<1>자기 스피커: "리드 스피커"라고도 하며, 그 구조는 도 4에 표시됩니다. 영구 자석의 두 극 사이에는 이동식 철 코어가 있는 전자석이 있습니다. 전자석의 코일에 전류가 없는 경우, 영구 자석의 두 자기극의 매력에 매료된 이동식 철 코어는 중앙에 남아 있습니다. 코일에 전류가 흐르면 이동식 철 코어가 자화되어 바 자석이 됩니다. 현재의 방향이 변화함에 따라 바자석의 극성이 이에 따라 바자석의 극성이 변화하여 이동식 철 코어가 풀크럼 주위를 회전하게 하고, 가동식 철 코어의 진동이 캔틸레버에서 다이어프램(종이 콘)으로 전달되어 공기 열 진동을 촉진합니다.
<2>정전기 스피커: 커패시터 의 플레이트에 가해지는 정전기력을 사용하여 작동하도록 하는 스피커입니다. 그 구조의 관점에서, 긍정적 이고 부정적인 극은 커패시터 모양으로 서로 직면, 그래서 또한 커패시터 스피커라고합니다. 그림과 같이, 사운드를 전송할 수 있는 고정 극판과 같이 두 개의 두껍고 단단한 재료가 있으며, 중극판은 다이어프램(예: 알루미늄 필름)으로 얇고 가벼운 재료를 사용합니다. 고정 된 극에서 상당한 거리를 유지하기 위해 다이어프램 주위에 고정하고 조입니다. 심지어 큰 다이어프램에, 그것은 고정 된 극과 충돌하지 않습니다.
<3>압전 스피커: 압전 재료의 역 압전 효과를 사용하는 스피커를 압전 스피커라고 합니다. 유전체(석영, 타륨 나트륨 및 기타 결정과 같은)가 압력하에서 편광되어 표면의 두 끝 사이의 잠재적 차이를 유발하는 현상을 "압전 효과"라고 합니다. 그 역효과, 즉, 전기장에 배치된 유전체 매체의 탄성 변형은 "역압 효과" 또는 "전기수축"이라고 합니다.
<4>이온 스피커: 정상적인 조건에서 공기의 분자량은 중성 및 충전되지 않습니다. 그러나 고전압 방전 후 충전 된 입자가됩니다. 이 현상을 이온화라고 합니다. 이온화된 공기는 오디오 전압에 의해 진동되어 음파를 생성하며, 이는 이온 스피커의 원리입니다.
<5>화염 스피커: 공기와 가스 연소의 불꽃이 전극을 통과할 때, 전극은 DC 전압과 고주파 신호로 적용되고, 화염은 오디오 신호에 의해 변조되어 소리를 냅니다. 불꽃은 거의 품질이 없으며 사운드 역학이 우수합니다. 그러나 그것은 치명적인 단점이 있다: 안전 하 고 불편.
<6>공기 흐름 변조 스피커: 공기 흐름 스피커라고도 합니다. 압축 공기를 에너지원으로 사용하고 오디오 전류를 사용하여 공기 흐름을 조절하여 사운드를 생성하는 스피커입니다. 그것은 공기 챔버, 변조 밸브, 경적 및 자기 회로로 구성되어 있습니다. 압축 공기 흐름은 공기 챔버에서 밸브를 통과하고 외부 오디오 신호에 의해 변조되어 외부 오디오 신호에 따라 공기 흐름의 변동이 변화합니다. 동시에 변조된 공기 흐름은 경적에 의해 결합되어 시스템의 효율성을 향상시킵니다. 주로 고강도 소음 환경 테스트 또는 장거리 방송을 위한 음원으로 사용됩니다.
<7>자기 유도 왜곡 스피커. 이것은 자기장의 작용하에 진동하고 소리를 생성 할 수있는 특별한 강한 자석입니다.
