في وقت مبكر من عام 1877 ، حصل إرينست فيرنر من شركة سيمنز بألمانيا على براءة اختراع لقرن ملف متحرك وفقًا لقانون اليد اليسرى لفليمينغ. في عام 1898 ، اخترع السير أوليفر لودج في المملكة المتحدة البوق المخروطي بناءً على مبدأ ميكروفون الهاتف. إنه مشابه جدًا للقرن الحديث الذي نعرفه. أطلق عليه السير لودج اسم "الهاتف الهائج". ومع ذلك ، لا يمكن استخدام هذا الاختراع ، لأن أنبوب التفريغ الثلاثي لم يتم اختراعه حتى عام 1906 بواسطة Lee De Forest ، وبعد عدة سنوات لصنع مكبر صوت قابل للاستخدام ، لذلك لم يصبح القرن المخروطي شائعًا بشكل تدريجي حتى الثلاثينيات. سبب آخر هو إدخال سجلات جديدة في عام 1921 مسجلة كهربائيًا ، والتي كان لها نطاق ديناميكي أفضل (يصل إلى 30 ديسيبل) من السجلات التقليدية المسجلة ميكانيكيًا ، لذلك كان على الناس محاولة تحسين خصائص السماعات لمطابقتها. في عام 1923 ، قررت Bell Labs تطوير نظام استنساخ موسيقي كامل ، بما في ذلك الفونوغرافات الجديدة ومكبرات الصوت ، وتسجيل الاستريو وخراطيش MC ، وطرق التقطيع الاستريو ، والتي تم اختراعها في هذه الموجة من الإجراءات. تقع المسؤولية الثقيلة عن تطوير المتحدثين على عاتق اثنين من المهندسين ، CW Rice و EW Kellogg. كانت المعدات التي استخدموها غير مرئية في ذلك الوقت ، بما في ذلك 200- مضخم صوت بالوات ، والعديد من التسجيلات التي أعدتها Bell Labs نفسها ، ومكبرات الصوت المختلفة التي طورتها Bell Labs على مر السنين - مثل نماذج Lodge's Cone horn ، المضغوطة الأبواق الهوائية ذات اللوحات الغشائية للتحكم في تدفق الهواء المضغوط ، وأبواق التفريغ الهالة (تسمى اليوم محركات الأيونات) ، والأبواق الكهروستاتيكية.
لم يستغرق رايس وكيلوغ وقتًا طويلاً لاختيار تصميمين من العديد من الأنماط - مخروطي وإلكتروستاتيكي. جعل هذا القرار اتجاه تطوير المتحدث ينقسم إلى قسمين: تقليدي ومبتكر. تم تطوير مكبر صوت الملف المتحرك من أساس مكبر الصوت ريد. يوجد ملف أسطواني في منتصف المغناطيس الدائري. يتم تثبيت الطرف الأمامي للملف مباشرة على مخروط الورق أو الحجاب الحاجز ، لكن تيار الصوت يمر عبر الملف ، ويتم تغيير المجال المغناطيسي ، ويتم تغيير الملف. سوف يتحرك ذهابًا وإيابًا ويؤثر على مخروط الورق لإصدار صوت. في بداية ظهور مكبر صوت الملف المتحرك ، نظرًا لصعوبة مطابقة قوة المغناطيس الدائم ، تم استخدام التصميم الكهرومغناطيسي في الغالب ، وجرح ملف آخر في المغناطيس لتوليد مجال مغناطيسي. هذا التصميم شائع منذ 20 عامًا. ومع ذلك ، فإن مكبرات الصوت الكهرومغناطيسية لها مشاكلها الخاصة. على سبيل المثال ، نبض التيار المستمر الذي يمر عبر الملف الكهرومغناطيسي يكون عرضة لتداخل التيار المتردد ؛ وتتغير شدة الملف الكهرومغناطيسي الحالية مع الإشارة الصوتية ، مما يتسبب في عوامل جديدة غير مستقرة.
خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي ، أفلست شركة Edison Phonograph ، ولم يكن البعض الآخر أفضل. مكبرات الصوت التي تتطلب مكبرات الصوت لم تكن شائعة. كان الفونوغراف فيكتورلا القديم شائعًا حتى الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية ، انطلق الاقتصاد ، وأصبحت العديد من الملحقات الصوتية الجديدة شائعة ، وتم اختبار مكبرات الصوت المخروطية مرة أخرى بشدة. خلال هذه الفترة ، نظرًا للتطوير الناجح لمغناطيس السبائك القوية ، تم تغيير مكبرات الصوت ذات الملف المتحرك من مغناطيس كهرومغناطيسي إلى مغناطيس دائم. لقد اختفت عيوب الماضي. بالإضافة إلى الكثافة ، فإن الخصائص المختلفة للمغناطيس الطبيعي متفوقة ، وتستخدم مكبرات الصوت المتقدمة مغناطيس نيوديميوم). من أجل التعاون مع ظهور LP وتطوير نظام Hi-Fi ، تسعى الأبواق المخروطية إلى إصلاحات في المواد المخروطية الورقية. الأشياء الشائعة هي صنع مكبر الصوت بمواد سميكة وكبيرة ، ويتم استخدام الحجاب الحاجز الصغير والصلب كمكبر الصوت ؛ أو تجميع مكبرات الصوت بأحجام مختلفة في جسم واحد محوري ؛ توجد أيضًا أبواق أمام مكبر الصوت لتصبح مكبر صوت بوق مضغوط ؛ حتى أن هناك تصميمات تخفي بوق مكبر الصوت خلف مخروط الجهير. في عام 1965 ، اخترع Harbeth من المملكة المتحدة الحجاب الحاجز البلاستيكي لتشكيل الفراغ (Bextrene) ، والذي كان بمثابة تحسن كبير في المواد. لا يزال من الممكن رؤية منتج معامل التخميد الناعم ولكن المرتفع على KEF وبعض المتحدثين البريطانيين. في وقت لاحق ، اخترع Harbeth أيضًا الحجاب الحاجز البلاستيكي البولي بروبيلين. تحتوي هذه المادة الجديدة على معامل تخميد داخلي أعلى وأخف وزنًا ، ولا تزال مستخدمة في العديد من مكبرات الصوت. لدى المهندسين اتجاهان في التفكير عند تصميم مكبرات الصوت: مكبرات الصوت تسعى إلى اختراقات في مكبرات الصوت ؛ تم تحسين مكبرات الصوت على الوحدات الفردية. لذا فإن بعض التصميمات الجديدة التي ظهرت في هذا الوقت هي كلها تقريبًا مكبرات صوت. التصميم الأكثر نجاحًا هو البوق الكهروستاتيكي. الأبواق الكهروستاتيكية المذكورة أعلاه هي الأبواق التجريبية لـ Rice و Kellogg من Bell Labs. الأبواق الكهروستاتيكية المصنوعة من قبلهم كبيرة مثل لوحة الباب. بخصائص التنويم المغناطيسي للعملاق الذهبي المهيب ، والرائحة الكريهة لأمعاء الخنازير والأوزون في هواء المختبر ، قد يفكر العالمان في "فرانكشتاين" و "الفونوغراف" المصنوع من آذان ميتة. ولكن بعد أن بدأ الصوت ، أذهل صوته الجميل وجرسه الواقعي الجميع ، وأدركوا أن حقبة جديدة قد جاءت. ومع ذلك ، واجه رايس وكيلوج مشكلة لا يمكن التغلب عليها عند تصميم مكبرات الصوت الكهروستاتيكية: كان يلزم وجود غشاء ضخم لإعادة إنتاج صوت جهير كامل. في حالة صعوبة اختراق التكنولوجيا ، كان على Bell Labs اللجوء إلى تطوير مكبرات الصوت المخروطية. جعل هذا الركود القرن الالكتروستاتيكي صامتًا لمدة ثلاثين عامًا. في عام 1947 ، تم تكليف الضابط البحري الشاب آرثر يانزن بتطوير معدات جديدة للكشف عن السونار ، والتي تتطلب أبواقًا دقيقة للغاية. وجد Janszen أن القرن المخروطي ليس خطيًا ، لذلك حاول بناء قرن إلكتروستاتيكي ، ورسم طلاءًا موصلًا على لوح بلاستيكي كحجاب حاجز ، والذي ثبت أنه استثنائي من حيث الطور والسعة. واصل Janszen بحثه ووجد أن عزل الجزء الثابت يمنع تأثير الانحناء الضار. في عام 1952 ، أكمل Janszen الإنتاج التجاري لمكبرات الصوت الكهروستاتيكية ، والتي تتوافق مع مكبرات الصوت AR ، وهو أفضل مزيج يمكن أن يحلم به عشاق الصوت في ذلك الوقت. في عام 1955 ، نشر بيتر ووكر عددًا من المقالات حول تصميم الأبواق الكهروستاتيكية في "راديو العالم" البريطاني. كان يعتقد أن الأبواق الكهروستاتيكية لها بطبيعتها استجابة واسعة ومسطحة ، بالإضافة إلى تشوه منخفض للغاية ، وهو أعلى من ذلك في ذلك الوقت. مكبرات الصوت هي أيضا أقل من ذلك بكثير. في عام 1956 ، تم تحقيق المثل الأعلى لبيتر ووكر على مكبر الصوت الرباعي ESL (تم تسمية Quad باسم اختصار لمضخم وحدة الجودة المحلي ، وهو مكبر للصوت في سنواته الأولى) ، وتم الترحيب بدقتها كمعيار جديد للاستماع ، ولكن هناك لا تزال هناك بعض المشكلات التي يجب التغلب عليها: الحجم غير الكافي ، والتحميل المقاوم الذي يرهق بعض مكبرات الصوت ، والانتشار غير الكافي ، وقدرة الطاقة المحدودة. في أوائل الستينيات ، انضم Janszen إلى شركة KLH وعمل بجد لإطلاق KLH -9. نظرًا للحجم الكبير لـ KLH -9 ، تم حل مشكلة Quad ESL. حتى إنشاء شركة Infinity في عام 1968 ، كان البوق الكهربائي KLH -9 هو الأفضل. منتج عالي الجودة. لا تقتصر إنجازات Janszen على هذا. بمساعدته ، خرج Koss و Acoustech و Dennesen وغيرهم من مكبرات الصوت الكهروستاتيكية واحدة تلو الأخرى. روجر ويست ، كبير مصممي Janszen Enterprise ، أسس أيضًا Sound Lab.
عندما باعت شركة Janszen ، اشترت شركة RTR معدات الإنتاج وأطلقت اللوحة الكهروستاتيكية Servostatic. استخدم أول زوج من مكبرات الصوت من Infinity منتجات RTR. تم تغيير ملكية شركة Janszen عدة مرات ، لكنها لم تختف أبدًا. اليوم ، يستخدم أحد ملوك مكبرات الصوت ، نظام WAMM العملاق لـ Dave Wilson ، بعض الألواح الكهروستاتيكية التي صممها Janszen. اجتذب تصميم الأبواق الكهروستاتيكية مدخلات العديد من الشركات المصنعة ، ومن أشهرها Acoustat و Audio Static و Beverage و Dayton Wright و Sound Lab و Stax و Martin Logan. Acoustat X نفسه مجهز بمضخم أنبوب مفرغ ، يمكنه إخراج إشارات عالية الجهد دون استخدام معزز ؛ يحتوي Beverage 2SW على مضخم عالي الجهد ووحدة تحكم وزوج من مضخمات الصوت. نظرًا لأن الحجاب الحاجز الذي يبلغ ارتفاعه مترين من Beverage 2SW مثبت في مكبر صوت بيضاوي ، يتم استخدام لوحة توجيه الموجة الصوتية لجعل الصوت ينتقل بالتساوي من الفتحة الأمامية ، والتي يمكن أن تشكل صوتًا وفيديوًا ثلاثي الأبعاد للغاية. يوصى بوضعه على الجدران من كلا الجانبين. ثم العب وجها لوجه. تصميم دايتون رايت مميز جدًا أيضًا. يتم وضع الحجاب الحاجز في كيس بلاستيكي مغلق بغاز خامل من سادس فلوريد الكبريت لزيادة الكفاءة وضغط الصوت الناتج من السماعة. أغلى مكبر صوت إلكتروستاتيكي هو مارك ليفينسون HQD. تستخدم كل قناة اثنين من مكبرات الصوت الإلكتروستاتيكية الرباعية ، بالإضافة إلى مكبر صوت شريطي معدل وامتداد تردد تعزيز الجهير 24- بوصة ، مع ثلاثة مكبرات صوت Mark Levinson ML -2 وعمليات الانتقال الإلكترونية ، تطلب 15 ، {{10} } كانت الدولارات باهظة الثمن حقًا في ذلك الوقت. من أجل حل مشكلة الجهير الذي تنتجه الأغشية الكبيرة ، حقق Martin Logan نجاحًا كبيرًا في سلسلة من تصميمات الجهير المخروطي الهجين في السنوات الأخيرة. إلى جانب إدخال تقنيات جديدة مثل خطوط التأخير ، والعدسات الصوتية ، والأغشية المتموجة ، أصبحت الأبواق الكهروستاتيكية أكثر وأكثر ودية ، وأعتقد أنها ستستمر في الوجود.
