V počiatočnom štádiu vývoja elektroakustiky je pohyblivá cievka hnaná elektromagnetickou silou, ktorá je obmedzená vývojom permanentného magnetu.
Po druhej svetovej vojne bol úspešne vyvinutý silný zliatinový magnet a pohyblivý roh cívky sa zmenil z typu elektromagnetického typu na permanentný magnet.
Tento reproduktor výrazne zlepšil stabilitu a pravosť hlasu. Pohyblivá cievka je tiež hlavnou cestou moderného zvuku rohov. Hoci elektromagnetický typ je lacný, ale účinok nie je dobrý, používa sa v telefónnych boxoch a malých slúchadlách.
Magnety používané v reproduktoroch sú ferity, neodymový nikel kobalt a neodymový železný bór (NdFeB).
NdFeB magnet je jadrovým materiálom špičkových reproduktorov, čo je presne spekaný NdFeB magnet. Magnetické vlastnosti spekaných NdFeB magnetov sú oveľa vyššie ako magnetické magnety NdFeB, takže použitie magnetov spôsobí, že reproduktor zvuk bude lepšie. Súčasne sa používa aj magnet Nd-Fe-B na vysokorýchlostných slúchadlách, tieto slúchadlá majú vynikajúcu kvalitu zvuku, dobrú elasticitu, dobrý výkon v detaile, dobrý hlasový výkon a presné polohovanie zvukového poľa.
Pokiaľ ide o aplikáciu, magnetický výkon feritu je relatívne nízky. Potrebuje určitú hlasitosť, aby spĺňala hnaciu silu húkačky, takže sa všeobecne používa na veľkom zvukovom zvuku.
Vďaka požiadavkám na pracovné prostredie reproduktora je možné vybrať vhodný NdFeB podľa teplotnej odolnosti. Napríklad N (80 c), M (100 C), H (120 C), SH (150 C), UH (180 C), EH (200 c). Pri každej teplote sú v strede NdFeB a feritu rôzne magnetické energetické body, ako N38, N40, N45, neodymové a nikelové kobaltové magnetické sily, ale tieto dva môžu pracovať pri vysokej teplote pri 300 ° C, takže sú tu špeciálne požiadavky na vysokú teplotu, ktoré je možné zvážiť. Ale cena je pomerne drahá.
Magnet, o ktorom tu hovoríme, je priemer magnetu v reproduktore, napríklad 100 magnetov, to znamená, že priemer magnetu je 100 mm.
Reproduktor magnet nie je väčší, tým lepšie, magnet je vysoká hustota, nízka hustota, silné magnetické, slabé magnetické a tak ďalej. Ak je to malá hustá a slabá magnetová húkačka, nebude to mať dobrý efekt a veľkosť zariadenia nie je vhodná.
Čím je väčší magnetický materiál, tým väčší je priemer. Čím vyššia je sýtosť magnetov a intenzita magnetického poľa, tým väčšia je síla húkačky. Takže citlivosť a rýchlosť odozvy rohov. Ak je magnetizačná kapacita odlišná za rovnakých podmienok, výkon, citlivosť a prechodný výkon húkačky sú odlišné. Takže nemôžeme jednoducho myslieť, že väčší priemer magnetu klaksónu je lepší.











































