扬声器电力声类比方法.ppt,第5章扬声器及扬声器系统5.1扬声器(系统)的分类和技术指标5.2扬声器电—力—声类比方法5.3扬声器系统(音箱)的设计原理5.1扬声器(系统)的分类及技术指标5.1.1扬声器的分类扬声器俗称喇叭,是一种把电能转换为声音的换能器件,它是人们较为熟悉的器件之一。
电力声类比利用集中参数系统电力声类比等效电路的方法分析亥姆霍兹共振器的共振频率,电力声类比方法可有效分析声学元件的频响特性,虽然有效频段为中低频,对高频不敏感,但是由于该方法简洁、快捷与有效,所用也较为常用。
笔者试图通过一款入耳式耳机[3]的电力声类比研究揭示耳机声学的一些工作机制,以达到耳机声学性能可控的目的。.的单体可以近似取zcoil=Re,如图1所示。.(2)声学端①等效为声阻和声质量的小孔/短管模型微型扬声器或耳机中常采用一直径为d,长度为4槡4096+45x3+4x4l的小孔来调节器件的声学性能。.对于小孔长度小于1/4波长,直径和边界层厚度...
最近工作中,需要对产品进行声学分析,目前着重于利用电力声类比方法与有限元数值方法,期间看了些相关论文,故在此作以简单总结,本文只探讨用电力声类比对扬声器单元进行等效的思路。.在对电声产品进行研发设计时,免不了需要对其进行声学性能分析,除了进行实际实验测量验证外,还可以进行预先的声学分析,比如常见的集总参数电力声类比...
局部放电产生超声波的过程其实就是是电-力-声转化的过程,本文采用电-力-声类比的方法研究局部放电产生超声波的机理。从数学角度上分析,电磁振动、力振动及声波振动都有相似的类型的微分方程,这种数学角度上的相似性决定了它们在物理本质上也有一定的相似性。
最近工作中,需要对产品进行声学分析,目前着重于利用电力声类比方法与有限元数值方法,期间看了些相关论文,故在此作以简单总结,本文只探讨用电力声类比对扬声器单元进行等效的…
(2)按电力声类比的语言理解,鼓膜处空气体速度降低。(3)从微观角度理解,是空气粒子群发生疏密交替的变化——传递声波时,稀疏和致密程度降低了,粒子间距更接近无声波传递时的间距。声波传递过程如下两图(来自wikipedia)
一、电力声类比法将振动系统和声学系统转化为等效电路,是一种0维的参数化建模方法;优点:计算速度快;缺点:无法预测高频响应以及复杂声波叠加;常用软件:micro-cap、Leap、WinISD、BassBox、MATLAB、spiece、multisim、Excel等。二、边界元
主观听音实验结果说明:耳机大后腔体积的改变对其输出声压有着一定的影响。.论文的研究不仅揭示出耳机腔体与其输出频响理论上的联系。.同时也为耳机的声压频率特性提供了改善的方向,进一步改进了耳机的设计进程。.【关键词】:耳机腔体频响曲线电力声类比.【学位授予单位】:华南理工大学.【学位级别】:硕士.【学位授予年份】:2016.【分类号...
2.2电力声系统类比第20-21页2.3理论分析第21-27页2.3.1低频特性第23-25页2.3.2中频特性第25-26页2.3.3高频特性第26-27页2.4本章小结第27-29页第三章PSpice分析第29-50页3.1PSpice软件第29-30页
扬声器电力声类比方法.ppt,第5章扬声器及扬声器系统5.1扬声器(系统)的分类和技术指标5.2扬声器电—力—声类比方法5.3扬声器系统(音箱)的设计原理5.1扬声器(系统)的分类及技术指标5.1.1扬声器的分类扬声器俗称喇叭,是一种把电能转换为声音的换能器件,它是人们较为熟悉的器件之一。
电力声类比利用集中参数系统电力声类比等效电路的方法分析亥姆霍兹共振器的共振频率,电力声类比方法可有效分析声学元件的频响特性,虽然有效频段为中低频,对高频不敏感,但是由于该方法简洁、快捷与有效,所用也较为常用。
笔者试图通过一款入耳式耳机[3]的电力声类比研究揭示耳机声学的一些工作机制,以达到耳机声学性能可控的目的。.的单体可以近似取zcoil=Re,如图1所示。.(2)声学端①等效为声阻和声质量的小孔/短管模型微型扬声器或耳机中常采用一直径为d,长度为4槡4096+45x3+4x4l的小孔来调节器件的声学性能。.对于小孔长度小于1/4波长,直径和边界层厚度...
最近工作中,需要对产品进行声学分析,目前着重于利用电力声类比方法与有限元数值方法,期间看了些相关论文,故在此作以简单总结,本文只探讨用电力声类比对扬声器单元进行等效的思路。.在对电声产品进行研发设计时,免不了需要对其进行声学性能分析,除了进行实际实验测量验证外,还可以进行预先的声学分析,比如常见的集总参数电力声类比...
局部放电产生超声波的过程其实就是是电-力-声转化的过程,本文采用电-力-声类比的方法研究局部放电产生超声波的机理。从数学角度上分析,电磁振动、力振动及声波振动都有相似的类型的微分方程,这种数学角度上的相似性决定了它们在物理本质上也有一定的相似性。
最近工作中,需要对产品进行声学分析,目前着重于利用电力声类比方法与有限元数值方法,期间看了些相关论文,故在此作以简单总结,本文只探讨用电力声类比对扬声器单元进行等效的…
(2)按电力声类比的语言理解,鼓膜处空气体速度降低。(3)从微观角度理解,是空气粒子群发生疏密交替的变化——传递声波时,稀疏和致密程度降低了,粒子间距更接近无声波传递时的间距。声波传递过程如下两图(来自wikipedia)
一、电力声类比法将振动系统和声学系统转化为等效电路,是一种0维的参数化建模方法;优点:计算速度快;缺点:无法预测高频响应以及复杂声波叠加;常用软件:micro-cap、Leap、WinISD、BassBox、MATLAB、spiece、multisim、Excel等。二、边界元
主观听音实验结果说明:耳机大后腔体积的改变对其输出声压有着一定的影响。.论文的研究不仅揭示出耳机腔体与其输出频响理论上的联系。.同时也为耳机的声压频率特性提供了改善的方向,进一步改进了耳机的设计进程。.【关键词】:耳机腔体频响曲线电力声类比.【学位授予单位】:华南理工大学.【学位级别】:硕士.【学位授予年份】:2016.【分类号...
2.2电力声系统类比第20-21页2.3理论分析第21-27页2.3.1低频特性第23-25页2.3.2中频特性第25-26页2.3.3高频特性第26-27页2.4本章小结第27-29页第三章PSpice分析第29-50页3.1PSpice软件第29-30页