曲折形压电MEMS扬声器技术:实现入耳式应用中高效声学性能与小型化的新途径
本文将探讨一种专为入耳式应用设计的曲折形压电MEMS扬声器。该技术凭借其最大化的面积效率,有望在微型音频领域带来革新,实现更小巧设备提供更优越音质的潜力。 对更优MEMS扬声器的需求 随着市场对小型化、高性能音频组件需求的增长,尤 …
阅读全文THE JOURNAL / 扬声器仿真进阶
这一主题下的声学笔记、仿真方法与工程经验。
本文将探讨一种专为入耳式应用设计的曲折形压电MEMS扬声器。该技术凭借其最大化的面积效率,有望在微型音频领域带来革新,实现更小巧设备提供更优越音质的潜力。 对更优MEMS扬声器的需求 随着市场对小型化、高性能音频组件需求的增长,尤 …
阅读全文动态 BL(x) 为什么会分叉?Le(x) 仿真与 Klippel 实测为何总对不上?从磁通匝链 ψ(x,i) 的第一性原理出发,把 BL、Le、磁阻力统一到同一个物理图像,并给出仿真与实测的对齐要点。
阅读全文MEMS 扬声器到底是声学的下一件大事还是镜花水月?客观分析三大优势与四大瓶颈(低频原罪、SPL 天花板、驱动电路、成本良率),给出系统化破局路径。
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 如果你去过任何一个大型音乐节、顶级演唱会或重要体育赛事,你一定会看到舞台两侧悬挂着的、向下弯曲的黑色音箱“长龙”。 它已经成为现代大型扩声的标志性符号。 但你是否想过,为什么音箱要这样排列?这背后 …
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 设计扬声器时,我们总想让盆架既“硬”又“轻”。太软会谐振产生杂音,太重则增加成本。传统设计依赖经验,效率不高。今天,我分享一个仿真模型——拓扑优化 (Topology Optimization)。 …
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 介电弹性体膜是能够变形的柔软电活性材料。当在空腔上膨胀时,薄膜会发出声音,因此可以用作扬声器。 通过建立介电弹性体膜的完全耦合有限元模型,可以详细分析其振动和声学性能。涉及到的物理场包括静电,结构 …
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 基于一个低频扬声器,将折环改造为如下图所示结构。 取代折环的部分局部磁回路结构如下图所示。 通过外侧线圈的电流大小,控制外侧磁回路的磁间隙中磁场强度,改变磁流变液(MRF)的剪切屈服应力,从而起到 …
阅读全文【欢迎大家继续投稿,可匿名】 原文链接:http://cn.comsol.com/paper/optimization-of-loudspeakers-95921点击左下角“阅读原文”即可跳转 扬声器优化(译文) …
阅读全文原文链接:https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=19433 点击左下角“阅读原文”即可跳转 压缩驱动单元温度场的有限元建模:与测量结果比对(译文) FEM thermal model …
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 Comsol官网新出了一个和扬声器相关的案例,对扬声器弹波进行有限元形状优化。 大家可以在下面官网地址下载相关的案例: …
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