完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.author | 張瑋芸 | |
dc.contributor.author | 劉泰志 | |
dc.date | 99學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2011-06-08T13:10:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:18:39Z | - |
dc.date.available | 2011-06-08T13:10:30Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-08T13:10:30Z | |
dc.date.submitted | 2011-06-02 | |
dc.identifier.other | M9901256、M9903879 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/274 | - |
dc.description.abstract | 隨著科技的日新月異與資訊傳播多媒體迅速發展的影響,生活品質日益提升,人們對於聲音品質的要求亦更加嚴苛。由於電聲元件大量用於3C產品,追求更高的性能,包括良好的聲音品質、高效率、輕薄短小、平面化、低電壓及省電等皆為電聲產業發展的趨勢。在分辨揚聲器的好壞時,我們會去看它的感度曲線,感度越大則就是越好的揚聲器。這次的報告利用Mathematica做等效迴路,模擬曲線的趨勢並跟用KLIPPLE實際量測來做一個比較與對照。本報告流程收集相關研究與揚聲器相關文獻,設計揚聲器結構,加以模擬分析驗證,並針對物理特性及電性特徵下去討論。 | |
dc.description.tableofcontents | 目 次 一、 揚聲器結構與原理................................3 二、 揚聲器種類......................................4 三、 電聲揚聲器之發展趨勢............................6 四、 使用之揚聲器....................................7 五、 揚聲器等效電路模擬與實際測量.......................8 六、 以KLIPPEL量測導音管全部長短比較曲線............26 七、 以Klippel量測開放式音箱加上吸音棉與不同導音管長度之變化曲線...........................................27 八、 以Klippel量測4.5cm導音管長度與不同吸音棉表面形狀不同之變化...........................................28 九、 導音管式音箱加上Horn之模擬. ...................29 十、 導音管式音箱加上不同材質之吸音模擬..............32 十一、 KLIPPEL 實際量測參數............................36 十二、 參考文獻........................................39 | |
dc.format.extent | 39p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 換能器 | |
dc.title | 揚聲器模擬與分析 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 電聲換能器設計 | |
dc.contributor.department | 電聲碩士學位學程, 工學院 | |
dc.description.instructor | 黃錦煌 | |
dc.description.programme | 電聲碩士學位學程, 工學院 | |
分類: | 工099學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
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