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101.
扬声器的相关性能指标包括频率响应与有效频率范围、额定频带的特性灵敏度级、谐波失真、额定噪声功率、额定阻抗、额定共振频率,其中额定阻抗、额定共振频率可以从阻抗曲线中得到.围绕扬声器的阻抗曲线,先介绍了扬声器的分类,再重点介绍电动式扬声器的工作原理与等效电路,最后分析了扬声器阻抗曲线以及利用PULSE电声分析系统测量扬声器的阻抗曲线.  相似文献   
102.
扬声器重放双耳信号是实现虚拟声重放的主要手段之一.传统双耳信号扬声器重放方法使用的串音消除网络对听音者头部位置变化非常敏感,系统稳健性差.结合声能量对比控制(Acoustic Contrast Control,ACC)提出了对听音者头部位置偏移具有稳健性的双耳信号重放方法.数值仿真结果表明,该方法可使听音者头部中心在宽听音区域内移动时信道分离度保持10 dB以上,验证了该方法可以提高双耳信号扬声器重放系统对听音者头部位置变化的稳健性.  相似文献   
103.
利用Fine cone有限元软件仿真分析全频扬声器单元频响曲线.通过更改振膜,音圈,支片,防尘帽等部件的结构材料等方法制作样品,并将实际测量得的样品的频响曲线与仿真分析结果相对比,从而得出更改部件对扬声器单元频响的影响,为改善扬声器单元频响或设计扬声器单元方案提供一些参考.  相似文献   
104.
扬声器生产过程中,所有厂商都希望在装配流水线上快速生产出高质量的扬声器产品。扬声器的“异常音(Rub Buzz)”检测显得格外重要,目前生产厂家仍然以主观听音为主——依赖扫频仪,通过人工纯音检听进行判断,导致“异常音(Rub Buzz)”的判断标准因人而异的局面未能改善。虽然国内外也生产出一些异常音检测设备,但是检测速度慢、误判率高、价格昂贵等致命缺陷,至今扬声器生产厂家仍然将这一具有先进性的客观判断测量设备拒之门外。  相似文献   
105.
刘云峰  沈勇  夏洁  章志亮 《应用声学》2015,34(3):260-265
有别于多数基于简单振子结构的扬声器,针对一类内部激励源二自由度(IE2DOF)结构的扬声器,用类比线路图法建立集总参数模型,计算分析了这种结构的频率响应,同时计算了其固有共振频率和固有反共振频率。使用叠加法分析内部激励源对频响的影响。最后实际测量和理论计算吻合,进一步支持了理论模型,揭示了IE2DOF结构扬声器的振动特性。  相似文献   
106.
葛琳  马宏 《电信科学》2007,23(4):75-79
随着以软交换为核心的下一代网络的发展,如何在软交换网络中实现监听和控制成为了热点问题.文章重点研究了软交换网络自身的特性,分析了现有的软交换网络监听接口规范存在的不足之处,给出了一种可以同时实现对网络监听和接续控制的软交换网络监控模型设计方案.文章最后以SIP(会话初始协议)网络为例对该方案的应用进行了描述,并对监控的流程进行了具体的说明.  相似文献   
107.
阐述了扬声器的可靠性和可靠性试验的主要问题,从试验目的、试验应力和失效数据等方面讨论了扬声器可靠性和可靠性试验,在扬声器的设计和制造阶段进行可靠性工作十分重要。  相似文献   
108.
浅谈专业扬声器系统设计中的相位调整   总被引:1,自引:1,他引:0  
郑建国 《电声技术》2006,(2):20-21,25
1问题的提出分频点附近的相位调整是专业(Professional Audio)扬声器系统设计时经常碰到的技术难题,尤其是高音采用压缩驱动器加长号角的设计中。由于人耳对相位失真的辨别能力不是很强,因此一般扬声器系统设计时考虑更多的往往是幅频特性,即频响曲线。而事实上两者是相关的,也  相似文献   
109.
在闭箱、开口箱、被动辐射体箱和带通箱系统的设计中,人们已认识到单元的TS参数和箱体的声学参数有紧密的配合关系。一旦箱体的结构设计有所确定,安装在箱体上的扬声器单元的TS参数也必须确定,这样,系统的低音频特性就因此而定。但是在批量投产时,TS参数的偏差将对系统的低音频特性产生变化。以开口箱的系统频率响应曲线为分析目标,要观察TS参数的偏差所产生的变化。为此,采用LEAP5扬声器设计软件作相应的模拟,证明只要TS参数的偏差在一定的范围内,频率响应曲线的变化也可以维持在一个偏差带内。这样,可根据系统的技术指标来确定TS参数的偏差。  相似文献   
110.
动圈式扬声器温度失效仿真   总被引:1,自引:1,他引:0  
常态下测量了典型小功率动圈式扬声器的静态参数,根据Small小信号参数建立了扬声器温度失效模型;结合VisualC 和Matlab计算机语言的优势,编制了相应的仿真软件;对给定动圈式扬声器中可能出现的音圈短路、功率过载和意外结构性故障进行了计算机仿真,结果表明,封闭工作区间内温度急剧升高是导致扬声器失效的主要原因,与有限元模型计算结果相比较,最大误差分别为2.63%(16W,纸骨架)和3.36%(16W,铝骨架)。  相似文献   
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