通常的定芯支片是采用等高等间距的波纹组成,有时结构需要会增加边缘的高脚。
运动过程中的应力分布:
运动过程的一种静态演示方法:
渐进式定芯支片一般由渐变的非等高非等间距的波纹组成。外缘处波纹高,波纹间隔宽,内侧波纹矮,波纹间隔短。比较直观得可以看出,通常的支片设计会导致中间波纹变形较大,边缘波纹变形较小。
设计得当的话,Kms(x)更对称,应力分布均匀。在运动过程中,在整个扬声器冲程范围内可以提供相对平缓的支撑力和回复力,不至于发生力以及运动状态的突变。
以一种向前辐射环状压缩高音振膜为例说明如何进行仿真:其他形状也有很多,仅作案例参考。下表是上述模型不同厚度的,不同边宽的高分子振膜第一阶响应频率f0和第二阶响应频率。 一般来说,都是希望第一阶频率越低越好,第二阶频率越高越好。很明显,这两个是存在矛盾的,只能做一个平衡。其他模态,比如分割振动之类的,需要确保其大于可用的频段,比如大于20kHz之类。下面再看看另一种向前辐射球顶状压缩高音振膜:振膜f0 1021Hz。由于一般压缩高音材料单一且均匀,所以其f0的计算相对通常的扬声器会更准确。下图模型中已添加音膜胶水模型,以更接近真实情况。某频率点下,磁声固耦合状态下,振膜的振动情况:可以看到骨架强度不够,需要加厚。其他向后辐射的压缩高音振膜,或者其他种类的,都可以做类似的仿真分析。来源:声学号角