針對方型揚聲器的分析目前較少的問題。 本文利用 Solid Works 對方型微型揚聲器磁路部分進(jìn)行建模 ,在 ANSYS Workbench 中對磁路進(jìn)行電磁分析仿真,得到磁力線分布以及音圈的 BL 曲線(磁通密度與音圈繞線寬度關(guān) 系圖),并分析方型音圈上不同位置的磁通密度變化,為揚聲器的進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計提供依據(jù)。 本文為揚聲器的磁路分 析提供了一種可選擇的方法。
獲取原文將微型揚聲器的振膜作為研究對象,采用FINE CONE模擬軟件對微型揚聲器振膜進(jìn)行模擬分析,與KLIP-PEL測試的結(jié)果進(jìn)行對比,結(jié)果表明FINE CONE模擬的頻餉曲線與KLIPPEL測試的曲線的變化趨勢基本一致,FINE CONE為揚聲器振膜的性能分析提供了一定的理論依據(jù).
獲取原文受材料黏彈性的影響,微型揚聲器振動系統(tǒng)的力阻與頻率有關(guān).通過理論推導(dǎo)建立了力阻與頻率之間的模型,得到了微型揚聲器振動系統(tǒng)力阻的計算公式,利用激光測振法測量得到的微型揚聲器阻抗曲線和位移曲線可以方便地得到微型揚聲器振動系統(tǒng)力阻頻率響應(yīng),表明了其隨頻率增加而減小的頻率特性.實驗表明,采用該頻率相關(guān)力阻模型計算阻抗曲線、位移曲線和頻率響應(yīng)曲線,與測量值吻合很好,明顯好于傳統(tǒng)頻率非相關(guān)力阻模型所得曲線.
獲取原文微型揚聲器單元電聲參數(shù)的測量可用半消聲箱,它可避免在“標(biāo)準(zhǔn)障板”上測試時帶來的繞射誤差.手機等設(shè)備用微型揚聲器整機電聲參數(shù)的測試,可在全消聲箱中進(jìn)行.給出了這種半消聲箱和全消聲箱的設(shè)計參考.
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