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스피커 코일 : 확성기 음성 코일

스피커 코일 : 확성기 음성 코일


스피커 코일 또는 라우드 스피커 보이스 코일은 라우드 스피커 콘의 정점에 부착 된 와이어 코일입니다. 스피커 코일을 통과하는 전류는 자기장을 통과하는 전류에 대한 자기장의 반응에 의해 콘에 원동력을 제공합니다.

코일은 여러 측면에서 단순 해 보이지만 충족해야 할 몇 가지 요구 사항이 있습니다.

스피커 코일 임피던스

스피커 코일의 임피던스는 저항 요소와 반응 요소로 구성됩니다.

일반적으로 DC 저항은 언급 된 임피던스의 약 2/3이며, 범위에 따라 변하면서 스피커 공진 주파수에서 피크까지 상승하므로 최소 임피던스로 간주 할 수 있습니다. 드라이브 증폭기가 매우 낮은 소스 임피던스를 갖도록 설계 되었기 때문에 이것은 일반적으로 문제가되지 않습니다.

다중 스피커 장치의 경우 임피던스에 몇 개의 피크가있을 수 있음을 기억해야합니다. 또한 전체 스피커 임피던스는 일부 주파수에서 주로 반응하여 증폭기 전압과 전류의 위상이 다를 수 있습니다. 이로 인해 일부 주파수에서 높은 전류 레벨이 흐르게되어 충분한 성능이없는 경우 증폭기가 제한 될 수 있습니다. 최상의 작동을 위해 항상 여유를두고 시스템을 실행하는 것이 좋습니다.

최신 시스템의 일반적인 스피커 코일 임피던스 레벨은 4 및 8Ω입니다. 구형 시스템은 임피던스가 15Ω 인 고품질 스피커와 함께 표준 3Ω 임피던스를 가졌습니다.

스피커 코일 열 분산

스피커 코일의 핵심 문제 중 하나는 열 방출입니다. 고출력이 라우드 스피커에 자주 적용되기 때문에 코일은 많은 양의 열을 발산해야합니다. 스피커와 코일의 전체적인 구조를 고려하면 열이 쉽게 방출되지 않고 스피커 코일 온도가 상승 할 수 있습니다.

최신 고성능 및 고 와트 스피커 용 코일 (일반적으로베이스 드라이버 장치)은 종종 알루미늄 포머에 감겨 있으며 고온 에폭시 접착제가 사용됩니다. 이들은 최대 300 °의 온도를 견딜 수 있습니다.

온도가 상승하면 코일의 저항이 일반적으로 섭씨 1 도당 약 0.4 % 증가한다는 점을 기억해야합니다. 이것은 성능에 상당한 차이를 만들 수 있습니다.

서로 다른 주파수 대역에 서로 다른 스피커를 사용하는 다중 스피커 시스템에서는 열 발산으로 인해 음조 균형이 변경 될 수 있습니다. 서로 다른 주파수에서 서로 다른 양의 사운드 콘텐츠가있을뿐만 아니라 서로 다른 대역에 사용되는 서로 다른 스피커가 다르게 반응합니다.

스피커 코일에서 열을 제거하기 위해 여러 가지 조치를 취할 수 있습니다. 큰 자석 영역이 도움이되고 일부 코일은 열 손실률을 높이기 위해 검게 처리됩니다. 일부 고출력 장치에서는 스피커 코일에 열 핀이있을 수도 있습니다.

그럼에도 불구하고 일부 스피커는 장시간 동안 과도하게 구동하여 코일 와이어가 녹는 것으로 알려져 있습니다.

스피커 코일 수리

스피커 보이스 코일에서 발생할 수있는 다양한 문제가 있으며 때로는 수리가 가능합니다.

때로는 코일 수리가 약간 까다로울 수 있지만 대부분의 경우 잃을 것이 없습니다. 장치 또는 심지어 스피커 코일을 교체하여 라우드 스피커 시스템을 수리하는 데 사용할 수있는 몇 가지 기술이 있습니다.

. 라우드 스피커 수리 및 스피커 코일 수리에 대해 자세히 알아보십시오.

라우드 스피커 코일은 라우드 스피커의 주요 작동 요소입니다. 그들은 원뿔을 자극하는 움직임과 진동을 제공하고 음파가 전체 라우드 스피커 자체 또는 라우드 스피커 시스템에서 발산되도록합니다. 따라서 코일은 전체 라우드 스피커의 핵심 요소입니다.


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