电子电声行业声学仿真分析方案
电子电声行业声学仿真分析方案
声音文件从混音➡️DSP➡️ DAC➡️放大器➡️音箱/耳机➡️人耳,每一个过程都会影响音质。再如频响曲线、相位响应曲线、延迟曲线、敏感度曲线、失真度、信噪比等等也是经常被用来说明声品质的专业术语。

声音文件从混音➡️DSP➡️ DAC➡️放大器➡️音箱/耳机➡️人耳,每一个过程都会影响音质。再如频响曲线、相位响应曲线、延迟曲线、敏感度曲线、失真度、信噪比等等也是经常被用来说明声品质的专业术语。


一般而言,在音乐被播放出来的各个步骤中,音箱和耳机最难做到平直的传递函数。因为这里涉及到音箱和耳机设计中,空腔与振膜、箱体结构的声振耦合作用,这一作用将会改变一个喇叭在电路中表现出来的阻抗,从而影响电流及喇叭振膜的频响。振膜振动发声后,声音通过音响系统中曲折蜿蜒的空腔通道传播出来,有的频率上的声音得到了加强,而有些频率的声音可能会得到削弱。这一过程也会产生频响函数的变化。


当把喇叭安装在耳机或者音箱中,力学电路和声学电路不仅要体现喇叭驱动单元的结构,还需要体现喇叭所安装的音箱或耳机的结构(材质、形状和空腔设计)。


把一个简单的驱动单元安装在音箱系统中,声场不再均匀,而是呈现出空间中的不均匀以及频响函数不再平直的特点。

解决方案

应用领域:电子电声行业的喇叭及安装效应声学仿真分析。

Thiele&Small参数是一组用来描述喇叭驱动单元在低频的电力参数。根据这些参数,电声人员可以对音箱、耳机的设计对振膜振动、输入阻抗以及系统的声音输出进行预估。采用TS参数中的Re、Le和Bl来定义驱动单元的电力参数,并将Actran计算得到的音响结构和声学流体的力学阻抗反馈到等效电路中,这样就可以得到喇叭线圈中的等效电流和振膜的振动。为Actran音响模型的线圈上定义一个输入电压,自就可以得到振膜的振动响应以及音响系统的声学响应,从而得出声音vs电压的传递函数。


优势亮点
01 仿真模型中输入电声元件的T-S参数,方便喇叭的建模。
02 有限元振动声学模型可以考虑喇叭的安装效应。
03 可以仿真传递函数频谱曲线,空间指向性。可以对仿真的声音进行播放。
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