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Design und Analyse einer beweglichen Eiseneinheit

Bewegliches Eisenelement;Finite-Elemente-Analyse;interne Komponenten;Hohlraumstruktur;akustische Leistung.
In den letzten Jahren haben Musikliebhaber mit der rasanten Entwicklung der Kopfhörerindustrie immer höhere Anforderungen an die Klangqualität gestelltKopfhörer, so dass einfache dynamische Ohrhörer den Bedarf nicht mehr decken können.Infolge,Running-Wireless-Ohrhörer-Bluetooth-for-sports-earbuds-bluetooth-5-0-product/”>Kopfhörer mit beweglicher Spule und beweglichem Eisen sind zunehmend in das Blickfeld von Musikliebhabern gerückt.Der satte Mittelbass der Drehspuleneinheit und die klaren und hellen Höhen der Dreheiseneinheit sind nach und nach zu einer perfekten Kombination geworden.
Die Drehspuleneinheit ist derzeit relativ ausgereift, aber die meisten Menschen wissen wenig über die Dreheiseneinheit.Daher stellt dieses Papier die interne Struktur und das Funktionsprinzip der Dreheiseneinheit im Detail vor und vermittelt Ihnen durch die Finite-Elemente-Analyse ein tiefes Verständnis für den Designschwerpunkt der Dreheiseneinheit.Durch diesen Artikel können nicht nur Anfänger die Dreheiseneinheit verstehen, sondern auch der Konstrukteur der Dreheiseneinheit kann den Entwurfszyklus verkürzen und die Entwurfskosten durch Finite-Elemente-Simulation senken.
1 Interner Aufbau der beweglichen Eiseneinheit
Abbildung 1 zeigt den inneren Aufbau der beweglichen Eiseneinheit.Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass die internen Komponenten folgende sind: obere Abdeckung, untere Abdeckung, Leiterplatte, Membran, Schwingspule, Vierkanteisen, Magnet, Anker und Antriebsstange.An der Seite der oberen Abdeckung befindet sich ein Schallloch. Die Position des Schalllochs ändert sich mit der tatsächlichen Tonausgabeposition, nachdem der Kopfhörer installiert wurde.Im Allgemeinen besteht die obere Abdeckung aus Metall;Die untere Abdeckung dient zur Befestigung des Vierkanteisens und das allgemeine Material ist Metall.Es wird mit der oberen Abdeckung verschlossen;Auf der Platine befinden sich zwei Lötstellen zum Anschweißen des Kopfhörerkabels.Der Rand der Membran besteht im Allgemeinen aus TPU-Material mit guter Elastizität und die Mitte besteht aus Metallmaterial.Das Material der Schwingspule ist Kupferdraht. Um die Hochfrequenz zu verbessern, kann sie auch mit Silberdraht beschichtet werden.Das quadratische Eisenmaterial ist im Allgemeinen eine Nickel-Eisen-Legierung.Magnetmaterial ist im Allgemeinen Alnico;Anker und Antriebsstange bestehen im Allgemeinen aus einer Nickel-Eisen-Legierung.
2 Das Funktionsprinzip der Dreheiseneinheit
Das Funktionsprinzip der Dreheiseneinheit: Wenn die Schwingspule keinen Signaleingang hat, behält das Schrapnell einen ausgeglichenen Zustand im Magnetfeld bei.Wenn das elektrische Signal an die Schwingspule gesendet wird, ist der Anker magnetisch und vibriert im Magnetfeld auf und ab, wodurch die Antriebsstange durch die Antriebsstange angetrieben wird.Die Membran vibriert, um einen Ton zu erzeugen.Der U-förmige Anker der beweglichen Eiseneinheit ähnelt einer Hebelstruktur, ein Ende ist am Vierkanteisen befestigt und das andere Ende ist aufgehängt und mit der Antriebsstange verbunden.Daher wird am Ende eine leichte Bewegung des Ankers im Magnetfeld verstärkt und das verstärkte Signal dann an die Membran übertragen, was der Grund für die höhere Empfindlichkeit der Dreheiseneinheit ist.
3 Finite-Elemente-Analyse einer beweglichen Eiseneinheit
Da der Hauptvorteil der Dreheiseneinheit in der hohen Frequenz liegt, wird in dieser Arbeit die dreifache Dreheiseneinheit als Modell für die Analyse verwendet.Aufgrund der geringen Größe der Dreheiseneinheit werden hohe Anforderungen an die Materialgenauigkeit gestellt.Um den Einfluss der Hauptkomponenten des Dreheisens und des Hohlraums auf die akustische Leistung genauer und effektiver zu analysieren, führen Sie mithilfe der Finite-Elemente-Analyse eine Modalanalyse durch, indem Sie das 3D-Modell der Dreheiseneinheit und die Eingabematerialeigenschaften eingeben Analyse und Simulation der Frequenzgangkurve.Abbildung 2 ist das Simulationsmodell der beweglichen Eiseneinheit.1


Zeitpunkt der Veröffentlichung: 16. August 2022