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國立雲林科技大學 工業工程與管理系 林君維所指導 陳信宏的 結合QFD與TRIZ方式之產品創新設計 -以音響產品開發設計為例 (2015),提出全音域單體關鍵因素是什麼,來自於音響、QFD、TRIZ。

而第二篇論文華梵大學 機電工程學系 王丕文所指導 蘇煥翔的 音箱駐波控制技術之應用 (2015),提出因為有 懸臂樑型態共振薄膜的重點而找出了 全音域單體的解答。

最後網站全音域單體的魅力!!則補充:全音域,大家最初一聽到全音域一定會想,有哪種單體這麼神,可以涵蓋所有頻率,其實全音域單體指的是一個單體可以涵蓋大部分可聽頻率,不過這也是製作全 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了全音域單體,大家也想知道這些:

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結合QFD與TRIZ方式之產品創新設計 -以音響產品開發設計為例

為了解決全音域單體的問題,作者陳信宏 這樣論述:

音響是指除了人的語言、音樂之外的其他聲響,包括自然環境的聲響、動物的聲音、機器工具的音響、人的動作發出的各種聲音等。音響就是大概包括功放、周遍設備(包括壓限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、揚聲器(喇叭)、調音臺、麥克風、顯示設備等等加起來一套。其中,音箱就是聲音輸出設備、喇叭、低音炮等等。一個音箱裏包括高、低、中三種揚聲器,包含全音域單體,銅軸單體等等。

音箱駐波控制技術之應用

為了解決全音域單體的問題,作者蘇煥翔 這樣論述:

實驗方法探討揚聲器暫態響應的特性,以開口式(反射式)木箱搭配四吋全音域單體,給予1/1000秒短脈衝之後,測試整體音箱的暫態響應,及利用麥克風量測音箱內部聲壓殘響。本文設計了「26*10 mm塗佈阻尼膠片(厚0.1 mm)、21*10 mm無塗佈阻尼膠片(厚0.1 mm)、30*27 mm無塗佈阻尼膠片(厚0.1 mm)及17*8 mm珍珠板(厚1 mm)」等四種尺寸的懸臂樑型態共振薄膜;其中三種膠片薄膜的自然頻率(77Hz)與音箱第一自然頻率相同,另外珍珠板自然頻率(668Hz)與音箱第二自然頻率相同,此四種薄膜安裝於音箱開口及其內部,期以降低音箱內部殘響,並將薄膜之數量逐步疊加至二層及四

層,由實驗結果明顯地觀察到26*10 mm塗佈阻尼膠片(厚0.01 mm)共振薄膜確實影響了音箱內部第一自然頻率之衰減,對於高頻的音箱駐波則有些許的影響,此現象亦顯示了26*10 mm塗佈阻尼膠片(厚0.01 mm)共振薄膜可以應用於音箱之改良,針對任意音箱之駐波進行改善,以達到調控音箱箱音之效果。