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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 工學院
  3. 工程科學及海洋工程學系
請用此 Handle URI 來引用此文件: http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/69246
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DC 欄位值語言
dc.contributor.advisor王昭男
dc.contributor.authorJIA-ZHENG LINen
dc.contributor.author林家正zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-17T03:11:17Z-
dc.date.available2021-08-01
dc.date.copyright2018-08-01
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-16
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dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/69246-
dc.description.abstract隨著3C產品蓬勃發展,手機、平板、筆記型電腦等的功能越來越講究,其中音質部分也是大家重視的地方。然而,這些產品使用的揚聲器為微型揚聲器,因為微型揚聲器體積小,適合放入現在越來越講究體積大小的智慧型裝置,但微型揚聲器在低頻部分的表現不佳,提升其低頻性能一直是理想的目標。
為了改善微型揚聲器低頻不足的缺點,本研究提出一個具有長管道的前腔體,此長管道連接前腔與出音孔,藉由此前腔的第一共振頻率,使得微型揚聲器在此腔體中,低頻區段的輸出值能有所提升。
本論文利用有限元素分析軟體,分析前腔體的共振頻率,且模擬微型揚聲器結合前腔體的頻率響應,並採用電聲分析系統CLIO來做實驗驗證之。之後經由模擬分析來探討管道長度、管道截面積大小、前空間大小對揚聲器系統的頻率響應影響,這些結果可以對往後設計管道前腔做為參考的依據。
zh_TW
dc.description.abstractWith the development of 3C products,the functions of mobile phones,tablets, notebook computers,etc. are becoming more and more important,and the sound quality is also the part that everyone pays attention to.However, the speakers used in these products are micro-speakers.The micro speakers are suitable for smart device because of its size,but the micro speakers are not performing well in low frequency.It is our ideal goal to improve its performance in low frequency.
In order to improve the shortcomings of the microspeaker,this study proposes a front cavity with a long duct connecting the front space and the sound export.By the first resonant frequency of the front cavity,which makes the microspeaker’s output enhance in low frequency.
In this thesis, the finite element analysis software is used to analyze the resonance frequency of the front cavity, and the frequency response of the micro-speaker combined with the front cavity is simulated. The electroacoustic analysis system CLIO is used to experiment. Then, through simulation analysis, the effects of duct length, duct cross-sectional area and front space size on the frequency response of the loudspeaker system are discussed. These results can be used as a reference for the design of the front cavity with duct.
en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-17T03:11:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1
ntu-107-R05525082-1.pdf: 2581938 bytes, checksum: 694738ec0928bb93e8a3fd848c3e4721 (MD5)
Previous issue date: 2018
en
dc.description.tableofcontents摘要 I
圖目錄 VI
表目錄 IX
第一章 緒論 1
1.1研究動機與目的 1
1.2 文獻回顧 2
1.3 論文架構 4
第二章 相關理論 5
2.1 動圈式揚聲器作動原理 5
2.2 聲學基礎理論 6
2.2.1 聲波方程式 6
2.2.2 平面波(plane waves) 7
2.2.3 球面波(spherical waves) 8
2.2.4 脈動球與簡單聲源 8
2.2.5 圓形活塞置於無限大障板之輻射聲壓 11
2.2.6 波導理論 12
2.2.7 管道共振 14
2.3 類比電路理論 16
2.4動圈式揚聲器類比電路 17
2.4.1 電磁-機械換能器(transducer) 17
2.4.2 機械-聲學換能器 18
2.4.3動圈式揚聲器電-機-聲整合之類比電路 19
2.5有限元素法 21
2.5.1模態分析與簡諧響應分析 22
第三章 數值驗證與實驗設置 23
3.1.有限元素法模擬流程 23
3.2實驗設備 24
3.2.1 全無響室 24
3.2.2 CLIO電聲分析系統 25
3.2.3 G.R.A.S 1/2”自由聲場麥克風 26
3.3 實驗量測 27
3.3.1頻率響應量測 27
3.3.2 TS參數量測 28
3.4 微型揚聲器有限元素模擬 29
3.5揚聲器前腔出音管道模型建立 33
3.6 前腔模型網格收斂分析 34
3.6.1 前腔共振頻率模擬數值與管道共振頻率理論值比較 37
3.7揚聲器出音管道系統 39
3.7.1 有無出音管道系統之頻率響應比較 41
第四章 影響參數之數值分析結果討論 44
4.1 管道長度改變之頻率響應比較 44
4.2 管道截面積大小改變之頻率響應比較 46
4.2.1 管道截面積不固定 48
4.2.2 管道出口擴大 49
4.3前空間大小改變之頻率響應比較 51
4.4 小結 52
第五章 結論 54
5.1結論 54
參考文獻 56
dc.language.isozh-TW
dc.subject頻率響應zh_TW
dc.subject微型揚聲器zh_TW
dc.subject有限元素法zh_TW
dc.subject前腔體zh_TW
dc.subject共振頻率zh_TW
dc.subjectmicro-speakersen
dc.subjectfront cavityen
dc.subjectresonant frequencyen
dc.subjectsound pressure levelen
dc.subjectfinite element analysisen
dc.title出音管道對微型揚聲器低頻輸出影響探討zh_TW
dc.titleInfluence of Sound Export Duct on a Microspeaker’s low frequency Outputen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear106-2
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee謝傳璋,宋家驥,余仁方
dc.subject.keyword微型揚聲器,有限元素法,前腔體,共振頻率,頻率響應,zh_TW
dc.subject.keywordmicro-speakers,finite element analysis,front cavity,resonant frequency,sound pressure level,en
dc.relation.page57
dc.identifier.doi10.6342/NTU201801594
dc.rights.note有償授權
dc.date.accepted2018-07-17
dc.contributor.author-college工學院zh_TW
dc.contributor.author-dept工程科學及海洋工程學研究所zh_TW
顯示於系所單位:工程科學及海洋工程學系

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