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时间:2020-05-12
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1、扬声器与传声器⑤凹囝@囿@囿响彻6@⑥响⑥文章编号:1002—8684(2011)11-0021-04电动式扬声器单元支撑系统的蠕变效应·_论文·夏洁,沈勇(南京大学声学研究所,近代声学教育部重点实验,江苏南京210093)【摘要】电动式扬声器单元支撑系统的蠕变效应表现在扬声器单元的位移在共振频率以下会有所上升。因此在扬声器单元线性集中参数模型中仅仅用线性弹簧并联简单的粘滞阻尼来代表支撑系统是不够的。在此引入对数蠕变模型,通过测量实际的扬声器单元与传统的线性模型进行对比,结果表明对数蠕变模型与实际测量结果更吻合。【关键词】支撑系统;蠕变效应;对数模型;最小二乘法【中图分
2、类号】TN643【文献标识码】ACreepEfectofElectrodynamicLoudspeakerSuspensionXIAJie,SHENYong(InstituteofAcoustics,KeyLaboratoryofModernAcoustics,MinistryofEducation,NanjingUniversity,Nanjing210093,China)【Abstract】Creepeffectofelectrodynamicloudspeakersuspensioncanbeobservedasanincreaseindisplacementfa
3、rbelowtheresonancefrequency.Thecreepeffectmeansthatthesuspensioncannotbemodeledasalinearspringwithsimpleviscousdampinginparalle1.Thecreepeffectisinvestigatedandthecreepingdisplacementresponsedependentonthestep—likeex—citationvoltageismeasuredonseveralrealloudspeakers.TheLOGcreepmodel(two
4、versions)isintroducedhere,replacingthesimplelinearcompliancewithadynamictransferfunctioninthetraditionallinearlow—frequencyloudspeakermode1.Experimentsonrealloudspeakersdemonstratethattheexpandedmodelisabletofitthemeasuredfrequencymuchbetterthanthetraditionalmode1.【Keywords】suspension;cr
5、eepefect;theLOGmodel;leastsquaresmethod器单元低频模型,其位移应该立刻达到一个稳态值,1引言也是一个阶跃响应,而实际上位移首先是很快地接近所有获得电动式扬声器单元小信号参数方法的稳态值,然后漫慢上升逼近稳态值。如图1所示。核心都是:通过调整或者计算某个模型中(例如阻抗曲线)的参数,使得模型的输出与实际测量结果达到最佳匹配。因此,为了得到更精确的参数值,就需要一个更符合实际的模型。根据线性扬声器单元低频模型,其位移在共振频率以下是个常数,而实际测量中得到的是位移在共振频率以下随着频率的降低而增加。另一个在测量中发现的现象是:扬声器单元
6、的共振频率随着输入信号的增大先减小再增大⋯。这些都是因为在这个简单的线性低频模型中,没有考虑到扬声器单元支撑系统的蠕变效应。蠕变是一种粘弹性现象,它指的是粘弹性材料受到一个突加持续应力的作用,其应变随时间逐渐增加的行为[2]。而扬声器单元中起支撑作用的零件最早提及扬声器单元的蠕变效应是B.J.El—(如折环,定心支片或振膜本身)一般都是由处理过liott-5,后来很多人”继续研究,提出了扬声器的布、纸、泡沫、橡胶等材料做成的,具有不同的粘弹单元多种蠕变模型,其中做了开创性工作的是M.H.性。若在扬声器单元上施加一个阶跃信号,根据扬声Knudsen等人。在文献[7]中,K
7、nudsen和Jensen!!!!!!丝!!生蔓鲞蔓!!塑圆1扬面声器与传声器⑥⑥@源于经验从数学上提出了LOG模型,因其能相当精在输入信号为直流的情况下,即=0,此时位移确地预测扬声器单元的性能而广泛应用于扬声器单=(Ble/R)C。为了在线性低频模型中描述如元线性模型中,尽管这个模型不能从物理上解释支撑图1所示的蠕变效应,很自然地想到用某个与时间或系统材料的粘弹性。Klippel等人¨在Knudsen型频率有关的函数来代替常量c。为此,前人提出了LOG模型的基础上稍做变化,并将其应用到所开发很多蠕变模型,有的是从材料的粘弹性理论得到的
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