作者单位
摘要
1 中国科学院 声学研究所 声场声信息国家重点实验室,北京 100190
2 中国科学院大学,北京 100049
为了提高压电微机电系统(MEMS)扬声器的声压级,该文提出了一种新型的扬声器振膜结构,该结构由4个相同的扇环驱动单元和中间圆形质量块组成,并在上表面覆有一层柔性材料,形成刚性-柔性耦合封闭振动膜。优化该结构中圆形质量块半径r2和相邻扇环的相邻边夹角θ等参数。结果表明,当θ=50°,r2=700 μm时,声压级最大。在保证振膜面积相同和谐振频率基本一致的情况下,与优化后的固支圆形多层振膜相比,该文所提出的新型结构声压级高5 dB。
压电 微机电系统(MEMS) 扬声器 声压级 刚性-柔性耦合 piezoelectric micro-electro-mechanical systems(MEMS) speaker sound pressure level rigid-flexible coupling 
压电与声光
2022, 44(2): 294
作者单位
摘要
西安科技大学 材料科学与工程学院,陕西 西安 710054
压电扬声器因其压电谐振式工作原理而成为顺应电子设备小型化趋势的研究热点, 但是由于低频性能不突出而限制了其应用。该文为了降低压电扬声器谐振频率, 在分析压电扬声器低频振动原理的基础上, 提出了基于弯曲振动模态的压电单晶切型计算模型, 并通过计算确定了其优化切型; 利用有限元分析法验证了切型对扬声器谐振频率的影响; 制作了扬声器原型器件, 并对其谐振频率进行了测试与分析。结果表明, 该文计算得到的优化切型将压电扬声器的弯曲谐振频率降低了约10%, 证明该文提出的切型判断方法能够有效降低压电扬声器的低频谐振频率。
压电单晶 切型 弯曲振动 扬声器 低频 piezoelectric single crystal cutting orientation lateral vibration loudspeaker low frequency 
压电与声光
2021, 43(4): 533
作者单位
摘要
四川大学电子信息学院光电系, 四川 成都 610064
动态傅里叶变换轮廓术是将结构光投影和傅里叶变换理论相结合的三维面形测量技术,它只需一帧变形条纹就可以恢复物体的三维面形,且速度快、精度高、易于实现,被广泛应用于各领域的动态三维测量。利用动态傅里叶变换轮廓术对扬声器在给定激励源频率下的振动过程进行动态测量,得到扬声器纸盆不同频率振动的三维面形数据。结合扬声器发声的机理,通过对振动扬声器三维面形数据的处理和分析,得到扬声器纸盆局部任意时刻的形变量,分析了产生纸盆自身形变量可能的原因,探究了纸盆振动对扬声器性能的影响,为扬声器的设计和改进提供依据。
文字间用 动态三维测量 傅里叶变换轮廓术 扬声器 形变分析 振动 dynamic 3D measurement Fourier transform profilometry speaker deformation analysis vibration 
光学与光电技术
2015, 13(1): 22
作者单位
摘要
南京电子器件研究所,国家平板显示工程技术研究中心,南京,210016
平板显示器件的周边相关技术正随着平板显示技术的发展而迅速地发展起来,如各种平板显示器专用的控制、驱动IC(集成电路),平板电源,平板音响,电磁兼容,触摸屏等技术及关键器件、材料正成为业内热点技术和产品.目前,国内的平板显示器(除低档液晶屏外)及其周边相关技术产品市场,基本上被国外的几家跨国公司所控制,国内开发生产的几乎为零.
平板显示器件 专用IC 平板变压器 平板扬声器 电磁兼容 触摸屏 flat panel display device ASIC flat transformer flat speaker electromagnetism compatible touching screen 
光电子技术
2000, 20(4): 290
作者单位
摘要
南京电子器件研究所,国家平板显示工程技术研究中心,南京,210016
平板显示器件的周边相关技术正随着平板显示技术的发展而迅速地发展起来,如各种平板显示器专用的控制、驱动IC(集成电路),平板电源,平板音响,电磁兼容,触摸屏等技术及关键器件、材料正成为业内热点技术和产品。目前,国内的平板显示器(除低档液晶屏外)及其周边相关技术产品市场,基本上被国外的几家跨国公司所控制,国内开发生产的几乎为零
平板显示器件 专用IC 平板变压器 平板扬声器 电磁兼容 触摸 
光电子技术
2000, 20(3): 227

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