揚聲器構造的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

揚聲器構造的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦傅維廷寫的 2022(消防設備師士)警報與避難系統消防安全設備(含概要):消防專技證照輕鬆Get!〔十四版〕(消防設備師/消防設備士) 和盧守謙,陳承聖的 圖解警報系統消防安全設備(2版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自千華數位文化 和五南所出版 。

國立中正大學 機械工程系研究所 劉德騏所指導 蔡承約的 應用無限元素法探討揚聲器單體平面振膜模態之研究 (2021),提出揚聲器構造關鍵因素是什麼,來自於揚聲器、平板振膜、無限元素法、模態分析。

而第二篇論文國立交通大學 機械工程系所 金大仁所指導 官韋辰的 調整平板振形以改善平板揚聲器之聲壓 (2019),提出因為有 揚聲器、聲壓、振形、振膜、駐波、有限元素法的重點而找出了 揚聲器構造的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了揚聲器構造,大家也想知道這些:

2022(消防設備師士)警報與避難系統消防安全設備(含概要):消防專技證照輕鬆Get!〔十四版〕(消防設備師/消防設備士)

為了解決揚聲器構造的問題,作者傅維廷 這樣論述:

  ★釐清易錯觀念,主題式重點歸納一看就會   ★必考重點快速掃描,迅速掌握考題關鍵   ★最新試題解析考點,消防專技證照輕鬆Get!     書中將各單元的重要觀念,依教材之邏輯架構整理彙編,簡潔而扼要,可說字字重點。「老師解說」可延伸教材視窗,以求更上一層樓。書中單元系統架構完整,讓你掌握警報與避難設備精髓所在。架構及特色如下:     (一)考情分析   幫助讀者研讀各單元時,能瞭解命題趨勢與重點所在,引導讀者正確準備方向。這些內容針對消防設備士所整理;當然對同一屬性之警察特考四等消防安全設備亦有參考價值。     (二)重點綱要   「有系統、有組織、有連貫性與綜合性」與各類場所消

防安全設備設置基準法條串連,請讀者參照本書附錄光碟提供法令基準研讀;相信你們的慧眼必定看出筆者對於內容的用心程度,肯定能夠帶給讀者實質上幫助。因為每段文字以最精簡字句闡述,便於記憶而有系統吸收。     (三)主題式重點歸納   將各單元的重要觀念,依教材之邏輯架構整理彙編,簡潔而扼要,可說字字重點。「老師解說」可延伸教材視窗,對不同層次讀者不同知識視野,以求更上一層樓。本單元系統架構完整讓你掌握警報與避難設備精髓所在,對想得高分之讀者應熟記。     (四)焦點名詞解釋   較為常考的解釋名詞提供簡單扼要重點說明,與解申論式題型不同,必須簡單說明而不失完整,對於設置標準中有太多內容足以呈現,

因篇幅有限僅提列幾則出現頻率高的部份,相信讀者依其論述就能掌握方向,而達舉一反三效果。     (五)精選試題演練   讓你一窺命題方向與趨勢,書中收集經典警報與避難設備歷屆試題,並加以解答與提示,對解題要領與關鍵細說端詳,而歷屆試題份量愈多者,表示該單元愈重要。另外為因應試題多元化趨勢,精選出具有代表性的題目,可供複習各單元重點之驗收以求學習完整性及綜合性,能收觸類旁通、舉一反三之效。     此外,作者特將各單元重點濃縮整理為重點快速掃描,提供讀者在預習與複習時,以最短時間達事半功倍之效,尤其消防設備士選擇性題目佔總分50%,熟讀即可應付考試,因與考情完美結合,為上榜最佳利器!     (

六)最新試題完整收錄,解析破題關鍵   除了平時的努力、熟讀內容外,最重要的是練習歷年與最新考題,增加臨場的經驗,因此在書末收錄了收錄消防設備師、消防設備士、消防警察人員三、四等最新試題,並加以解答與提示,對解題要領與關鍵解說,可藉由大量的試題來理解考試的重點與脈絡,如此一來,在考場上更能得心應手,獲取高分﹗     ★如何準備「警報與避難消防安全設備」相關考試   特別叮嚀:公共危險物品消防安全設備設置及檢修必要項目命題有增加趨勢!     很多考生嚷著「書內容多看不完」、「時間太少不夠用」到底是為什麼呢?仔細想一想,如果要讀得又深又廣,時間再多也不夠,因此在有限時間只要讀書技巧夠好、夠純熟

,讀重點、不拖泥帶水,時間真的不夠用嗎?     許多考生在小範圍的單元考試都能很優秀,可是一到特考、國考碰上跨章節的綜合題型就不行了,事後分析試卷又恍然大悟說:「喔∼原來這個跟那個有關係呀!」依據專家研判這類考生或許做到了「回顧」,但他們一直停留在這個階段,沒有把知識系統化、結構化,缺乏一種叫做「總結」的學習能力,以至於只會作一個蘿蔔一個坑的題目,碰到整合運用題就沒輒了。     為了讓考生在短時間能攻堅「金榜題名」提供一個法寶給考生,多作歷屆試題,因從試題中可以瞭解會考題目有那些,相關範圍在那裏,把那些必考題的觀念弄懂後,行有餘力再作試題比較,弄清楚它們之間的關係,而後再作不會的題目;從解

題中掌握自己那些沒讀到,哪邊觀念不夠清楚,再回過頭看課本相關章節反而更有效率,而且習慣了解題在考場上一點都不會怯場。     從出題率分析出試題趨勢,命題焦點仍是各類場所消防安全設備設置標準,再者為檢修申報基準,三為審勘作業基準(消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領),最後是審核認可基準。其中消防安全設備設置標準法條中警報避難設備相關請精讀「9、12、13、19、22、22-1、112、115、117、120、121、123、125、129、133、136、141、143、145-1、146、146-2、146-5、153、155、157、158、159、160、162、171、179、1

88、189、190、191、192、235、238」等條文。

揚聲器構造進入發燒排行的影片

聲光艙是個頗具未來感的設計/結構物體,有著機械化的構造,其各個部位共同構成一個自治的沈浸式視聽環境。貝殼形的外殼將訪客的身體包住,以達到最佳的環繞與觸覺聲音體驗。低頻率是透過特別建構的地板,直接輸入人體的骨骼結構,藉此將聲音轉換成超越可感知的振動。聲光艙頭盔的五個面板使用特殊材質設計,且有好幾個變換器,可以振動並重新產生環繞音場,而不需使用傳統的揚聲器。平面的螢幕位在適當位置,可蓋住觀看者的大部分視野,讓視力停留在短距離,並創造活動畫景的幻覺。

應用無限元素法探討揚聲器單體平面振膜模態之研究

為了解決揚聲器構造的問題,作者蔡承約 這樣論述:

在現今科技發展趨勢下,幾乎所有的3C產品皆朝輕薄短小的方向設計,伴隨而來的影響就是所有機體內部的零件也都要小型化,而傳統揚聲器是以盆錐狀振膜為主,若需要良好的聲傳效果,其佔用的空間也較大,不符當今產品的設計方向,所以平面式揚聲器因為體積的優勢,就被廣泛地使用在現代的筆記型電腦、平板電腦等消費性電子產品中。由於良好的揚聲器單體,多使用較昂貴的或是揚聲器製造商獨家使用的材料作為單體振膜的材料,而當其他揚聲器製造商欲製作出擁有類似優良效能的揚聲器單體,同時為了減少成本,以及避開大廠獨家使用的材料,使用其他較便宜或較易取得之材料作為單體振膜所用,最後再透過優化振膜幾何或是使用複合材料來達成目的。本研

究中,主要利用薄板元素之無限元素法(PIEM)探討圓形平板振膜之模態,將無限元素法的相似特性運用於組合振膜材料上,成功透過不同的材料組合參數來擬合出原廠所使用的材料,進一步達成降低成本並擁有相同的揚聲器單體效能的結果。

圖解警報系統消防安全設備(2版)

為了解決揚聲器構造的問題,作者盧守謙,陳承聖 這樣論述:

  1. EasyPass,完整不漏   依考選部命題大綱編排,考題不漏網。   2. 圖文解說,易以吸收   條文圖表式闡述,使讀者易掌握。   3. 歷屆考題,完整豐富   近9年設備師及設備士試題,完整精解。   4. 本職博士,實務理論   累積30年火場經驗,具實務理論佳。  

調整平板振形以改善平板揚聲器之聲壓

為了解決揚聲器構造的問題,作者官韋辰 這樣論述:

本文研究透過對平板揚聲器的平板振膜進行結構設計以調整平板的振形來有效改善揚聲器之聲壓表現。本文在設計分析中使用了有限元素套裝軟體ANSYS來模擬實際揚聲器的振動行為,並為了貼近模擬的真實性,決定以薄殼元素建立全揚聲器各元件的模型,進行簡諧振動分析搭配點聲源陣列總和法來計算得出模擬之聲壓位準曲線。本文藉由駐波的觀點解釋並提出了波速法與慣性法以用作改善設計時的概念,不同於以往前人所應用的分組試誤法,本文再據此概念發展出了一套直接設計用的策略步驟:第一,應用波速法的概念,依照音谷模態從結構正相位處使用肋條附加,使得結構勁度可以有效延伸至結構負相位處以增快肋條軸向傳遞之波速並減少波數,降低音谷處反向

聲壓的輻射,而延伸附加的長度則是由節線位置所決定,一般只需延伸到節線上或節線與邊界中間處即可;第二,應用慣性法的概念,依照音谷模態再將質量群附加上結構負相位處,使得慣性的額外增加可以有效抑制負相位區域位移量以拖慢振動時的表面速度,癱瘓反向聲壓的輻射,而額外附加的形狀則是由模態所決定,一般只需覆蓋住結構負相位處位移極值一半的區域即可;第三,視設計需求再經由第一二步驟的交錯應用後,由於近高頻音谷模態複雜化的關係,將出現模態重疊的現象,故此後的設計必須和之前的設計進行比對而做出取捨,一般針對所附加的肋條厚度或是質量數來拿捏斟酌會有較顯著的效果,如此一來才可完成聲壓既高、曲線又平滑之均衡設計。另外,本

文亦設計了一款新式的平面彈波,此彈波可適應空間的限制給予音圈額外的支撐力以穩定往復的沿軸心運動,但又不至於壓縮過多振動幅度而削減了低頻之可聽頻寬範圍。最終,經實際製作後的實驗量測結果驗證了本文設計方法的正確性以及彈波應用的可行性;與前人所提出的揚聲器平板振膜設計方法比較後也能夠得知,在應用本文之策略步驟下所設計的平板揚聲器其聲壓可比前人的平均高了2.5至5 dB之間,達到了80 dB以上,而低頻頻寬亦較低可下潛至60 Hz,至於音谷數量在10 kHz以內頻寬1 kHz中聲壓跌幅大於5 dB亦僅有一個且發生位置較靠後高頻處,如此皆顯示了本文所提出之策略步驟具備有比較佳的功能性以用於平板揚聲器聲壓

改善的設計。