bose揚聲器的問題,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

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南臺科技大學 電子工程系 張萬榮所指導 藍文謙的 AudioNet+:無線移動式聲學隨意網路之設計與實現 (2021),提出bose揚聲器關鍵因素是什麼,來自於網路、通訊、超聲波。

而第二篇論文國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學研究所 吳文中所指導 許程翔的 氣膠沉積法應用於微型壓電揚聲器之開發與設計 (2020),提出因為有 微型壓電揚聲器、金屬微機電製程、氣膠沉積法、不鏽鋼的重點而找出了 bose揚聲器的解答。

最後網站介紹Bluetooth揚聲器的推薦的15選[2021]人氣的索尼以及BOSE則補充:在重低音的音質是有公認的BOSE的揚聲器。為了有深處的低音出來為前往,合起來而搭載布置的"deyuarupasshiburajieta"。在喇叭單元內部移動大量的空氣, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了bose揚聲器,大家也想知道這些:

bose揚聲器進入發燒排行的影片

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AudioNet+:無線移動式聲學隨意網路之設計與實現

為了解決bose揚聲器的問題,作者藍文謙 這樣論述:

隨著智慧型手機普及,手機已經成為人們日常生活中接收各種訊息的重要媒介。在使用手機接收訊息的方法之中,比較常見的一種方法是使用手機上的低功耗藍牙(Bluetooth Low-Energy,BLE)無線通訊方式,接收來自周圍環境其他BLE設備廣播的Beacon封包獲得相關訊息(如遊樂園導覽展示、景點介紹、館內展覽品介紹⋯等),但是使用BLE作為訊息廣播與接收的方式,僅能用於大量部署BLE節點所構成的網路環境中使用。為了克服這項問題,本論文提出一種無線移動式聲學隨意網路,稱之為AudioNet+。在實體層設計中,AudioNet+使用無線聲波作為傳輸介質,在聽不見的聲音頻率範圍(18 kHz至20

kHz)內傳輸數據。此外,在資料連結層中,本論文提出一種AudioNet+通訊協定,包括封包傳輸格式與數據交握方式,來實現網路多點跳躍。由於環境中的揚聲器即可作為網路節點來實現數據傳輸,因此,AudioNet+不需要額外的網路設備來佈建網路,可降低網路部署成本。除了目前BLE的應用之外,AudioNet+還可以進一步應用於更多不同的場景,如:店內產品促銷資訊、家庭電視購物資訊⋯等。實驗結果證明,AudioNet+可以在不同的傳輸距離、聲壓值、傳輸角度和白噪音干擾下,成功實現資料多點跳躍傳輸。

氣膠沉積法應用於微型壓電揚聲器之開發與設計

為了解決bose揚聲器的問題,作者許程翔 這樣論述:

隨著科技的日新月異,消費性電子產品逐漸盛行,其中包含了智慧型攜帶裝置如手機及平板,甚至到尺寸更小的耳機、助聽器等,除此之外,通訊軟體及相關產業也隨其蓬勃發展,使得人與人之間透過電子產品的溝通逐漸頻繁。而現今電子產品有微小化的趨勢,微小化除了可以降低功耗以外,同時具備低成本、可大量生產以及重量輕等優勢,因此市場對於低功耗、體積小的微型揚聲器的需求日益提升。 本研究以設計低功耗之微型壓電揚聲器為目標,沿用本奈米生醫微機電實驗室過去所研發的氣膠沉積法作為壓電層的沉積方法,輔以不鏽鋼框進行10微米不鏽鋼基板之高品質壓電厚膜金屬微機電(Metal-MEMS)製程,製作出以不鏽鋼為基材之微型壓電揚

聲器。本研究採用壓電致動器推拉振膜的結構,設計出不同形狀的壓電層鋪設圖形之揚聲器並探究其輸出表現上的差異。 經由實際量測,在自由音場之表現方面,本研究之壓電圖形內縮設計雖然會降低整體聲壓的輸出,但是足以讓低頻之聲壓提升;在封閉音場之表現方面,此壓電圖形內縮設計之揚聲器在低頻段之輸出優於未內縮設計之揚聲器。