《带式扬声器原理与制作》

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第3章 磁学
3.1 电磁学
3.2 铁磁性
3.3 永久磁体
3.4 负载线
3.5 商用磁体
3.6 温度
3.7 建模制作
3.7.1 简单的模型
3.7.2 有限单元的建模
3.8 磁感应强度的测量
3.9 磁感应强度的均匀性
3.10 带式扬声器的磁路概述
3.11 参考文献

第4章 带式振膜
4.1 采用哪类金属
4.2 金属振膜的尺寸规格
4.3 加皱纹或不加皱纹
4.4 金属振膜的端接
4.5 无变压器带式扬声器
4.6 音频变压器
4.7 薄铝原材料
4.8 参考文献

第5章 等效电路分析
5.1 引言
5.2 带式扬声器用迁移模拟的开发
5.3 进入到声学区域的变换
5.4 SPL(声压级)的计算
5.5 阻抗模拟
5.6 模型的使用
5.7 轴外响应
5.8 低频截止频率
5.9 振膜--磁体之间的缝隙
5.10 偶极子磁体缝隙的声学效应
5.11 单极空腔谐振器的声学
5.12 静磁式驱动单元的简单模型
5.13 参考文献

第6章 声学因素
6.1 号筒耦合
6.1.1 号筒设计原理
6.1.2 带式扬声器的指数型号筒设计实例
6.2 直接辐射的带式扬声器
6.3 边界衍射
6.4 障板的影响
6.5 单极性与双极性辐射的比较
6.6 单极式带式扬声器:音箱后壁的吸声处理
6.7 参考文献

第7章 自制双极驱动带式线性声源
7.1 制作音箱框架
7.2 选择带式结构
7.2.1 制作基带
7.2.2 制作铝箔
7.3 制作带式振膜
7.4 外观装饰
7.5 怎样做声测试
7.6 改良升级
7.7 组合扬声器
7.7.1 分频器
7.7.2 数字分频器
7.7.3 家用音响如何适配这些专业的音频设备
7.8 参考文献

第8章 商品实例
8.1 概述
8.2 Celestion 3000扬声器
8.2.1 简介
8.2.2 带式扬声器的结构
8.2.3 磁路结构
8.2.4 声学结构及性能
8.3 Aurum Cantus G3扬声器
8.3.1 简介
8.3.2 结构
8.3.3 磁路
8.3.4 声学测试
8.4 Bohlender-Graebener Neo8扬声器
8.4.1 简介
8.4.2 结构
8.4.3 磁路
8.4.4 声学测试
8.5 参考文献

第9章 格雷厄汉姆·班克博士访谈录
9.1 个人信息
9.2 有关带式扬声器
9.3 磁结构
9.4 关于振膜
9.5 声学结构
9.6 建模的问题
9.7 建议
9.8 商用问题

第10章 相关资源汇总
10.1 杂志
10.2 免费在线资源
10.3 商业在线资源

第11章 带式扬声器和静磁扬声器的专利与论文
11.1 带式扬声器专利(按专利序号)
11.1.1 美国专利
11.1.2 非美国专利
11.2 静磁扬声器专利
11.2.1 美国专利
11.2.2 非美国专利
11.3 带式扬声器、静磁扬声器论文
11.3.1 带式扬声器论文(以发表时间为序)
11.3.2 静磁式扬声器论文
11.4 日本专利No. 57 041 099以及57 109 494的英语译文
11.4.1 日本专利No. 57 041 099的英语译文
11.4.2 日本专利No. 57 109 494的英语译文
附录 常用计量单位的转换

  • 本文由 发表于 2023年4月24日
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