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公开(公告)号:CN105022890B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510479641.4
申请日:2015-08-07
申请人: 苏州上声电子有限公司 , 浙江中科电声研发中心
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种通过扬声器振动部件的共振频率反推其杨氏模量的方法,属于扬声器设计和制造及材料参数测量领域。首先,采用测量方法得到扬声器振动部件的共振频率f0。然后,采用仿真分析方法得到该振动部件的共振频率f0’,它包括建立几何模型、建立仿真分析模型和模态分析求解等步骤。最后,通过上述共振频率f0和f0’,反推计算得到该振动部件材料的杨氏模量。该方法可以帮助电声工程师比较准确地获得扬声器振动部件的材料特性,从而更好地设计和制作扬声器。
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公开(公告)号:CN107515972A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710680094.5
申请日:2017-08-10
申请人: 苏州上声电子有限公司 , 浙江中科电声研发中心
摘要: 本发明提出了一种扬声器跌落过程的数值仿真分析方法,该方法首先建立有限元仿真模型,它包括如下步骤:1)建立包含扬声器单体和混凝土浇筑砖的跌落仿真几何模型;2)在“固体力学”物理场中设置材料模型、接触边界条件、初始条件、约束条件和载荷力;3)设定材料参数;4)设置网格类型和尺寸,划分网格生成有限元模型。然后,采用瞬态分析方法对该有限元模型进行求解,并通过后处理得到扬声器跌落过程中的能量、应力、应变和位移的变化关系,具体包括:1)扬声器总动能和总弹性应变能随时间的变化关系;2)指定时刻扬声器结构上应力分布图;3)指定时刻扬声器结构上质点的位移大小;4)扬声器的塑性应变量及分布图。
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公开(公告)号:CN105022890A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510479641.4
申请日:2015-08-07
申请人: 苏州上声电子有限公司 , 浙江中科电声研发中心
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种通过扬声器振动部件的共振频率反推其杨氏模量的方法,属于扬声器设计和制造及材料参数测量领域。首先,采用测量方法得到扬声器振动部件的共振频率f0。然后,采用仿真分析方法得到该振动部件的共振频率f0’,它包括建立几何模型、建立仿真分析模型和模态分析求解等步骤。最后,通过上述共振频率f0和f0’,反推计算得到该振动部件材料的杨氏模量。该方法可以帮助电声工程师比较准确地获得扬声器振动部件的材料特性,从而更好地设计和制作扬声器。
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公开(公告)号:CN102684701B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210128712.2
申请日:2012-04-27
申请人: 苏州上声电子有限公司
发明人: 马登永
摘要: 本发明公开了一种基于编码转换的数字扬声器驱动方法和装置,该方法包括:(1)输入格式转换;(2)多比特∑-Δ调制;(3)温度计编码转换;(4)动态失配整形处理;(5)脉冲宽度调制编码转换;(6)控制全桥功放网络的MOSFET管进行开关状态切换,驱动数字化扬声器负载发声。该装置包括:音源、输入格式转换器、多比特∑-Δ调制器、温度计编码器、动态失配整形器、编码转换器、多通道数字功放器、数字化扬声器负载;各单元依次顺序连接。本发明降低了功率管的开关切换速率和切换过程中其产生的功耗和发热,提高了电声还原的声质量和效率,减少了系统体积重量和实现成本,降低了电磁辐射水平,对多数字通道的频响偏差具有较好的免疫力。
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公开(公告)号:CN102611962B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210028031.9
申请日:2012-02-09
申请人: 苏州上声电子有限公司
IPC分类号: H04R3/00
摘要: 本发明公开了一种基于无线通信网络的扬声器阵列空间响应均衡与声场控制方法和装置。该方法包括:1)中央处理器依次启动各无线扬声器节点播放模板信号;2)所有无线传声器节点依次将采集的各无线扬声器节点的脉冲响应信息发送给中央处理器;3)中央处理器执行空间响应均衡和声场控制算法,并将计算出的参数分配给各扬声器节点;4)中央处理器启动所有无线扬声器节点进入工作状态播放音源文件。该装置包括多个无线传声器节点、中央处理器和多个无线扬声器节点三种模块,各模块依次顺序连接。本发明实现了空间多位置点脉冲响应信息的自动测量和收集,避免了传统人工测量方法所存在的较大工作量和实现复杂度,提高了声重放系统的智能化和网络化水平。
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公开(公告)号:CN103701465A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310636558.4
申请日:2013-12-02
申请人: 苏州上声电子有限公司
IPC分类号: H03M3/04
CPC分类号: H04S5/00 , G06F3/16 , H03F3/183 , H03F3/185 , H03F3/21 , H03F3/217 , H03F3/2175 , H03F3/68 , H03F2200/03 , H03F2200/331 , H03M3/04 , H03M3/338 , H03M3/424 , H03M3/508 , H04R1/005 , H04R3/04 , H04R5/02 , H04R5/04 , H04R2201/403
摘要: 本发明公开了一种基于多比特Δ-∑调制的数字扬声器系统实现方法和装置。该方法包括:1)数字输入格式转换;2)过采样插值滤波;3)多比特Δ-∑调制;4)温度计编码;5)多通道失配整形;6)编码格式转换;7)多通道数字功放;8)驱动扬声器阵列或多音圈扬声器单元发声。该装置包括:一数字输入接口、一过采样插值滤波器、一多比特Δ-∑调制器、一温度计编码器、一多通道失配整形器、一编码格式转换器、一多通道数字功放、一扬声器阵列或者多音圈扬声器单元;各部分依次顺序连接。本发明能够实现低压供电下的大功率输出,节省电能消耗,实现多通道重放系统的单芯片集成,减少了系统体积重量和实现成本,提高了重放声品质。
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公开(公告)号:CN103634726A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310674495.1
申请日:2013-12-11
申请人: 苏州上声电子有限公司
发明人: 叶超
IPC分类号: H04R3/00
CPC分类号: H04R29/001 , H04R3/00 , H04R2499/13 , H04S7/301 , H04S7/307
摘要: 本发明提供了一种扬声器自动均衡系统,在全频段改善扬声器系统的声重放性能。该方法包括:通过传声器测量房间内一个或多个位置点的脉冲响应,得到各位置点的频率响应与扬声器系统的低频下限,利用自适应最优化算法得到均衡滤波器,对扬声器系统进行补偿。对于低于扬声器系统下限频率的低频信号,利用基于心理声学的基频缺失原理,产生基频信号的高次谐波成分,经增益控制后与经过延时的原始音频信号相迭加,提高扬声器系统在全频段的声重放能力。
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公开(公告)号:CN103220604A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310089391.4
申请日:2013-03-20
申请人: 苏州上声电子有限公司
IPC分类号: H04R7/12
摘要: 本发明公开了一种振动膜片,所述膜体包括呈截顶圆锥形的主体,所述膜体还包括至少一个相对于主体朝膜体的正面凸出的第一凸起,所述第一凸起上形成有至少一个的相对于主体朝膜体的正面凸出的第二凸起。一种振动膜片,所述膜体包括呈截顶圆锥形的主体,所述膜体还包括至少一个相对于主体朝膜体的正面凸出的第一凸起,所述第一凸起上形成有至少一个的相对于主体朝膜体的正面凹下的第一凹陷。一种振动膜片,所述膜体包括呈截顶圆锥形的主体,所述膜体还包括至少一个相对于主体朝膜体的正面凸出的第一凸起,所述第一凸起上形成有至少一个的相对于主体朝膜体的正面凹下的第一凹陷和至少一个的相对于主体朝膜体的正面凸出的第二凸起。
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公开(公告)号:CN103220603A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310089383.X
申请日:2013-03-20
申请人: 苏州上声电子有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于扬声器的振动膜片,包括两个端部、位于两个端部之间的具有正面和背面的膜体,其中一个端部的内径大于另一个端部的内径,膜体的横截面呈环状,所述膜体包括呈截顶圆锥形的主体,其特征在于:所述膜体上设置有至少一个的粗糙部。一种振动膜片的加工方法,它包括以下步骤:打浆;捞浆;热压,在热压过程中让粗糙部自由干燥;冲切。一种振动膜片的加工装置,它包括上模和下模,所述下模的上部形成下压模面,所述上模的下部形成与下压模面相对应的上压模面,所述上压模面或下压模面之一设置有松压凸台。一种包括振动膜片的扬声器。
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公开(公告)号:CN102404672A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110331100.9
申请日:2011-10-27
申请人: 苏州上声电子有限公司
发明人: 马登永
CPC分类号: H04R3/12 , H04R1/403 , H04R3/04 , H04R2201/403 , H04R2203/12 , H04R2430/20 , H04R2430/23
摘要: 本发明公开了一种数字化扬声器阵列系统的通道均衡与波束控制方法和装置。该方法包括:1)数字格式转换;2)通道均衡处理;3)波束形成控制;4)多比特∑-Δ调制;5)温度计编码转换;6)动态失配整形处理;7)通道信息抽取,送至数字功放驱动阵列发声。该装置包括:一音源、一数字转换器、一通道均衡器、一波束形成器、一∑-Δ调制器、一温度计编码器、一动态失配整形器、一抽取选择器、一多通道数字功放、一扬声器阵列;各单元依次顺序连接。本发明实现了系统的全数字化,缩减了其体积、功耗、成本,提高了其电声转换效率和抗干扰能力,改善了系统可听声频带内频响平坦程度,实现了数字阵列的波束指向控制,为特殊声效的生成提供了有效的实现途径。
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