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Varianten 2 Tauchspulenlautsprecher 3 Belastbarkeit von Lautsprechern 4 Elektrische Belastbarkeit 5 Mechanische Belastbarkeit 6 Wirkungsgrad 7 LiteraturVarianten BearbeitenTauchspulenlautsprecher dazu gehoren Konuslautsprecher Kalottenlautsprecher Druckkammerlautsprecher Flachmembranlautsprecher Magnetostatische LautsprecherTauchspulenlautsprecher BearbeitenEin Tauchspulenlautsprecher besteht aus einem Lautsprecherkorb einer Membrane einer Sicke einer Zentrierspinne einer Schwingspule und einem Permanent Magneten Die Membran an deren Ende sich eine Spule befindet die sich wiederum im magnetischen Gleichfeld eines Permanentmagneten befindet wird durch die Lorentzkraft zum Schwingen veranlasst Spule und Membran konnen sich im Magnetfeld senkrecht zum Feldverlauf hin und herbewegen Anstelle des Permanentmagneten wurden fruher fremd erregte Magnetfeldspulen verwendet die sich in einem Eisenkern befinden und das benotigte konstante Magnetfeld Statorfeld elektrisch erzeugen Diese Lautsprecher wurden unter anderem in alten Rohrenradios verwendet Heute werden permanentdynamische Tauchspulenlautsprecher verwendet die keine Magnetfeldspule mehr benotigen Seit etwa 1950 ist es technisch moglich preisgunstig kraftige Permanentmagnete serienmassig zu produzieren Die ersten Konuslautsprecher dieser Bauart wurden 1938 vorgestellt Als Magnetmaterial werden Ferrite Aluminium Nickel Kobalt Alnico oder Neodym Eisen Bor NdFeB eingesetzt Neodym Magnete zeichnen sich durch eine extrem hohe Feldstarke bei kleinen Abmessungen aus allerdings betragt die Curie Temperatur nur 200 C Bei dieser Temperatur wird der Magnet entmagnetisiert und der Lautsprecher unbrauchbar Schon 100 C verringern das Magnetfeld von Neodym dauerhaft Daher ist Neodym nur begrenzt und nur mit spezieller Kuhlung fur Lautsprecher einsetzbar Die Schwingspule befindet sich auf einem Trager der wiederum an der Membran englisch cone befestigt ist Die Membran besteht aus einem ausseren und inneren Bereich der innere Bereich wird haufig als Abdeckkappe oder Staubkappe englisch dust cap bezeichnet Eine Zentrierspinne englisch spider und die Sicke englisch surround sind fur die Ruckfuhrung der Membran in die Ruhelage sowie fur die Zentrierung der Schwingspule verantwortlich Die Sicke verhindert weiterhin einen direkten Luftaustausch zwischen Vorder und Ruckseite der Membran Sicken wurden zeitweise aus nicht alterungsbestandigem Kunststoff hergestellt und konnen nach einigen Jahren zerfallen In fruhen Lautsprechern wurde in der Konusmitte ein flaches gestanztes Kartonblattchen eingeklebt das zentral vor dem Magneten angeschraubt war und das wegen der gewickelten Arme Zentrier Spinne genannt wurde Die Bezeichnung wurde fur die heute verwendete konzentrisch gefaltete Stutzmembran ubernommen Belastbarkeit von Lautsprechern BearbeitenLeistungsschwache Verstarker konnen beim Ubersteuern Klirrprodukte im hoheren Frequenzbereich erzeugen die bei Mehr Wege Lautsprechern den Hochtoner zerstoren konnen Aus zulassiger Spitzenleistung und Wirkungsgrad kann der theoretisch erzielbaren Schalldruck errechnet werden In der Praxis wird der Schalldruck jedoch oft durch Kompression und Verzerrungen begrenzt da die Schwingspule den Bereich des homogenen Magnetfeldes verlasst und die Membraneinspannung mechanische Grenzen setzt Die Angabe einer Spitzenleistung PMPO wie sie bei Lautsprechern der untersten Preisklasse zu finden ist ist nicht genau definiert und besitzt keine relevante Aussagekraft Elektrische Belastbarkeit BearbeitenAufgrund des geringen Wirkungsgrades von nur etwa 1 wird die meiste Energie in Warme umgewandelt Dadurch kann die Antriebsspule thermisch zerstort werden Eine Verbesserung der Beluftung der Spule durch Vergrosserung des Luftspalts verringert den Wirkungsgrad weil das Magnetfeld sich abschwacht Somit musste die Leistung erhoht werden die wiederum einen Temperaturanstieg bewirkt wodurch die Wirkung der besseren Kuhlung zunichtegemacht wurde Alternativ kann die Schwingspule auf eine Aluminiumhulse gewickelt werden welche die entstehende Warme ableitet Diese Losung wird u a bei Breitbandlautsprechern angewendet Die verringerte Spuleninduktivitat linearisiert den Frequenzgang jedoch erhoht sich die bewegte Masse was den Wirkungsgrad reduziert Eine sehr effiziente Moglichkeit zur Abfuhrung der Verlustwarme ist die Fullung des Luftspaltes mit einer ferromagnetischen Flussigkeit Ferrofluid damit werden drei Effekte erzielt Warmeableitung durch erhohte Warmeleitfahigkeit Dampfung Die Breite des Spalts kann verringert werdenDies ist aber nur moglich wenn die Auslenkung weit unter einem Millimeter liegt kommt also nur fur Hochtoner in Betracht Bei dynamischen Lautsprechern konnen Temperaturen von etwa 200 C entstehen Eine Uberlastung fuhrt im Extremfall zu einem Durchbrennen der Schwingspule Entweder vergluht die die Isolierung wodurch es zu einem Kurzschluss kommt der den Schwingspulendraht schmelzen lasst oder der Klebstoff erweicht woraufhin sich der Spulendraht vom Spulentrager ablost Durch die Temperaturerhohung vergrossert sich auch der Widerstand des Spulendrahtes Beispielsweise kann der Widerstand der Schwingspule von z B 8 W bei 20 C auf das 1 7fache bei 200 C anwachsen und betragt dann 13 6 W Bei unveranderter Ausgangsspannung des Verstarkers sinkt die aufgenommene Leistung so auf 59 der Lautsprecher wird leiser Wenn der Verstarker zum Ausgleich lauter gestellt wird steigt die Temperatur noch weiter an Die maximale Sinusleistung Leistung bei einer festgelegten Frequenz mit der ublicherweise die Belastbarkeit von Verstarkern angegeben wird lasst sich nicht unmittelbar auf die thermische Belastbarkeit von Lautsprechern ubertragen da ein Lautsprecher auch durch ein zu grosse Auslenkungen der Membran bei niedrigen Frequenzen zerstort werden kann Ubliche Musiksignale ahneln im zeitlichen Mittel einem um 3 dB Oktaven abfallenden Frequenzgemisch siehe 1 f Rauschen rosa Rauschen Die zulassige thermische Leistung wird mit einem rosa Rauschen im angegebenen Frequenzbereich gemessen und als Mittelwert PRMS angegeben Ein Hochtoner im Frequenzbereich 8 kHz bis 16 kHz wird durch die Frequenzweiche nur mit einem Hundertstel der Maximalrauschleistung belastet Ein Tieftoner kann in der Regel fur einige zehn Sekunden mit uberhohter Leistung betrieben werden bis die Schwingspule uberhitzt Mechanische Belastbarkeit BearbeitenDie Membran kann durch zu grosse Auslenkungen bei tiefen Frequenzen mechanisch geschadigt werden Bei Hoch und Mitteltonern kann kundigt sich eine Uberlastung meist durch einen drastischen Anstieg des Klirrens an Wirkungsgrad BearbeitenDie Wirkungsgrade auch der besonders effizienten dynamischen Lautsprecher sind sehr gering 0 2 5 bis 20 nahe Resonanzstellen es ist nicht ublich sie anzugeben Die Lautsprecher Effizienz wird mit dem Kennschalldruck angegeben Beispiel Ein durchschnittlicher dynamischer Lautsprecher mit z B 87 dB W m benotigt fur einen Pegel von 100 dB in vier Metern Abstand eine elektrische Leistung von etwa 80 W wogegen ein wirkungsgradstarker Lautsprecher mit 101 dB W m mit 3 2 W auskommt Die betrachteten Schallwandler zeichnen sich alle durch einen recht geringen energetischen Wirkungsgrad aus Zwar spielen insbesondere in der HiFi Technik andere Kenngrossen Frequenzverhalten Verzerrungen eine wesentlichere Rolle jedoch kommt dem Wirkungsgrad aus mehreren Grunden eine Bedeutung zu Ein wirkungsgradschwacher Wandler z B ein dynamischer Lautsprecher mit einem schwachen Magneten benotigt betrachtliche Verstarkerleistungen die als Warmeleistung vom Wandler abgefuhrt werden mussen um eine Beschadigung des Antriebs zu vermeiden Erforderliche hohere Verstarkerleistung ist u a bei batteriebetriebenen Anwendungen nachteilig verursacht ihrerseits Warme oder erfordert Verstarker mit hoher Effizienz die nicht immer auch gute Ubertragungseigenschaften haben Der Wirkungsgrad eines dynamischen Lautsprechers wird erhoht durch hohe Starke und grosse Flache des Magnetfeldes Seltenerdmagnete hohe Magnetflusse bis uber 1 2 Tesla grosse Schwingspulendurchmesser hoher Kupfer Fullfaktor des Luftspaltes geringer Luftspalt grosses Verhaltnis zwischen Draht und Tragermaterial teilweise Verwendung rechteckigen Drahtes prazise Fertigung exakte Aufhangung leichte Membran zum Beispiel Titan Kohlenstofffaserverstarkter Kunststoff und leichte Schwingspule Widerspruch zum vorgenannten Punkt effektive Kopplung des Lautsprechers an die Luft z B Bassreflexprinzip grosse Schallwand grosses Volumen bei geschlossenen Boxen Exponentialhorn Die ersten drei Einflussfaktoren erhohen die Wiedergabequalitat da dadurch auch der Koppelfaktor und die Eigendampfung verbessert werden Dagegen kann die Effizienzverbesserung durch bessere Luft Ankopplung unter Umstanden auch zu einem verzerrten Frequenzgang fuhren Ausgepragte Eigenresonanzen kleiner Boxen Volumina oder des Bassreflexweges fuhren zu einer selektiven Erhohung der Lautstarke aber auch zu einer Verschlechterung der Impulstreue Grosse Auslenkungen verursachen u a bei dynamischen Lautsprechern auch hohe Intermodulationsverzerrungen weil die Schwingspule in Bereiche mit schwacherem Magnetfeld kommt und das Verhaltnis Strom Kraft nicht mehr konstant ist Grosser Wirkungsgrad und gute Schallwiedergabe wird daher mit grossen Lautsprechern geringere Auslenkung bei gleichem Schallpegel erreicht grosse Bauformen sind jedoch haufig nicht erwunscht sie sind teurer oder haben andere Nachteile z B Partialschwingungen der Membran Literatur BearbeitenHeinz Sahm HIFI Lautsprecher 2 Auflage Franzis Verlag GmbH Munchen 1982 ISBN 3 7723 6522 1 Wolfgang Josef Tenbusch Grundlagen der Lautsprecher 1 Auflage Michael E Brieden Verlag Oberhausen 1989 ISBN 3 9801851 0 9 Helmut Roder Heinz Ruckriegel Heinz Haberle Elektronik 3 Teil Nachrichtenelektronik 5 Auflage Verlag Europa Lehrmittel Wuppertal 1980 ISBN 3 8085 3225 4 Beckmann Handbuch der PA Technik Grundlagen Komponenten Praxis 4 Auflage Elektor Verlag Aachen 1989 Eberhard Zwicker Manfred Zollner Elektroakustik 4 Auflage Springer Verlag 1998 Dieter Franz Handbuch der Elektroakustik Grundlagen der Schallverarbeitung praxisnah dargestellt Franzis Verlag 1995 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Dynamischer Lautsprecher amp oldid 231472792