微型扬声器性能革新:智能功放 (Smart PA) 技术精要
在便携式电子设备对轻薄化与高品质音频体验的双重追求下,智能功放 Smart PA 技术已成为在有限物理空间内实现卓越声学表现的关键。Smart PA 是一套集精密感知、智能决策与动态控制于一体的系统,旨在突破微型扬声器的固有物理限 …
阅读全文THE JOURNAL / 扬声器设计基础
这一主题下的声学笔记、仿真方法与工程经验。
在便携式电子设备对轻薄化与高品质音频体验的双重追求下,智能功放 Smart PA 技术已成为在有限物理空间内实现卓越声学表现的关键。Smart PA 是一套集精密感知、智能决策与动态控制于一体的系统,旨在突破微型扬声器的固有物理限 …
阅读全文扬声器是音响系统中不可或缺的器件,其性能直接决定了声音的还原质量与听感体验。常见的扬声器类型中,以动圈式扬声器最为普遍。本文将深入探讨动圈式扬声器的电声转换原理,并给出详细的公式推导和设计分析。 一、动圈式扬声器的基本构造与工作原 …
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 01 — 声频系统的组成 声频系统(Audio System)也称为音响系统(Sound System)、音频系统、电声系统。工业界称音频系统比较多,但学术界还是称声频系统更准确,因为涉及到声的产 …
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 下图是常规骨传导的原理示意图。从耳道附近的骨头外放置激励器,通过人骨将振动传导直接传导到耳小骨,再传递到耳蜗,激励大脑听觉神经。主要不通过耳道的空气传导,这是常规耳机和音箱的主要传递路径。 下图是 …
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 COMSOL Multiphysics 5.5新添加了一个比较全面的微型扬声器分析案例。 下面让大家先睹为快。 分析步骤: 第一步,从扬声器的几何形状开始,使用轴对称电磁模型来表征音圈和磁路的频率 …
阅读全文COMSOL Multiphysics 5.5将在本月正式对外发布。虽然不会是像从4.4版到5.0版这种革命性的跨越,但很多模块的演进和优化是值得期待的。 01 — 形状和拓扑优化 Comsol之前的版本中已经有不少对优化算法的支 …
阅读全文本文首发于微信公众号「声学号角」 01 — 集总参数 常规动圈扬声器的集总参数研究已经比较完善成熟。但压缩驱动器的集总参数准确建模存在一定的困难。 以相位塞通道为例,电力声类比,可以采用基尔霍夫(电路)定律进行分析。 声学模型 力 …
阅读全文这是一个非常简单的示例,仿真使用扳手拧紧螺栓的过程。供仿真刚入门的朋友参考。 介绍“模型开发器”的工作流程: - 首先打开“模型向导”,并添加固体力学物理场选项 - 然后导入几何 - 选择 steel作为材料 - 接下来,通过创建 …
阅读全文翻译自COMSOL的用户手册。 对使用其他仿真软件也很有指导价值。 用户可以调整求解设置、使用对称或其他模型属性来获得模拟解,如果不行的话,可以中断求解来恢复部分解。 提纲: 1. 使用对称性 2. 有效的内存管理 3. 选择单元 …
阅读全文01 — 作者 本文基于Andri Bezzola博士做的一场报告进行整理。 Andri Bezzola博士是来自三星美国音频实验室的工程师。 他之前在AES New York 2018,145th介绍最新AES New York …
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