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Champ magnétique aimant et haut parleur



  1. #1
    icam117

    Champ magnétique aimant et haut parleur

    Bonjour,
    nous sommes trois étudiants en prépa et faisons notre TIPE sur le haut parleur.
    Nous avons quelques questions notamment au sujet du champ magnétique dans le haut parleur:
    - pour le calcul du champ magnétique de l'aimant, devons nous ramener a un cylindre parcouru par un courant surfacique orthoradial en vue de l'aimant d'un haut parleur? image002.gif
    - pour le calcul de la force de Laplace, devons nous prendre en compte le champ magnétique créé par la bobine en plus du champ magnétique de l'aimant?

    merci d avance.

    -----


  2. #2
    LPFR

    Re : champ magnétique aimant et haut parleur

    Bonjour et bienvenu au forum.
    Votre schéma du haut-parleur n'est pas bon. On a l'impression que la bobine est enroulée autour du cylindre central. Elle est enroulée autour un cylindre en carton (parfois sans même le carton) qui coulisse autour du noyau central sans le toucher.
    Et le circuit magnétique est fait pour que la plupart de lignes de champ traversent dans une petite zone occupée par la bobine. Vous devriez faire l'autopsie d'un petit haut-parleur
    Vous ne calculez pas le champ magnétique d'un aimant. Il est ce qu'il est.
    Pour calculer els forces sur la bobine il suffit de calculer les forces de Laplace.
    Au revoir.

  3. #3
    futurscience

    Re : champ magnétique aimant et haut parleur

    Bonjour,

    L'étude du haut parleur est assez compliqué, je vous donne la référence d'une (excellente) thèse qui vous aidera:


    SUR LA RÉALISATION DE MOTEURS TOUT AIMANT - CONTRIBUTION A L'IDENTIFICATION DES NON-LINÉARITÉS DES MOTEURS DE HAUT-PARLEURS ÉLECTRODYNAMIQUES - SUR LA RÉALISATION DE MOTEURS TOUT AIMANT (Benoit Merit - 2010)

    Elle répondra à toutes vos questions.


    D'accord avec LPFR, sauf qu'il faut modéliser avec déplacement pas à pas de la bobine pour rendre compte du changement d'environnement de la bobine pour faire apparaitre les paramètres Re(f,x) et Le(f,x), résistance et inductance en fonction de la fréquence et du déplacement.

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