Чанга яригч дахь соронзон материалын хүчийг нээх

Чанга яригч нь олон арван жилийн турш бидний амьдралын салшгүй хэсэг байсаар ирсэн бөгөөд бидэнд хөгжим, кино болон бусад төрлийн аудио үзвэрийг үзэх боломжийг олгодог.Бид тэдгээрийн чанарыг чанга яригчийн хэмжээ, дизайн, өсгөлт зэрэг хүчин зүйлүүдтэй холбож болох ч нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь ихэвчлэн анзаарагддаггүй: соронзон материал.Эдгээр материалууд нь чанга яригчийн ажиллагаа, гүйцэтгэлд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд дууны чанар, үр ашиг, хэрэглэгчийн ерөнхий туршлагад нөлөөлдөг.Энэ блогт бид соронзон материалын ертөнцийг судалж, өнөөгийн чанга яригчаар хангадаг гайхалтай аудио туршлагад хэрхэн хувь нэмэр оруулж байгааг судлах болно.

056

1. Чанга яригч дахь соронзон материалын үүрэг:

Цахилгаан дохиог бидний сонсож чадах дууны долгион болгон хувиргахын тулд соронзон материалыг чанга яригчдад өргөн ашигладаг.Үндсэн зарчим нь цахилгаан соронзон индукцийг тойрон эргэлддэг бөгөөд ороомог утсаар дамжин өнгөрөх цахилгаан гүйдэл нь соронзон орон үүсгэдэг.Энэ соронзон орон нь чанга яригч дахь байнгын соронзтой харилцан үйлчилж, ороомог нааш цааш хурдан хөдөлж, улмаар дууны долгион үүсгэдэг.

Соронзон материалын сонголт нь чанга яригчийн үр ашиг, гүйцэтгэлд ихээхэн нөлөөлдөг.Түгээмэл хэрэглэгддэг материал бол неодим, газрын ховор соронз, онцгой соронзон шинж чанартай.Неодим соронзАвсаархан байхын зэрэгцээ өндөр соронзон орны хүчийг санал болгодог тул ухаалаг утас, чихэвч зэрэг зөөврийн төхөөрөмжид байдаг жижигрүүлсэн чанга яригчдад тохиромжтой.Тэдний хүч чадал нь илүү мэдрэмтгий байдлыг бий болгож, жижиг чанга яригчаас ч дууг тодорхой, үнэн зөв гаргах боломжийг олгодог.

Чанга яригчд байдаг өөр нэг гол соронзон материал бол керамик соронзон материал болох феррит юм.Феррит соронзТогтвортой байдал нь маш сайн бөгөөд температурын өөрчлөлтөд маш тэсвэртэй тул гэрийн аудио систем болон мэргэжлийн хэрэглээнд ашиглагддаг том чанга яригчийг найдвартай сонголт болгодог.Эдгээр нь хэмнэлттэй бөгөөд дууны чанарыг алдагдуулахгүйгээр тэнцвэртэй аудио хариултыг өгдөг.

AlNiCo соронзнь чанга яригчийг ашигладаг анхны соронзон материал юм.Үүний сул тал нь эрчим хүч бага, давтамжийн хүрээ нь нарийн, хатуу, маш хэврэг, боловсруулалт нь маш тохиромжгүй, кобальтаас гадна нөөц хомс, AlNiCo үнэ харьцангуй өндөр байдаг.Зардлын хэмнэлттэй үүднээс авч үзвэл AlNiCo соронзыг сонгох нь харьцангуй бага юм.

2. Дууны чанарыг сайжруулах:

Чанга яригчийг ашиглах соронзон материалууд нь тэдний ажиллахад хувь нэмрээ оруулаад зогсохгүй дууны дээд чанарыг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.Неодим зэрэг дэвшилтэт материалууд нь чанга яригчийг илүү тод, нарийвчилсан, динамик дуу чимээ гаргах боломжийг олгодог, учир нь өндөр эрчим хүчийг зохицуулах чадвар, түр зуурын хариу урвалыг сайжруулдаг.Ийм материал нь аудио дохиог үнэн зөв хуулбарлаж, сонсоход илүү сонирхолтой, тааламжтай байх боломжийг олгодог.

3. Үр ашиг ба эрчим хүчний зохицуулалт:

Үр ашиг нь чанга яригч дахь соронзон материалыг сонгоход нөлөөлдөг өөр нэг чухал хүчин зүйл юм.Жишээлбэл, неодим соронз нь эрчим хүч хувиргах өндөр үр ашгийг санал болгодог бөгөөд төхөөрөмжүүд нь бага эрчим хүчний хэрэгцээтэй ажиллах боломжийг олгодог.Энэхүү үр ашиг нь зөөврийн төхөөрөмжүүдийн батерейны ашиглалтын хугацааг уртасгаж, гэрийн аудио системийн цахилгаан зарцуулалтыг бууруулдаг.Цаашилбал, неодим гэх мэт хүчирхэг соронзууд нь илүү чанга дуу гаралтыг идэвхжүүлж, гажуудлыг бага түвшинд байлгаж, мэргэжлийн дууны систем гэх мэт дууны даралтын түвшин өндөр байх шаардлагатай програмуудад зайлшгүй шаардлагатай болгодог.

4.Ирээдүйн инноваци:

Технологи хөгжихийн хэрээр судлаачид болон инженерүүд чанга яригчийн дизайны хил хязгаарыг давахыг тасралтгүй хичээдэг.Соронзон хүчээ сайжруулсан, шугаман чанар сайтай, хэмжээ нь багассан шинэ соронзон материалыг боловсруулж байгаа нь ирээдүйд илүү авсаархан, үр ашигтай чанга яригчийг бий болгох замыг нээж байна.Газрын ховор хайлш, нийлмэл соронз зэрэг материалын хувьсал нь аудио үйлдвэрлэлд хувьсгал хийж, хэрэглэгчдэд илүү гайхалтай дуу авианы туршлагыг бий болгох боломжтой юм.


Шуудангийн цаг: 2023 оны 8-р сарын 30-ны хооронд