產(chǎn)品詳情
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靜電揚(yáng)聲
一百多年前的1876年2月14日,Alexander Graham Bell提出了歷重要的一份“電話”。該項(xiàng)發(fā)明讓人類的聲音從此可以傳到比叫喊更遠(yuǎn)的地方。人類也從此懂得了聲與電的轉(zhuǎn)換關(guān)系,并從此樂此不疲。
為了更好的回放記錄被記錄下的聲音,1910年,S. G. Brown將驅(qū)動力和振膜分離,發(fā)明了'armature'電樞耳機(jī)。
平衡耳機(jī)
而在1910年,Baldwin 又發(fā)明了'balanced armature'平衡電樞耳機(jī)。電樞式耳機(jī)是在一個(gè)U型的磁鐵的中間架設(shè)可鐵片(電樞),當(dāng)電流流經(jīng)線圈時(shí)電樞會受磁化與磁鐵產(chǎn)生吸斥現(xiàn)象,并同時(shí)帶動振膜運(yùn)動。這種設(shè)計(jì)成本低廉,雖然效果不佳,但在當(dāng)時(shí)也是劃時(shí)代的發(fā)明,該項(xiàng)技術(shù)多用在電話筒與小型耳機(jī)上。
在記錄聲音的科技方面,1917年,Wente 和Thuras設(shè)計(jì)了電容式麥克風(fēng)。
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到了20世紀(jì)30年代中期,根據(jù)電容式麥克風(fēng)原理,靜電揚(yáng)聲器面世。20世紀(jì)50年代初期,美國C. V. Bocciarelli 提出'constant charge'恒定電荷法則。P. Walker在同一時(shí)期發(fā)展了相同理論,并將其應(yīng)用到的Quad靜電揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)中。
靜電揚(yáng)式聲器基本原理是庫倫(Coulomb)定律,通常是以塑膠質(zhì)的膜片加上鋁等電感性材料真空汽化處理,兩個(gè)膜片面對面擺放,當(dāng)其中一片加上正電流高壓時(shí)另一片就會感應(yīng)出小電流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推動空氣就能發(fā)出聲音。靜電單體由于輕且振動分散小,所以靜電揚(yáng)聲器工作于中高頻段,音質(zhì)冰涼空靈,特色,很容易冰涼空靈的高音。但是它的效率不高,聲壓輸出低,動態(tài)小,成本較為昂貴也是其弱項(xiàng)。

完全關(guān)斷同樣開關(guān)Q1的時(shí)間大約是完全導(dǎo)通時(shí)間的48倍。當(dāng)外部負(fù)載或C2在啟動瞬間要汲取較大電流時(shí),快速導(dǎo)通Q1可能使MAX810輸入電壓低于其復(fù)位門檻電壓從而復(fù)位出現(xiàn),因此在圖2基礎(chǔ)上再一RC網(wǎng)絡(luò)以減緩其開通,地選擇R、C可使負(fù)載連接延續(xù)到幾個(gè)MAX668開關(guān)工作周期,使MAX668的輸出電壓一直高于MAX810的復(fù)位門檻電壓。假如R、C使Q1的導(dǎo)通時(shí)間,同時(shí)也了關(guān)斷時(shí)間。因此需要在電阻上并聯(lián)特基二極管,以加速當(dāng)負(fù)載過載時(shí)關(guān)閉Q1的。為了增強(qiáng)型通道及較低的導(dǎo)通電阻,上述電路均需要采用邏輯電平控制的P溝道MOSFET,如果Q1的導(dǎo)通電阻值較大且在其兩端產(chǎn)生較大的壓降(特別是低輸出電壓應(yīng)用或負(fù)載離電源的距離較遠(yuǎn)時(shí))。SCONINC變換器SCONI-2100-43X,出售大秦 DSLS-225-2

當(dāng)局部固體絕緣沿面的電場強(qiáng)度達(dá)到一定數(shù)值時(shí),就會造成局部放電。上述局部放電的直接后果是使絕緣油裂解,在絕緣層間生成大量的x臘,介損增大。這種放電是有累積效應(yīng)的,任其發(fā)展下去,油中氣體分析將可能出現(xiàn)電弧放電的特征。3)由于絕緣材料不清潔或含濕高,可能在其表面產(chǎn)生沿面放電。這種情況多見于一次端子引線沿墊塊表面放電。4)某些連接松動或金屬件電位懸浮將火花放電,例如一次繞組支持螺母松動,造成一次繞組屏蔽鋁箔電位懸浮,末屏引線或焊接不良甚至斷線,均會引起此類故障。5)-次連接夾板、螺栓、螺母松動,末屏接地螺母松動,緊固螺母松動等,均可能使電阻增大,從而局部過熱故障。此外,現(xiàn)場不當(dāng)也應(yīng)引起。SCONINC變換器SCONI-2100-43X,出售大秦 DSLS-225-2



