在 COMSOL 中模擬 4 種常見的揚聲器驅動器
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揚聲器驅動器的類型
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傳統的動態換能器,利用施加在載流音圈上的洛倫茲力來移動音圈和附屬的振膜。它們也被稱為動圈換能器,是當今最流行的揚聲器驅動器類型。 -
主要用于助聽器和入耳式設備的平衡電樞接收器,其運動是由磁體之間存在的麥克斯韋應力引起的。它們屬于動鐵揚聲器類別,是最早發明的電動揚聲器類型。 -
使用壓電材料的壓電驅動器,例如某些類型的晶體,在外加電場產生的內部產生的機械應力下變形。它們經常用于電子設備中產生聲音,并且在一些較便宜的揚聲器系統中也用作高音揚聲器。 -
靜電驅動器,利用施加在懸掛在兩個穿孔金屬片之間的又大又薄的導電隔膜板上的靜電力。由于具有低失真度和高質量清晰度,它們一直受到發燒友的歡迎,并且通常比其他類型更昂貴。
洛倫茲耦合
動圈換能器使用洛倫茲力來觸發振動。
在揚聲器驅動器–頻域分析教程示例中,使用 洛倫茲耦合特征對動態動圈換能器進行建模。
磁力作用力
平衡電樞接收器,利用磁體之間的麥克斯韋應力來觸發振動。
磁機械力耦合 特征用于平衡電樞傳感器的完整振動電聲仿真。
壓電效應
一種由四個三角形膜片組成的壓電 MEMS 揚聲器,利用壓電效應產生振動。在厚度方向上應用較大的比例以進行可視化。
壓電 MEMS 揚聲器教程中使用了壓電效應耦合特征。
機電力
靜電揚聲器驅動器由位于兩個穿孔金屬板之間的薄塑料隔膜組成,利用帶電體之間存在的麥克斯韋應力來觸發振動。
添加聲學接口模擬聲輻射
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聲–結構邊界:這個功能用于將壓力聲學模型耦合到任何結構組件。包括基于 FEM 的聲學接口和基于 BEM 的聲學接口。前面提到的案例教程,即揚聲器驅動器-頻域分析、揚聲器驅動器-瞬態分析和平衡電樞傳感器都是使用基于 FEM 的壓力聲學接口的示例。我們可以在敞開式揚聲器教程模型中的看到將基于 BEM 的壓力聲學接口與結構振動耦合的示例。 -
聲–結構邊界,時域顯式:這個特征專用于使用間斷伽遼金法和時域顯式求解器求解的瞬態聲-結構相互作用問題。它與壓電效應、時域顯式耦合功能兼容,用于對來自壓電揚聲器驅動器的聲輻射進行瞬態分析。有關演示,請參閱使用壓電換能器的超聲波流量計教程模型。 -
熱黏性聲–結構邊界:這項功能用于將熱黏性聲學接口與任何結構組件耦合。當黏性損失和熱傳導由于邊界層的存在而變得重要時,需要熱黏性聲學模型來準確模擬狹窄流體通道中的聲學。這在壓電 MEMS 揚聲器和靜電揚聲器驅動器教程模型中得到了例證。
為大變形添加移動網格特征
下一步
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揚聲器驅動器—頻域分析 -
揚聲器驅動器-瞬態分析 -
平衡電樞傳感器 -
壓電 MEMS 揚聲器 -
靜電揚聲器驅動器
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