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号角式扬声器所使用的是基本的物理概念,它的工作原理正好与我们的耳朵相反。外耳道的直径是从外向里逐步减少的,声压也会随之逐步增长。这种构造可以协助我们听到更轻微的声音。助听器创造之前,听力不佳的人曾经把一个号角放在耳朵上以放大声音,这就是原始的助听器。基于同样原理,用两只手掌放在耳朵旁边,也可以提高听力。穴居的原始人就已经领会:用手围成一圈放在嘴上,声音可以传得更远。古希腊和古罗马人对此有了更深刻的了解,他们的半圆形剧场实际上就是一个宏大的号角:舞台相当于号角的喉部,演员相当于振膜。在这样的剧场里,即便坐在剧场的一排(与舞台相距113米),也可以清楚地听到演员的轻声细语。在中国,天坛的寰丘和回音壁也利用了同样的原理,制造出巧妙雄伟的声音效果。安防监控摄像头外接扬声器,号角喇叭
号角喇叭的声音是由安装在号角喉部的振膜产生的。振膜在工作时需要战胜因号角外形而的空气压力,所以在相同功率的驱动下,安装在号角上的振膜的振幅会比安装在音箱里时小,减小的水平取决于号角的尺寸和外形。由此,我们可以推导出这样一个命题:振膜的振幅减小得越多,声音的强度就越高。这个命题好像是矛盾的,因为我们通常觉得振幅越大,声音就越大。但这是一种误会。利用能量守恒定理可以解释这个问题:施加在喇叭单元上的电能将等于辐射的声波所携带的能量与因摩擦而造成的能量损失(会转换成热量)之和。运动部件的行程变短时,这些部件与空气摩擦而造成的能量损失会降低,更多的能量将被转换成有效的声能,或许说,号角所产生的机械阻力会提高电-声转换的效率。对于的能量转化机构来说,高的机械阻力是的条件。这就好像是一个赛跑运发起,把他衣着平底的皮鞋在光滑的跑道上时的状况和衣着钉鞋在正式跑道上的状况相比,后者的能量转换效率显然更高。
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号角喇叭的。低重放频率取决于号角的尺寸,频率越低,波长就越长,相应的号角尺寸就必须越大。假如要重放频率为30至50Hz的声音,做出来的号角将非常宏大,难以应用。1889年,Avantgarde曾开发了一种号角式低音喇叭,号角开口的面积竟达6m2,由9只203mm(8英寸)的低音单元驱动。这个庞然大物无法整体运输,只能拆成部件,而后在用户的房间里重新组装,极不方便。因此,这款低音号角从未投入商业销售。 应用折叠式的号角可以减少喇叭的总长度。在折叠号角中,声音流传时要经过屡次转机,总的流传长度与一个直号角相同。的例子是前面提到过的那种有线播送喇叭。这种构造会引起一个严重的问题:每一个转机都会引起频率响应的极大峰谷(>10dB)和相位偏移。这也是以往的号角式喇叭声音不好的原因之一。
1980 年代以后,市面上开始出现圆形号角(Spherical Horn),这些圆号角的喉部比指数型扁号角更短,但开口曲线更大,而且开口是圆形。圆号角有什麽益处呢?根据德国AvantGarde所宣布的白皮书, 他们实验证实圆号角的声波分散角度远比扁号角大,而且扁号角在低端截止频率邻近区域会有锋值出现,圆号角却仍然可以保持平坦的频率响应曲线。