokich tonów basowych po dźwięki o wysokich tonach.
Rodzaje głośników wysokotonowych stosowanych w głośniku
Kopułkowe głośniki wysokotonowe
Kopułkowe głośniki wysokotonowe to jedne z najpopularniejszych głośników wysokotonowych we współczesnych głośnikach. Ich nazwa wzięła się od kopułkowych membran, które wibrują, generując dźwięk. Kopułki te, zwykle wykonane z materiałów takich jak jedwab, poliester lub aluminium, są wybierane ze względu na ich zdolność do dokładnego odtwarzania dźwięków o wysokiej częstotliwości.
Wstążkowe tweetery
Wykorzystując smukły pasek metalu, często aluminium lub specjalistycznego stopu, wstęgowe głośniki wysokotonowe wytwarzają dźwięk poprzez wibracje. Zawieszony pomiędzy dwoma magnesami metalowy pasek oscyluje pod wpływem przepływu prądu elektrycznego, co zapewnia niezwykle precyzyjną reprodukcję dźwięku o wysokiej częstotliwości.
Planarne głośniki wysokotonowe magnetyczne
Wykorzystując cienką, płaską membranę złożoną z materiałów takich jak mylar lub aluminium, planarne magnetyczne głośniki wysokotonowe są zawieszone pomiędzy dwoma magnesami. Zastosowanie prądu elektrycznego wywołuje wibracje membrany, ułatwiając wytwarzanie misternie szczegółowych dźwięków o wysokiej częstotliwości.
Głośniki wysokotonowe tubowe
Wykorzystując membranę w kształcie tuby, zwykle wykonaną z materiałów takich jak tytan lub aluminium, głośniki wysokotonowe tubowe wyróżniają się w dostarczaniu głośnych, krystalicznie czystych dźwięków o wysokiej częstotliwości.
Elektrostatyczne głośniki wysokotonowe
Wyposażone w cienką membranę pokrytą materiałami przewodzącymi, takimi jak złoto lub aluminium, elektrostatyczne głośniki wysokotonowe są zawieszone pomiędzy dwiema metalowymi płytkami. Przepływ prądu elektrycznego przez płytki powoduje wibracje membrany, co skutkuje dokładną i szczegółową reprodukcją dźwięku o wysokiej częstotliwości.
Głośniki wysokotonowe z kompresją
Wykorzystując przetwornik kompresyjny, głośniki wysokotonowe kompresyjne wykorzystują membranę i cewkę drgającą przymocowaną do tuby. Przyłożenie prądu elektrycznego do cewki drgającej powoduje wibrację membrany, wprawiając w ten sposób powietrze w tubie w celu wytworzenia głośnych, wyraźnych dźwięków o wysokiej częstotliwości.
Głośnik wysokotonowy z transformatorem ruchu powietrznego (AMT).
Głośniki wysokotonowe Air Motion Transformer (AMT) wykorzystują złożoną membranę wykonaną z plisowanej folii poliestrowej, wytrawionej ścieżkami przewodzącymi, oraz magnes neodymowy do generowania dźwięku. Po podaniu sygnału elektrycznego membrana ściska się i rozszerza podobnie jak akordeon, powodując oscylacje powietrza i wytwarzanie dźwięku.
Składniki sterownika głośników multimedialnych
Kierowcy:Przetwornik jest głównym elementem odpowiedzialnym za generowanie fal dźwiękowych w systemie głośnikowym. Chociaż standardowy głośnik jest wyposażony w co najmniej jeden przetwornik, można zastosować wiele przetworników o różnych rozmiarach i typach, aby obsługiwać różne zakresy częstotliwości. Jak wspomniano wcześniej, podstawowe typy przetworników obejmują głośniki niskotonowe, średniotonowe i głośniki wysokotonowe, każdy zawierający różne elementy, takie jak stożek, cewka drgająca, pająk, magnes i kosz.
Sieć zwrotnicowa:Integralny element elektroniczny, zwrotnica sieciowa, dzieli przychodzący sygnał audio na odrębne pasma częstotliwości i kieruje je do odpowiednich przetworników. Ta funkcjonalność jest niezbędna do zapewnienia, że każdy przetwornik otrzyma częstotliwości dostosowane do jego zamierzonych możliwości odtwarzania. Zwykle głośnik zawiera sieć zwrotnicy oddzielającą sygnały na składowe o niskiej, średniej i wysokiej częstotliwości.
Załącznik:Pełniąc funkcję obudowy przetworników i zwrotnicy, obudowa spełnia kluczową rolę w zapobieganiu zakłóceniom pomiędzy falami dźwiękowymi emitowanymi z przodu i z tyłu przetworników. Dodatkowo obudowa wpływa na charakterystykę promieniowania i charakterystykę częstotliwościową głośnika, znacząco wpływając na jakość dźwięku. Obudowy są dostępne w różnych kształtach, rozmiarach i materiałach, a ich zawiłości konstrukcyjne mają kluczowe znaczenie dla uzyskania optymalnej reprodukcji dźwięku.
Terminale:Umieszczone z tyłu głośnika zaciski ułatwiają podłączenie do wzmacniacza lub amplitunera. Złącza te, które mogą obejmować zaciski wiążące, zaciski sprężynowe lub alternatywne typy, zazwyczaj mieszczą goły przewód, złącza widełkowe lub wtyki bananowe.
Materiały dotyczące sterowników głośników multimedialnych
Do produkcji przetworników głośnikowych wykorzystuje się różnorodne materiały, z których każdy ma znaczący wpływ na jakość dźwięku głośnika. Do najczęściej stosowanych materiałów stosowanych w przetwornikach głośników zaliczają się:
Papier:Papier, powszechnie stosowany do produkcji stożków przetworników średniotonowych i głośników niskotonowych, charakteryzuje się lekką konstrukcją, opłacalnością i możliwością wytwarzania ciepłego, naturalnego dźwięku. Jednakże papierowe stożki mogą wykazywać podatność na odkształcenia i degradację, jeśli z czasem zostaną wystawione na działanie wilgoci.
Polipropylen:Ten termoplastyczny polimer znajduje powszechne zastosowanie w stożkach przetworników średniotonowych i niskotonowych. Uznany za swoją lekkość, trwałość i doskonałe właściwości tłumiące, polipropylen przyczynia się do zrównoważonej produkcji dźwięku z godną pochwały reakcją średnich i niskich tonów.
Kevlar:Znany ze swojej wytrzymałości i sprężystości, Kevlar służy jako materiał syntetyczny, idealny na stożki przetworników średniotonowych i niskotonowych. Zdolny do zapewnienia zwartego, mocnego basu i gładkiej średnicy, Kevlar poprawia ogólną jakość dźwięku.
Aluminium:Znane ze swoich lekkich, a jednocześnie sztywnych właściwości, aluminium jest często stosowane w stożkach przetworników średniotonowych i niskotonowych. Dzięki aluminium głośniki mogą uzyskać czystą, szczegółową reprodukcję dźwięku charakteryzującą się solidną charakterystyką tonów średnich i niskich.
Tytan:Tytan, stosowany w kopułkach głośników wysokotonowych, jest lekkim, wytrzymałym metalem, który doskonale nadaje się do wytwarzania jasnego, szczegółowego dźwięku z wyjątkową charakterystyką wysokich częstotliwości.
Jedwab (Jedwabna Kopuła):Jako naturalny materiał stosowany w kopułkach głośników wysokotonowych, jedwab zapewnia gładką, ciepłą jakość dźwięku wraz z doskonałą charakterystyką wysokich częstotliwości.
Beryl:Występujący w wysokiej klasy kopułkach przetworników wysokotonowych beryl jest ceniony za swoją lekką, sztywną kompozycję, umożliwiającą wytwarzanie wyjątkowo szczegółowego, przejrzystego dźwięku z niezrównaną charakterystyką wysokich częstotliwości.
Aplikacja
Inteligentny głośnik
Inteligentna aplikacja domowa
Samochodowy system audio
Miniprojektor
Gracze reklamowi
Cyfrowa ramka na zdjęcia
Tablet dydaktyczny
Część druga. Wymiar

Część III. parametry techniczne
|
NIE. |
Przedmiot |
Specyfikacja |
Stan |
|
1 |
Wymiary |
Φ 34,3*8,8Hmm |
|
|
2 |
Impedancja nominalna |
8±20% OHM |
DCR 8,2±15%Ω |
|
3 |
Moc wejściowa |
Wartość znamionowa: 1 W/maks.: 1,5 W |
Przy 2,83 V/3,46 V |
|
4 |
Częstotliwość rezonansowa |
1700±20% Hz |
Przy 0,89 V |
|
5 |
S.P.L. |
94±3 dB(0,1 W/0,1M) |
Przy F0-20K Hz (średnio) |
|
6 |
Zakres częstotliwości |
F0~7 kHz |
Wyjściowy SPL -10dB |
|
7 |
Zniekształcenie |
5% maks |
Przy 3,0 kHz 0,1 W/0,1 M |
|
8 |
Brzęczenie i grzechotanie |
Nie będzie słyszalna fala sinusoidalna w zakresie 2,83 V /F0~5 KHz. |
|
|
9 |
Biegunowość |
Membrana powinna przesunąć się do przodu. |
|
|
10 |
Test obciążenia |
Musi być normalny po teście obciążenia: biały szum 48 godzin. |
|
|
11 |
Test wysokiej temperatury |
Po 48 godzinach przebywania w komorze testowej w warunkach +60 stopnia 20~25%RH i pozostawieniu jej na 2 godziny. |
|
|
12 |
Test zimnej TEMP |
Po przebywaniu w komorze testowej przez 48 godzin w warunkach -25 stopni ± 3 stopni i utrzymywaniu przez 2 godziny. |
|
|
13 |
Test wilgotności |
Po 48 godzinach przebywania w komorze testowej w warunkach +40 stopnia 90~95%RH i pozostawieniu go na 4 godziny. |
|
|
14 |
Test upadku |
Należy 2 razy odpuścić mowę, spełniony zostanie ust. 8. |
|
|
15 |
Spawać |
spoina końcowa: 350 stopni / mniejszy lub równy 2 ~ 3 sek. * 2 bity. |
|
|
16 |
Temperatura przechowywania |
Minus 25 stopni Do +60 stopnia |
|
Wszystkie powyższe parametry można dostosować lub dostosować do wymagań klienta.
Część IV. Nasza firma
Założona w 2009 roku jako znane w kraju przedsiębiorstwo elektroakustyczne, firma Shenzhen Xuanda Electronics Co., Ltd (XDEC) specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i marketingu różnych głośników, odbiorników, mikrofonów i innych produktów elektroakustycznych, które są szeroko stosowane w słuchawkach, telefonach komórkowych, krótkofalówkach, długopisach typu „wskaż i kliknij”, maszynach do nauki, telefonach bezprzewodowych, laptopach, przenośnych odtwarzaczach DVD, telewizorach, urządzeniach nawigacyjnych, zabezpieczeniach budynków, samochodowych urządzeniach audiowizualnych, mini-audio i innych produktach elektroniki użytkowej, jak a także sprzęt komunikacyjny itp.

2015, pomyślnie przeszedł system zarządzania jakością ISO9001:2008
2017, zdobył certyfikat przedsiębiorstwa high-tech w Shenzhen i zdał certyfikat Rhine TUV
2018, przeszedł pomyślnie system zarządzania jakością ISO9001:2015 i certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015
2023, uzyskał certyfikat systemu jakości dla przemysłu motoryzacyjnego IATF16949
Znajduje się w Shenzhen i sąsiaduje z autostradą Lung Tai, autostradą Nanguang, stacją Guangmingcheng, co sprawia, że jest to naturalnie własnością wygodnego transportu i pięknego otoczenia. XDEC zatrudnia ponad 200 pracowników i jest uważany za godnego zaufania partnera dla wielu klientów krajowych i zagranicznych ze względu na duże możliwości badawczo-rozwojowe, wysoką jakość i doskonałą obsługę. Firma zawsze traktowała innowacje techniczne jako siłę napędową zrównoważonego rozwoju firmy, od rozwoju części produktu po integrację montażu produktu, aby zapewnić klientom pełną gamę usług w zakresie projektowania produktów i inżynierii, aby zapewnić jakość produktu i doskonałą jakość dźwięku.

XDEC przestrzega filozofii biznesowej „Uczciwość, jakość, innowacja, obsługa”, ściśle kontrolując każdy proces
produkcji, duża dbałość o sprzęt produkcyjny, jakość i inwestycje w badania i rozwój, energiczne wprowadzanie zaawansowanego sprzętu produkcyjnego i niezależnego sprzętu badawczo-rozwojowego w celu zaspokojenia potrzeb klientów, przestrzeganie niezależnych innowacji, doskonałość, zaangażowanie w dogłębne badania i rozwój, doskonalsza elektroakustyka produkty. Chętni do współpracy z przyjaciółmi z różnych środowisk, ramię w ramię, tworzą genialne.
Część V. Niektórzy z naszych partnerów

Część VI.Często zadawane pytania

Pytanie 1. Co to jest MOQ?
Q2. Czy wspierasz usługi OEM i ODM?
Pytanie 3. Jakie są metody płatności?
Pytanie 4. Jakie są warunki płatności?
Pytanie 5. Czy mogę otrzymać bezpłatne próbki przed masową produkcją?
Pytanie 6. Jak długo mogę otrzymać próbki?
Pytanie 7. Co wyróżnia dobry sterownik głośnika?
Pytanie 8. Czy więcej sterowników oznacza lepszy dźwięk?
Pytanie 9. Czy sterowniki wpływają na jakość dźwięku?
Pytanie 10. Dlaczego głośniki mają wiele przetworników?
Pytanie 11. Co sprawia, że głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku?
Pytanie 12. Czy potrzebuję sterownika do moich głośników?
Pytanie 13. Jak rozmiar przetwornika wpływa na głośniki?
Pytanie 14. Czy rozmiar przetwornika głośnika ma znaczenie?
Pytanie 15. Jak działają przetworniki w głośnikach?
Pytanie 16. Czy głośniki z pojedynczym przetwornikiem są dobre?
Pytanie 17. Jak wygląda sterownik głośnika?
Pytanie 18. Dlaczego przetworniki głośników są okrągłe?
