Analýza spolehlivosti reproduktoru:
Definice spolehlivosti a rozsah použití Definice spolehlivosti reproduktoru je:&"; schopnost reproduktorového produktu vykonávat stanovenou funkci za stanovených podmínek a ve stanoveném čase." Jedná se o index kvality času reproduktorových produktů po jejich opuštění továrny. Používá se k popisu, zda je reproduktor snadno poškozitelný a spolehlivý v průběhu používání. Se zlepšením požadavků uživatele je struktura reproduktoru stále složitější (například reproduktor do auta), výstupní výkon je stále větší a větší (například reproduktor PA), prostředí pro používání je stále drsnější (například venkovní reproduktor), což povede k úrovni spolehlivosti reproduktorových produktů. Současně, pokud použití nových materiálů, nových technologií nebo nových technologií také zvýší nespolehlivé faktory reproduktoru.
Spolehlivost reproduktoru lze také definovat jako:" počet poruch, u kterých může reproduktorový produkt selhat za stanovených podmínek a ve stanoveném čase. Matematickým výrazem je střední doba mezi poruchami (MTBF). Náhodné poruchy lze považovat za nevyhnutelné a přijatelné, což vede k poruchám v důsledku konstrukčních nebo výrobních procesů, které často nejsou dále sledovány, pokud jsou v rámci povoleného počtu. Z tohoto důvodu již v roce 1995 začala být ve světě zpochybňována tradiční definice spolehlivosti a stará myšlenka, že náhodné selhání je nevyhnutelné. Zároveň se v inženýrství spolehlivosti začala používat fyzikální metoda selhání. V Evropě byl původní MTBF nahrazen MFOP a zákon o distribuci poruchové křivky lázně byl odpovídajícím způsobem porušen [21. Proto kombinace fyzické metody selhání s metodou analýzy selhání _3_, Návrh reproduktorových produktů bez náhodného selhání nemusí být klam. V této oblasti odvedla efektivní práci celá řada zahraničních podniků.
& "; předepsané podmínky &"; v definici spolehlivosti určuje široký rozsah spolehlivosti a spolehlivost výrobků má velký vztah k pracovnímu stavu, podmínkám použití a podmínkám prostředí při skladování a přepravě výrobků. Podmínky lze rozdělit do dvou kategorií: podmínky použití a podmínky okolního prostředí. Podmínky použití se vztahují na stresové podmínky, které působí ve výrobku, včetně všech druhů elektrického napětí, chemického stresu a fyzického stresu. Mezi okolní podmínky patří teplota, vlhkost, tlak vzduchu, škodlivé plyny, plísně, solná mlha, rázy, vibrace a záření. V tomto smyslu patří test prostředí také do kategorie testu spolehlivosti. Tyto stresové podmínky lze aplikovat jednotlivě nebo v kombinaci a kombinované účinky na spolehlivost reproduktorových produktů budou významnější.
Technika spolehlivosti
Účelem návrhu snížení výkonu je snížit napětí klíčových komponent, které mají velký vliv na spolehlivost reproduktoru, pod normální úroveň, aby se snížila základní poruchovost, když reproduktor pracuje. V konstrukci reproduktorového systému je široce používán design snižování výkonu. V konstrukci reproduktorové jednotky použití větší plochy polohovací větve, větší otvor kmitací cívky, konstrukce olova a tvarování olova odrážejí myšlenku designu downscalingu.
Redundantní design Myšlenka redundantního designu se v ceně reproduktoru nebo systému reproduktorů plně neodráží. Použití více pletených drátů nebo použití dvojitě umístěných konzol může odrážet některé nadbytečné konstrukční nápady.
Tepelný design
Poruchovost reproduktoru se bude zvyšovat s rostoucí pracovní teplotou. Aby se snížila poruchovost, je nutné snížit pracovní teplotu. Henricksen CA Mechanismus vedení tepla reproduktoru je diskutován teoreticky [41. Hlavním důvodem tepla reproduktoru je teplo zvukového hromádky. Proto, abychom snížili pracovní teplotu reproduktoru, můžeme začít se snížením tepla kmitací cívky a zvýšením rozptylu tepla kmitací cívky a magnetického obvodu. (1) Navrhněte otvory na jádru pólu, polohovací konzoly, držák umyvadla, kořen papírového kuželu a kostru kmitací cívky, aby vytvořil kanál pro odvod tepla. Současně je třeba věnovat pozornost prevenci hluku proudění způsobeného špatnou konstrukcí. (2) Použijte magnetickou tekutinu ke zlepšení schopnosti rozptylu tepla kmitací cívky. Zvyšte tepelné záření a tepelnou vodivost zařízení. (4) Přidejte chladič pro odvod tepla, pokud to náklady dovolí. (5) Pro extrémně vysoký výkon a nepřetržité používání reproduktoru mohou být ke zlepšení spolehlivosti vyžadovány techniky chlazení olejem nebo vodou. (6) ke zlepšení tepelné odolnosti materiálů a lepidel. Mnoho návrhářů reproduktorů instinktivně používá tuto metodu, když narazí na problémy. Pouhé zlepšení tepelné odolnosti materiálů a lepidel však není dobrým nápadem pro návrh spolehlivosti, protože stabilita lepidel a materiálů se může stát faktorem nejistoty pro zlepšení spolehlivosti reproduktorů. Při použití pryžových nebo plastových dílů je samozřejmě třeba věnovat zvláštní pozornost odolnosti těchto dílů vůči teplotě nebo teplotním šokům.
Odhad spolehlivosti byl vždy kontroverzní. Bylo navrženo, že by měl být použit termín odhad spolehlivosti, protože v praxi bylo zjištěno, že odhad spolehlivosti má málo společného se skutečnou spolehlivostí produktu a že nezkušenost nebo nesprávná aplikace mohou vést pouze ke špatnému designu. V kruhu GJB / Z299B-98&„; Příručka pro výpočet spolehlivosti elektronických zařízení &“; není uveden matematický model míry selhání reproduktoru jako u jiných komponent, ale míra selhání práce reproduktoru je přímo udáno jako P=0,13XL0 ~ / h.
