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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: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: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:CN108337621B
公开(公告)日:2024-01-02
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: 本发明专利提出了一种扬声器振动部件材料粘弹性测量方法及系统。本发明专利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:CN110022522A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910086712.2
申请日:2019-01-29
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: H04R29/00
摘要: 本发明专利提出了一种采用激振器激励的扬声器振动部件共振频率测量系统及测量方法。本发明所提出的测量系统包括信号采集处理系统、功率放大器、测量支架、激振器、夹具、加速度传感器和激光位移传感器。本发明用于测量扬声器振动部件的共振频率f0。被测的扬声器振动部件由夹具夹持,该夹具固定在激振器上,加速度传感器安装在夹具上;激光位移传感器固定在测量支架上。信号采集处理系统产生电压信号驱动激振器、对激光位移传感器和加速度传感器的输出信号进行采集、分析处理、保存和显示。本发明可准确测量被测振动部件外圈固定部分实际振动的加速度,可确保被夹具夹持住的被测振动部件在测量频率范围内上下平稳振动,从而准确地测量得到被测振动部件振动位移的频率响应曲线;再通过所测量得到被测振动部件振动的频率响应曲线,计算得到被测振动部件的共振频率。
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公开(公告)号:CN103546853A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310428075.5
申请日:2013-09-18
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: 本发明提出了一种基于短时傅里叶变换的扬声器异常音检测方法。本发明采用扫频信号激励被测扬声器,通过采集被测扬声器的声响应信号并对该信号进行短时傅里叶变换,从而获得该信号所对应的时频图。根据扬声器异常音信号的特点对该时频图进行分割,然后量化分割后的各个区域与标准时频图对应区域的差异程度,并将得到的差异程度进行显示方式转换,构造出异常音曲线。最后,将该异常音曲线与设定的门限进行比较,从而判断扬声器是否存在异常音。方法中所提的门限是由良品时频图与标准时频图的最大差异程度的M倍所构造出的异常音曲线。
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公开(公告)号:CN110022522B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201910086712.2
申请日:2019-01-29
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: H04R29/00
摘要: 本发明专利提出了一种采用激振器激励的扬声器振动部件共振频率测量系统及测量方法。本发明所提出的测量系统包括信号采集处理系统、功率放大器、测量支架、激振器、夹具、加速度传感器和激光位移传感器。本发明用于测量扬声器振动部件的共振频率f0。被测的扬声器振动部件由夹具夹持,该夹具固定在激振器上,加速度传感器安装在夹具上;激光位移传感器固定在测量支架上。信号采集处理系统产生电压信号驱动激振器、对激光位移传感器和加速度传感器的输出信号进行采集、分析处理、保存和显示。本发明可准确测量被测振动部件外圈固定部分实际振动的加速度,可确保被夹具夹持住的被测振动部件在测量频率范围内上下平稳振动,从而准确地测量得到被测振动部件振动位移的频率响应曲线;再通过所测量得到被测振动部件振动的频率响应曲线,计算得到被测振动部件的共振频率。
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公开(公告)号:CN102970647B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201210462713.0
申请日:2012-11-16
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: 本发明提出了一种扬声器振动中非线性特性的仿真计算方法。根据扬声器振动系统劲度系数、音圈处的平均磁感应强度和音圈电感等物理量随音圈位置变化的关系,计算出在任意单频或多频电压激励下音圈振动的各频率分量,从而得到音圈振动中的直流偏置、谐波失真、互调失真等非线性特性。使用本发明同时也可得到音圈振动中的多种线性特性,音圈电流的多种线型和非线性特性。
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公开(公告)号:CN103310052A
公开(公告)日:2013-09-18
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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