发明名称 大功率工作时扬声器单元谐振频率温度漂移特性测定方法
摘要 大功率工作时扬声器单元谐振频率温度漂移特性测定方法,通过扬声器单元工作于大功率条件下时谐振频率的温度漂移公式,并通过用集总参数类比电路描述扬声器单元内部的热耗散通路,给出了单元中定心支片表面温度与音圈温度的关系公式,从而推导出谐振频率随音圈温度变化的公式;用常规的测温设备和电声测量仪器测定谐振频率随定心支片表面温度变化的温度漂移特性,计算出谐振频率随音圈温度变化的温度漂移特性,进而可预测不同音圈温度和定心支片表面温度下的谐振频率。涉及扬声器单元谐振频率温度漂移特性的模型公式、测定与预测。本发明测定扬声器单元谐振频率的温度漂移特性,并据此预测音圈温度和定心支片表面温度变化时的谐振频率漂移。
申请公布号 CN1767696A 申请公布日期 2006.05.03
申请号 CN200510094512.X 申请日期 2005.09.23
申请人 南京大学 发明人 沈勇;邬宁;徐小兵
分类号 H04R29/00(2006.01) 主分类号 H04R29/00(2006.01)
代理机构 南京天翼专利代理有限责任公司 代理人 汤志武
主权项 1、扬声器单元大功率工作时谐振频率温度漂移特性的测定方法,根据扬声器单元谐振频率的温度漂移公式,用常规的测温仪器检测定心支片表面温度和用电声频率和功率测量仪器测定谐振频率随定心支片表面和音圈温度变化的温度漂移特性,拟合计算出谐振频率随定心支片表面温度和音圈温度变化的温度漂移系数,获得谐振频率随音圈温度变化的温度漂移特性,进而可预测不同音圈温度和定心支片表面温度下的谐振频率,所依据的扬声器单元谐振频率随上述定心支片表面温度变化的温度漂移公式:<math> <mrow> <msub> <mi>f</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>f</mi> <mrow> <mi>s</mi> <mn>0</mn> </mrow> </msub> <msqrt> <mn>1</mn> <mo>+</mo> <msub> <mi>&beta;</mi> <mi>sp</mi> </msub> <mi>&Delta;</mi> <msub> <mi>T</mi> <mi>s</mi> </msub> </msqrt> <mo>,</mo> </mrow> </math> 利用红外测温仪和常规的电声测量仪器测量一组ΔTs~fs数据,拟合计算即可得出单元谐振频率随定心支片表面温度变化的温度漂移系数βsp;所依据的单元谐振频率随音圈温度变化的公式为:<math> <mrow> <msub> <mi>f</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>f</mi> <mrow> <mi>s</mi> <mn>0</mn> </mrow> </msub> <msqrt> <mn>1</mn> <mo>+</mo> <msub> <mi>&beta;</mi> <mi>sp</mi> </msub> <msub> <mi>&lambda;</mi> <mi>sc</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>x</mi> <mo>,</mo> <mi>v</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mi>&Delta;</mi> <msub> <mi>T</mi> <mi>c</mi> </msub> </msqrt> <mo>,</mo> </mrow> </math> 对于大小固定、频谱成分固定的重放信号,λsc(x,v)是常数,利用直流附加电路和红外测温仪测量一组ΔTc~ΔTs数据,拟合计算即可得出λsc(x,v)。
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