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智能音箱喇叭的主要参数如下。

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简介:
扬声器,通常被称为喇叭,是一种将电信号转化为空气中传播的声波能量的器件。这种电-声转换的过程,首先将电能转化为机械振动,继而将机械振动转换为可听觉感受到的声能。

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  • 详解
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    CST波纹喇叭音箱是一款创新设计的音响产品,采用独特的波纹结构和CST技术,提供卓越的声音质量和美观的设计。适合各种音乐爱好者。 喇叭天线设计:根据输入参数自动生成所需的波纹喇叭。希望大家多多下载。
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  • 手机频设计中规范流程(20180117版)
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    本文档详细阐述了在手机音频设计过程中,关于喇叭参数的标准化设定与操作流程,旨在提升音质和用户体验。 喇叭参数主要包括以下几项: 1. **声压级(SPL)**:测量待测声压与基准声压(2*10^-5Pa)之比,并取以10为底的对数乘以20得到分贝(dB)。 2. **频率响应(FR)**:表示喇叭输出特性随不同频率变化而形成的曲线图,反映了其在各个频段的表现能力。 3. **总谐波失真(THD)**:是指信号通过音频设备后产生的额外谐波成分与原始声音之间的比率。该值以百分比形式给出,数值越低表明音质越好。 4. **阻抗特性(IMP)**:喇叭的电气阻抗会随着频率的变化而变化,在特定的谐振频率(Fo)处达到最大值,通常用欧姆作为单位表示。 5. **异音(Rub&Buzz)**:这种声音与标准纯正的声音相比显得不规则且令人感到不适。它通常是由于高次谐波(10阶以上)引发的结果,其强度以帕斯卡秒(PaS)为单位衡量。 6. **谐振频率(Fo)**:代表喇叭的最低自然振动频率,是评估低频表现能力的重要指标之一;数值越小意味着能够更好地再现深沉音效,并且有效工作范围更宽广。
  • 选型基本准则:腔结构设计与选择指南
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    本文提供喇叭选型的基本准则,着重于音腔结构设计和喇叭选择的实用指导,帮助读者理解如何优化声音效果。 二、喇叭选型的基本准则 低频的Fo要求应小于1KHz,最好能达到800Hz左右。目前市面上的喇叭单体在标准腔体内的Fo一般都能做到870Hz。低频Fo值小意味着低频表现会更佳,听起来声音也会更加动听。通常来说,在同等条件下,喇叭本体高度越高,则其低频效果越好,因此3.0英寸的单体会比2.5英寸的具有更好的低频性能。
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  • 改进槽深波纹设计_HFSSVBS_波纹
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