Science >> Wetenschap & Ontdekkingen >  >> Energie

Hoe brengt energie over in een spreker?

Hier is een uitsplitsing van hoe energie in een luidspreker overbrengt, van het elektrische signaal tot geluidsgolven:

1. Elektrisch signaalingang:

* Bron: De reis begint met een elektrisch signaal, meestal van een versterker of audio -apparaat. Dit signaal is een fluctuerende spanning die de geluidsgolven weerspiegelt die worden gereproduceerd.

2. Sprekercomponenten:

* spraakspoel: Het signaal reist naar de spraakspoel van de luidspreker , een spoel van draad gewikkeld rond een cilindrische kern. Deze spoel zit in een sterk magnetisch veld gegenereerd door een permanente magneet.

* magneet: Het magnetische veld is cruciaal. Het interageert met het magnetische veld gecreëerd door de stroom die door de spraakspoel stroomt.

3. Elektromagnetische interactie:

* Force: Aangezien het elektrische signaal varieert, verandert de stroom in de spraakspoel. Dit zorgt ervoor dat het magnetische veld rond de spoel verandert, waardoor een kracht ontstaat die op de spraakspoel duwt of trekt in het veld van de permanente magneet.

* beweging: De kracht van het veranderende magnetische veld zorgt ervoor dat de stemspoel heen en weer bewoog en snel trilt.

4. Mechanische energieoverdracht:

* kegel: De spraakspoel is bevestigd aan een kegel (vaak gemaakt van papier, plastic of metaal). De vibrerende stemspoel dwingt de kegel om in en uit te bewegen, waardoor variaties in de luchtdruk worden gecreëerd.

5. Geluidsgolven:

* Luchtdrukvariaties: Deze luchtdrukvariaties zijn wat we als geluid beschouwen. De trillingen van de kegel duwen en trekken zich op de luchtmoleculen, waardoor golven van compressie en zeldzaamheid ontstaan die door de lucht reizen.

* frequentie en amplitude: De frequentie van de trillingen bepaalt de toonhoogte van het geluid, terwijl de amplitude (de grootte van de trillingen) de luidheid bepaalt.

Samenvattend:

De energieoverdracht in een luidspreker is een proces van het omzetten van elektrische energie in mechanische energie en vervolgens in akoestische energie (geluidsgolven). Dit ingewikkelde samenspel tussen elektromagnetische krachten en mechanische beweging creëert het hoorbare geluid dat we leuk vinden.