扬声器频响数值计算方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112565979B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202011458212.6

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: H04R3/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种扬声器频响数值计算方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:获取扬声器半径;根据声波波数、声波声速、有效振动半径、所述半径以及参数值,确定声波频率;根据所述声波频率,确定所述扬声器自由场的频响数值。采用上述技术手段能够实现提高扬声器自由场频响数值的准确性的目的。

    弹性元件的疲劳测试系统以及疲劳测试方法

    公开(公告)号:CN113933192A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202110872717.5

    申请日:2021-07-30

    发明人: 谢守华

    IPC分类号: G01N3/38 G01N3/04 G01N3/02

    摘要: 本发明提供一种弹性元件的疲劳测试系统以及疲劳测试方法,该疲劳测试系统的夹持装置夹持待检测的弹性元件,驱动机构通过传动机构与弹性元件的振动区域连接;检测单元通过位移检测模块检测振动数据,并将振动数据发送给控制单元;控制单元与驱动机构连接,根据输入的目标参数控制驱动机构的行程、频率、次数、周期,通过检测单元发送的振动数据调节行程、频率、次数、周期,并获取弹性元件疲劳检测后性能数据或外观确定弹性元件的疲劳数据。本发明能够针对弹性元件提高提供元件级别的试验方法和试验设备;不需要组装成成品进行验证,缩短流程提高效率;并且能够辅助生产过程品质控制以及独立于产品的新材料、新配方验证,降低了试验成本。

    一种扬声器用碳纤纸盆的制备方法

    公开(公告)号:CN111918178B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202010745992.6

    申请日:2020-07-29

    IPC分类号: H04R7/00 H04R31/00 H04R9/06

    摘要: 本发明提供一种扬声器用碳纤纸盆的制备方法。所述扬声器用碳纤纸盆的制备方法包括以下步骤:(1)将碳纤纸浸润在树脂溶液中并进行干燥,得到树脂改性碳纤纸;(2)将步骤(1)得到的树脂改性碳纤纸上开设冲料孔;(3)将步骤(2)开设冲料孔后的树脂改性碳纤纸热压;(4)将步骤(3)热压后的树脂改性碳纤纸冲贯穿孔,得到所述扬声器用碳纤纸盆。本发明所述制备方法能增强碳纤维和纸张纤维结合强度,制备得到纸盆纸盆模量高,质量轻,应用于扬声器时,可以避免扬声器在高频时出现分割振动,同时具有较高的灵敏度。

    一种扬声器纸盆及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110636418B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910953774.9

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: H04R9/06 H04R9/02 H04R31/00

    摘要: 本发明提供一种扬声器纸盆及其制备方法和应用,所述扬声器纸盆的制备原料包括纸浆、阳离子型苯丙乳液和乳化石蜡;阳离子型苯丙乳液和乳化石蜡相互协同配合,赋予了所述扬声器纸盆优异的防水防潮性能,防水性可达到IPX7级,吸水率低于4.72%,能够充分满足扬声器在水下和潮湿户外的应用。本发明提供的扬声器纸盆可通过纸浆、阳离子型苯丙乳液和乳化石蜡混合分散,然后捞浆、热压成型、冲切的方法制备得到,或可通过纸浆和阳离子型苯丙乳液混合分散,然后捞浆、热压成型、冲切,进而在表面涂覆乳化石蜡、干燥的方法制备得到;制备工序简单、可控,能够得到质量和稳定性均一的扬声器纸盆,具有广阔的应用前景。

    一种压电扬声器
    55.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102271302B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110181920.4

    申请日:2011-06-30

    IPC分类号: H04R17/00 H04R1/02

    摘要: 一种压电扬声器,包括盆架、设于盆架上的音膜,所述盆架内设有一个以上的振动单元,所述振动单元包括长条形的弹性基板,所述基板上表面和/或下表面设有两个以上沿基板长度方向并排设置的嵌槽,所述嵌槽内设有压电元件,所述压电元件之间为串联或并联,所述基板的一端与所述盆架固定,另一端与所述音膜连接。将作为动作器的压电元件细化,所有压电元件被密封且作为一个单元移动,较小的压电元件使得其更抗碎且能提高压电动作器的灵敏度,可以解决压电陶瓷振幅过小,克服压电薄膜灵敏度偏低的问题,并宜于扬声器窄长超薄化和微型化。

    扬声器及扩音设备
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118400667A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410638345.3

    申请日:2024-05-22

    IPC分类号: H04R9/06 H04R9/02

    摘要: 本发明属于扬声器技术领域,公开了一种扬声器及扩音设备。该扬声器包括下壳体、发生组件以及波导器结构;发声组件设置在下壳体上,发声组件用于通电后产生声波;波导器结构罩设在发声组件上,波导器结构设置在下壳体上,波导器结构与发声组件之间围合形成导音腔和环状的聚音腔,聚音腔具有开放端,开放端与导音腔连通,聚音腔用于聚拢声波,波导器结构与下壳体围合形成出音口,导音腔与出音口连通,导音腔在于开放端的连接处向上凹设形成台阶断面。该扩音设备采用上述的扬声器,能够降低声波的能量损失、提升输出频响曲线的平坦度并调节辐射指向性,提高该扩音设备安装角度的灵活性。

    一种扬声器系统的非线性特性的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN113630690B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202111037509.X

    申请日:2021-09-06

    IPC分类号: H04R3/00 H04R3/04

    摘要: 本发明实施例公开了一种扬声器系统的非线性特性的确定方法及装置。包括:对初始信号在频域进行预处理,并将预处理后的多个频率信号分别加载于扬声器系统的输入端;对于加载了各频率信号的扬声器系统,获取所述扬声器系统中的声学元件的结构属性参数;其中,所述结构属性参数包括如下至少一项:扬声器数量、扬声器的串并联属性、蠕变效应参数、热效应参数、倒相管数量及无源辐射器PR数量;根据所述结构属性参数构建所述扬声器系统的综合等效电路模型;基于所述等效电路模型确定所述扬声器系统在各频率信号下的非线性特性值。本发明实施例公开的扬声器系统的非线性特性的确定方法,可以提高确定非线性特性的准确性。

    一种高阻尼耐寒喇叭用橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN117965030A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311706088.4

    申请日:2023-12-12

    摘要: 本发明公开了一种高阻尼耐寒喇叭用橡胶及其制备方法,涉及橡胶技术领域,旨在解决现有喇叭用橡胶抗张强度、粘接性能、抗撕裂强度、阻尼性能较差的问题,其技术方案要点是:包括重量份计的以下原料:低苯基硅橡胶60~80份、三元乙丙橡胶10~20份、溴化丁基橡胶20~30份、增容剂0.5~1.5份、微晶蜡0.5~1份、补强剂20~30份、热稳定剂1~2份、内脱模剂0.5~2份,增塑剂10~20份、防老体系1~3份、硫化体系6~10份。本发明提供了一种高阻尼耐寒喇叭用橡胶,在保证良好耐寒性和力学性能的前提下,提高其阻尼性能和与金属盆架的粘接性能。

    一种高阻尼耐臭氧的喇叭用橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN116751412A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310440950.5

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明公开了一种高阻尼耐臭氧的喇叭用橡胶及其制备方法,该喇叭用橡胶包括以下按重量份计的原料:丁腈橡胶60~80份、PVC 20~40份、环氧树脂8~12份、微晶蜡1~2份、炭黑20~40份、碳酸钙20~30份、助剂27.5~55份。本发明的高阻尼耐臭氧的喇叭用橡胶具有良好的臭氧防护能力和较好的阻尼性能;其在低硬度(50A‑60A)产品的需求上也可满足生产。此外,本发明通过选择低聚合度PVC、环氧树脂和丁腈橡胶共混,进一步改善丁腈橡胶的加工性能,环氧树脂的添加进一步提高喇叭用橡胶的拉伸强度和与金属盆架的粘接性能。

    一种复合纸盆及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116676806A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310756933.2

    申请日:2023-06-26

    IPC分类号: D21H11/12 H04R31/00 D21H11/18

    摘要: 本发明提供一种复合纸盆及其制备方法和应用,所述复合纸盆包括纸盆毛坯和包覆在所述纸盆毛坯表面的表面处理层;所述纸盆毛坯的制备原料为非木浆,所述表面处理层的材料包括纳米纤维素和壳聚糖;以100%非木浆作为纸盆毛坯的制备原料,并通过表面处理的方式在所述纸盆毛坯的表面包覆纳米纤维素和壳聚糖,使得到的复合纸盆具有较高的模量,且制备工艺简单,可大规模生产,同时避免了木浆的使用,降低了生产成本,减少了碳排放。