1. Elektromagnetisme og vibration:
* højttalere: Dette er den mest almindelige metode. Et elektrisk signal sendes til en trådspole (stemmespole) placeret i et magnetfelt. Den skiftende strøm i spolen skaber et varierende magnetfelt, der interagerer med den permanente magnet, hvilket får spolen til at vibrere. Den tilknyttede membran vibrerer også og genererer lydbølger.
* summer og alarmer: I lighed med højttalere, men brug enklere design til at producere en bestemt lyd.
* Elektriske guitarer: Vibrerende strenge skaber et magnetfelt. Dette felt hentes af en pickup -spole, der konverterer strentevibrationerne til elektriske signaler. Disse signaler forstærkes og konverteres tilbage til lyd.
2. Piezoelektricitet:
* piezoelektriske transducere: Disse enheder bruger piezoelektriske materialer, der genererer en elektrisk ladning, når de udsættes for mekanisk stress. Den modsatte effekt eksisterer også:Påføring af en spænding får materialet til at deformere. Ved at anvende en oscillerende spænding kan der laves en piezoelektrisk transducer til at vibrere og skabe lydbølger. Disse bruges i ting som ultralydssensorer og nogle typer højttalere.
3. Termisk ekspansion:
* termoakustiske motorer: Disse enheder bruger temperaturforskelle til at skabe trykbølger og producerer i sidste ende lyd. De er mindre almindelige, men har potentiale for anvendelser som vedvarende energikilder.
4. Elektronisk syntese:
* synthesizere og computere: Digital lydsyntese skaber lyd ved at generere bølgeformer digitalt, som derefter amplificeres og omdannes til lydbølger gennem højttalere. Denne tilgang giver mulighed for en lang række lyde og effekter, der ikke er mulig med traditionelle instrumenter.
Kortfattet:
Konvertering af elektrisk energi til lyd involverer normalt et eller flere af følgende:
* vibration: Det elektriske signal får en fysisk komponent til at vibrere, som derefter producerer lydbølger.
* Magnetiske interaktioner: Magnetiske felter interagerer med bevægelige ladninger eller magnetiske materialer, der forårsager vibrationer.
* piezoelektricitet: Elektriske signaler får piezoelektriske materialer til at deformere og producere vibrationer.
* termisk ekspansion: Ændringer i temperatur skaber trykbølger, hvilket i sidste ende genererer lyd.
Disse metoder bruges i forskellige applikationer, der spænder fra hverdagens genstande som højttalere og alarmer til specialiseret udstyr som ultralydssensorer og termoakustiske motorer.
Sidste artikelHvordan bruger E Smog Scout elektromagnetisk energi?
Næste artikelHvad er målet for energibevægelsespartikler?
Varme artikler