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公开(公告)号:CN105069252B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510529889.7
申请日:2015-08-26
申请人: 浙江中科电声研发中心 , 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种在轴对称扬声器仿真分析中,对于该扬声器安装在有限大障板下的声压级的近似计算方法,属于数值仿真计算和扬声器设计领域。为了采用2D轴对称仿真计算方法计算安装在有限大障板上的扬声器的声压级,首先,将障板划分成许多近似扇形的小块,再将这些小块按半径长度标准近似归并为较少的几类,之后可以采用2D轴对称仿真分析方法计算这几类扇形障板对声场的影响,最终得到在整个障板影响下的声压级结果。本方法利用计算量很小的2D轴对称仿真方法计算得到安装在非轴对称障板下的扬声器的声压级,在极大地提升计算效率的同时,使仿真计算条件与实际测试条件相一致,显著减小了仿真计算结果与实测结果的差异。
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公开(公告)号:CN108337621A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810159338.X
申请日:2018-02-26
申请人: 浙江中科电声研发中心 , 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司
IPC分类号: H04R29/00
摘要: 本发明提出了一种扬声器振动部件材料粘弹性测量方法及系统。本发明所提出的测量系统包括一个测量装置和一个数据采集分析处理器,测量装置又包括测量支架、激振器、激光位移传感器、直线导轨、丝杆和组合式夹具等。激振器安装在测量支架的一端,丝杆安装在激振器上;在测量支架的另一端设有直线导轨,直线导轨上安装有激光位移传感器。在激振器和激光位移传感器之间安装有固定板、组合式圆环和被测部件。激光位移传感器、激振器均与数据采集分析处理器相连。该系统测量扬声器振动部件材料粘弹性的方法主要包括4个步骤:1)测量被测部件的受力和位移;2)通过被测部件的受力和位移反推其材料动态力学参数;3)从高温到低温、在不同温度下测量动态力学参数,即重复前面步骤1和2;4)利用温频等效原理计算较宽频率范围内的材料粘弹性参数。
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公开(公告)号:CN104252559A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410434574.X
申请日:2014-08-29
申请人: 浙江中科电声研发中心 , 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提出了一种扬声器多场耦合的数值仿真分析方法。该方法要求:1、建立有限元模型,具体来说:(1)建立物理模型,即根据扬声器不同结构和不同工作阶段涉及的物理原理的不同添加相应的物理场并添加求解步;(2)建立几何模型;(3)定义材料属性、修改物理场并定义边界条件和载荷等,(4)对模型进行网格划分。在建立有限元模型的过程中,定义1)随温度变化的材料属性;2)特殊边界条件及载荷的方式,以此将不同的物理场耦合起来;2、求解及后处理。用有限元法对上述建立的模型进行求解,并对结果进行后处理最终可得到不同物理场之间相互影响下的扬声器特性参数,包括:(1)Bl(x)、Z(f)等扬声器的电磁特性;(2)f0、K(x)等扬声器振动系统的结构力学特性;(3)SPL、指向性曲线等扬声器声学特性;(4)扬声器的温度场特性等。
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公开(公告)号:CN105263095B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201510672726.4
申请日:2015-10-15
申请人: 浙江中科电声研发中心 , 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司
IPC分类号: H04R29/00
摘要: 本发明公开了一种扬声器部件劲度系数的测量系统,包括测量支架、夹具和数据采集分析处理器,在测量支架上设有直线导轨,在直线导轨上设有步进电机,步进电机连接有力传感器,对着力传感器设有夹具,被测部件由夹具固定,夹具与力传感器连接;力传感器、步进电机均与数据采集分析处理器连接。所述的计算方法是:首先根据由步进电机工作状态计算出的位移信号和由力传感器所采集并经过低通滤波后的力信号,将力F表示成关于位移x的五阶多项式,然后,根据劲度系数的定义,得到劲度系数K在指定位移X处的劲度系数值K(X)。本发明测量过程方便、快捷,测量结果精确、稳定。
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公开(公告)号:CN103294871B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310230630.3
申请日:2013-06-09
申请人: 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司 , 浙江中科电声研发中心
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提出了一种扬声器音圈电感非线性特性的数值仿真分析方法,该方法首先使用绘图软件绘制扬声器磁路几何模型,然后,对磁路几何模型进行网格划分,再定义单元类型、材料、边界条件并施加载荷,得到有限元模型。通过求解有限元模型最终得到音圈电感-非线性特性Le(x)。
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公开(公告)号:CN103310052B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310229065.9
申请日:2013-06-09
申请人: 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司 , 浙江中科电声研发中心
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种扬声器定心支片劲度系数非线性特性的数值仿真分析方法,属于扬声器设计领域。该方法通过建立定心支片的几何模型、定义非线性材料模型,并考虑几何非线性,通过有限元方法完成静力分析,可得到定心支片在不同加载力作用下的轴向位移,进而通过后处理可得到定心支片劲度系数随轴向位移的变化曲线。该方法可在设计初期,即尚未生产制造样品之前,即可分析得到定心支片的非线性特性K(x),从而使定心支片的设计和制作快速便捷。
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公开(公告)号:CN103079152B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310007557.3
申请日:2013-01-09
申请人: 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司 , 浙江中科电声研发中心
摘要: 本发明公开了一种扬声器定心支片和纸盆折环顺性测试仪,包括测量支架、固定盘(6)、中心夹具(4)、力传感器(10)、激光测距传感器(2)、滑轨(9)和数据采集分析处理器(7);被测部件(5)的外部边缘由固定盘(6)夹住并竖直固定在测量支架上,中心位置边缘由夹具(4)夹住;测量支架的左侧安装有激光测距传感器(2),激光束对准夹具(4);右侧安装有滑轨(9),力传感器(10)安装在滑轨(9)上并可前后自由滑动,前侧连接有铜棒(1);力传感器(10)和激光测距传感器(2)的输出信号通过数据线(3、8)与数据采集分析处理器(7)连接。本发明还公开了基本该测试仪的顺性系数的计算法。用本发明可方便、快速、精确地测量扬声器振动部件的刚性和变形引发的刚性变化情况。
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公开(公告)号:CN105246018A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510717241.2
申请日:2015-10-29
申请人: 浙江中科电声研发中心 , 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司
IPC分类号: H04R31/00
摘要: 本发明公开了一种安装在有限大障板上的轴对称扬声器的谐波失真的近似计算方法,属于数值仿真计算和扬声器设计领域。该方法先计算在无限大障板或无障板条件下的轴对称扬声器的谐波失真特性,以及基频的1~5倍频率点的声压级频率响应;再通过将一块大障板近似看成由许多块扇形小障板拼接而成的,利用2D轴对称仿真分析方法可得到各个扇形障板影响下的声压,再组合得到在所需分析的障板条件下的声压级频率响应特性;最后再根据公式计算得到有限大障板条件下的轴对称扬声器的总谐波失真THD和2~5次谐波失真HD2~HD5。采用本方法可以快速、准确地计算各种轴对称扬声器安装在各种有限大障板上的谐波失真特性。
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公开(公告)号:CN105069252A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510529889.7
申请日:2015-08-26
申请人: 浙江中科电声研发中心 , 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种在轴对称扬声器仿真分析中,对于该扬声器安装在有限大障板下的声压级的近似计算方法,属于数值仿真计算和扬声器设计领域。为了采用2D轴对称仿真计算方法计算安装在有限大障板上的扬声器的声压级,首先,将障板划分成许多近似扇形的小块,再将这些小块按半径长度标准近似归并为较少的几类,之后可以采用2D轴对称仿真分析方法计算这几类扇形障板对声场的影响,最终得到在整个障板影响下的声压级结果。本方法利用计算量很小的2D轴对称仿真方法计算得到安装在非轴对称障板下的扬声器的声压级,在极大地提升计算效率的同时,使仿真计算条件与实际测试条件相一致,显著减小了仿真计算结果与实测结果的差异。
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公开(公告)号:CN103079152A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310007557.3
申请日:2013-01-09
申请人: 嘉善恩益迪电声技术服务有限公司 , 浙江中科电声研发中心
摘要: 本发明公开了一种扬声器定心支片和纸盆折环顺性测试仪,包括测量支架、固定盘(6)、中心夹具(4)、力传感器(10)、激光测距传感器(2)、滑轨(9)和数据采集分析处理器(7);被测部件(5)的外部边缘由固定盘(6)夹住并竖直固定在测量支架上,中心位置边缘由夹具(4)夹住;测量支架的左侧安装有激光测距传感器(2),激光束对准夹具(4);右侧安装有滑轨(9),力传感器(10)安装在滑轨(9)上并可前后自由滑动,前侧连接有铜棒(1);力传感器(10)和激光测距传感器(2)的输出信号通过数据线(3、8)与数据采集分析处理器(7)连接。本发明还公开了基本该测试仪的顺性系数的计算法。用本发明可方便、快速、精确地测量扬声器振动部件的刚性和变形引发的刚性变化情况。
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