喇叭懸邊材質的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

大葉大學 醫療器材設計與材料碩士學位學程 賴峯民所指導 黃政魁的 發泡製程與真空鍍膜技術開發奈米加勁複合三明治振膜及平面揚聲器製作 (2019),提出喇叭懸邊材質關鍵因素是什麼,來自於發泡、揚聲器、Workbench、振膜、真空鍍膜、熱轉印、三點彎曲、奈米粉末。

而第二篇論文國立高雄科技大學 模具工程系 謝宗翰所指導 朱哲毅的 碳纖維應用於平板共振揚聲器之研究 (2019),提出因為有 平板揚聲器、複合材料、有限元素、總諧波失真率的重點而找出了 喇叭懸邊材質的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了喇叭懸邊材質,大家也想知道這些:

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*勘誤:04:47 字卡打錯,不是 20 吋高音單體,是 2 吋高音單體才對。

00:00 本集探討:Fyne F501 特色與注意事項
01:11 Fyne 的優勢:豐富細節,且 Fyne 很好推,易壓低總預算
02:17 Fyne F500 系列簡單來說就是:Fyne 同軸單體最入門的系列
03:47 同軸單體的最大特點:相位精準、結像優、號角放大效果
04:46 壓縮式高音?20 吋高音單體+喉管+號角效果
05:20 號角放大效果?聲音細節豐富,結像特別大
06:41 F501 屬入門系列,所以:無雙懸邊、單體材質不同
07:08 Fyne 懸邊有花紋,不是裝飾品!功能:加強低音反應速度、解析更好
08:49 Fyne F501 折衷設計:多加一個低音單體,加強低頻
11:11 低音錐設計:Fyne 聽起來不像小尺寸喇叭!氣勢磅礴竟勝過 Tannoy
12:42 什麼人適合買 Fyne?其之一常聽演歌、流行歌、爵士音樂
13:40 什麼人適合買 Fyne?其之二希望小尺寸就有大喇叭感受
14:29 Fyne F501 怎麼搭配?用越好的擴大機推,越好聽
15:15 Fyne 更高級系列差在哪?音色更優秀如果預算夠,F701/F702 更好
16:47 如果你第一次買音響...Fyne F501 是很好的起點
18:18 總結:Fyne F501 是怎樣的喇叭?預算 20 萬內很值得的組合

#Fyne #音響 #兩聲道

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發泡製程與真空鍍膜技術開發奈米加勁複合三明治振膜及平面揚聲器製作

為了解決喇叭懸邊材質的問題,作者黃政魁 這樣論述:

本計畫將以奈米粉末製作、CAE 分析、奈米粉末與耐熱樹脂分散、發泡技術(包含發泡劑模壓發泡技術)、薄膜熱轉印技術、真空鍍膜技術、實驗量測及有限元素法等方法來開發奈米加勁發泡複合三明治振膜。主要研究自製奈米粉末的物理特質及化學性質,將奈米粉末經酸洗/水洗再與不同樹脂進行分散工程,以獲得具耐熱效果之奈米發泡樹脂及熱轉印技術。 而發泡技術採用壓模發泡,以奈米級的 SiO2或ZrO粉末,並與不同樹脂混合及發泡技術及熱轉印方法完成奈米加勁發泡材,另發泡材再利用或真空鍍膜技術在正反面進行TiN鍍製,獲得奈米加勁發泡複合三明治結構,並進行機械性質量測,發展高剛性、低密度及耐熱性佳的發泡材。

理論分析以CAE 分析及機械性質檢測並分析平面揚聲器的聲壓曲線,透過理論分析與三點彎曲實驗結果比較,獲得最佳發泡製程參數及正確分析模型。另以實驗量測來探討不同鍍膜與發泡材分析,以實驗量測尋找出最佳真空鍍膜製程參數,增加Z方向剛性之機械性質,使平面揚聲器的振膜質量低、感度佳及聲音清晰。最後以製作好的發泡振膜進行揚聲器組裝,並使用無響室進行聲壓曲線之量測,進行聲壓曲線分析比對,獲得最佳加勁發泡三明治振膜製程參數及平面揚聲器。

碳纖維應用於平板共振揚聲器之研究

為了解決喇叭懸邊材質的問題,作者朱哲毅 這樣論述:

本文主要目的以探討碳纖維複合材料應用於平板共振揚聲器的振膜,首先將揚聲器的構造進行深入的了解,並參考文獻與規範相關資料,了解平板揚聲器之製程與測試條件及方法,實際製作出揚聲器及無響箱進行測試,文中除了以不同參數的碳纖維板製作平板共振揚聲器的振膜,也加入了複材三明治結構所製作的平板共振揚聲器振膜進行比較,探討各種參數的碳纖維複合材料結構板對於揚聲器性能的影響,為了增加揚聲器的效率以及改善頻率響應曲線的平穩度,也製作了不同形狀與材質的彈性懸邊以及探討激振器的固定條件,以頻率響應以及總諧波失真率作為判斷揚聲器性能的指標,除了實驗外,研究中也利用有限元素分析進行模擬,並將分析之結果與實驗相互比較。實

驗結果得知,改變碳纖維板的編織方向對於揚聲器的頻率響應並無顯著的影響,增加碳纖維板的疊層厚度除了增加振膜的結構剛性以外也會增加振膜的重量導致揚聲器敏感度的下降,本文實驗中得出以厚度0.8mm之碳纖維板製作平板共振揚聲器之振膜可以得到最平穩的頻率響應曲線,在總諧波失真率方面,本文以單疊層碳纖維板以及三明治結構板之揚聲器振膜相互比較,發現碳纖維疊層板於低頻率域時失真率較大,高頻率域時失真率較小,三明治結構板則是在低頻率域時失真率較小,愈往高頻率域時,失真率愈大。