以諧和性聽覺感知研究為基礎,在不改變微型揚聲器結構的前提下,對微型揚聲器的客觀參數(shù)進行測量,并對微型揚聲器重放音質(zhì)的諧和性進行聽音評價實驗.結合主客觀的相關分析,對輸入微型揚聲器的信號進行諧和性調(diào)制,以彌補微型揚聲器諧波失真的缺陷,提高微型揚聲器重放信號的諧和感.
獲取原文介紹微型揚聲器領域產(chǎn)業(yè)和技術現(xiàn)狀,分析《微型揚聲器》國際標準提案的主要技術內(nèi)容,重點解讀針對微型揚聲器的小信號參數(shù)、位移特性、高次諧波失真、環(huán)境試驗等測試項目,該國際標準提案將助力微型揚聲器廠商創(chuàng)造出性能優(yōu)異的產(chǎn)品,并給使用者評估產(chǎn)品提供科學參考.
獲取原文參數(shù)化建模功能是用基于SolidWorks系統(tǒng)的二次開發(fā),利用Visual Studio平臺提供的高級語言,如C#,VB等,通過相應的API接口,驅(qū)動SolidWorks系統(tǒng),完成微型揚聲器單元部件的生成及其裝配.通過將模型參數(shù)化,可以將振膜、音圈、穹頂?shù)雀鱾部件及組成結構參數(shù)進行量化.每一個環(huán)節(jié)的變量都有明確的定義和說明,這樣為修改和調(diào)整振膜的結構尺寸提供了依據(jù).通過軟件快速地完成揚聲器單元振膜圖紙的繪制工作,振膜的繪制可以在極短的時間迅速完成.通過將微型揚聲器模型參數(shù)化,可以極大程度提高其3D圖紙的生成效率,也可以為研發(fā)人員對其性能優(yōu)化提供便利.
獲取原文微型揚聲器是以手機為代表的移動消費電子行業(yè)的一個重要的模塊單元.其組裝幾乎全部是用工業(yè)粘合劑,即膠水完成的.而膠水在其結構設計、組裝工藝、音質(zhì)、產(chǎn)品性能等方面都起到了舉足輕重的作用.本文基于行業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀,概括總結了此行業(yè)急需要解決的幾個關鍵性的用膠難題.
獲取原文與傳統(tǒng)電動式揚聲器單元相比,微型揚聲器單元由于缺少定位支片等部件,更容易受到擺動模態(tài)的影 響。該文利用激光傳感器采集微型揚聲器單元振膜各點振動位移,通過理論計算,從輻射聲壓級、輻射指向性 等角度探究矩形微型揚聲器單元擺動模態(tài)對其輻射聲場的影響。經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),擺動模態(tài)會造成微型揚聲器 單元頻響凹陷、中低頻存在指向性等現(xiàn)象,對其輻射聲場產(chǎn)生明顯的影響。
獲取原文前言:微型揚聲器屬于是電聲轉換器中的一種,具備 小型和薄型結構,在使用時,可以將其運用到聲音轉換過 程中,而且具體電聲行業(yè)一般會將口徑在長度方向上低于 40mm的揚聲器稱之為微型揚聲器。該種揚聲器主要應用與 筆記本電腦、手機以及汽車音響等設備之中,從而為人們生 活提升了極大便利。
獲取原文聲頻定向揚聲器應用領域廣闊,通過研究超聲波定向聲頻的發(fā)射原理,設計并制作了超聲波微型定向揚聲器,經(jīng)過對樣機的實際測試,聲音指向性明顯,具備實際應用價值.
獲取原文為實現(xiàn)對微型揚聲器線圈溫度的實時監(jiān)控,設計了一套線圈溫度測量系統(tǒng).使用Audacity軟件在測試音頻中疊加50Hz低頻信號,使用STM32H7的DUAL ADC模式實現(xiàn)揚聲器電壓電流值的同步采樣,使用改進型Goertzel算法計算出50Hz頻率對應的直流阻抗,利用直流阻抗與線圈溫度的對應關系得到線圈溫度;將揚聲器置于溫箱中作為溫度傳感器,對比溫箱設定溫度及揚聲器計算所得溫度.結果顯示兩者基本一致,相對偏差不超過2%,絕對偏差不超過2℃,說明所提出的測量系統(tǒng)能有效實現(xiàn)揚聲器線圈溫度的實時監(jiān)控.
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