[发明专利]扬声器仿真方法、仿真装置、扬声器以及电子设备有效
申请号: | 202110554428.0 | 申请日: | 2021-05-20 |
公开(公告)号: | CN113286233B | 公开(公告)日: | 2022-12-27 |
发明(设计)人: | 蒋国珠;李伟 | 申请(专利权)人: | 维沃移动通信有限公司 |
主分类号: | H04R9/04 | 分类号: | H04R9/04;H04R9/06;H04R29/00;G06F17/12;G06F30/20 |
代理公司: | 北京润泽恒知识产权代理有限公司 11319 | 代理人: | 乔珊珊 |
地址: | 523863 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 扬声器 仿真 方法 装置 以及 电子设备 | ||
1.一种扬声器仿真方法,其特征在于,所述方法包括:
基于集总参数模型和音圈振动相关参数,建立扬声器模组的非线性方程组,其中,所述扬声器模组包括扬声器单元和音腔,所述音圈振动相关参数包括:所述扬声器单元内的磁路和振动组件的相关参数以及所述扬声器单元与所述音腔间的耦合参数;
依据所述非线性方程组建立所述扬声器模组的非线性失真仿真模型;
获取所述扬声器单元的TS参数和第一非线性参数,以及所述音腔的第二非线性参数,其中,第一非线性参数为描述扬声器单元的参数,第二非线性参数包括:非线性空气阻和非线性空气劲度;
将所述TS参数、所述第一非线性参数以及所述第二非线性参数,输入所述非线性失真仿真模型中,计算所述扬声器模组的非线性失真结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述扬声器单元的TS参数和第一非线性参数的步骤,包括:
通过Klippel LPM模块测试所述扬声器单元的TS参数;
通过Klippel LSI模块测试所述扬声器单元的第一非线性参数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取音腔的第二非线性参数的步骤,包括:
构建音腔非线性参数有限元仿真模型,其中,所述有限元仿真模型包括:前腔通道、入声口和出声口,所述入声口的第一面与音圈振膜正对;
将所述入声口的第一面与音圈振膜贴合,且在所述出声口设置活塞辐射边界条件,以模拟向外辐射环境;
多次调整所述入声口的初始流量值,求解不同流速下音腔的非线性空气阻;
基于音圈振膜等效面积随振膜振动位移的变化及绝热过程的物态方程,计算所述音腔的非线性空气劲度。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述TS参数、所述第一非线性参数以及所述第二非线性参数,输入所述非线性失真仿真模型中,得到所述扬声器模组的非线性失真结果的步骤,包括:
将所述TS参数、所述第一非线性参数以及所述第二非线性参数,输入所述非线性失真仿真模型中;
分别向所述非线性失真仿真模型中输入不同的频率值,得到所述扬声器模组音频在不同频率下辐射到测试点处的瞬态声压;
分别依据各所述瞬态声压,计算所述扬声器模组音频在不同频率下辐射到所述测试点处的总谐波失真。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,分别依据各所述瞬态声压,计算所述扬声器模组音频在不同频率下辐射到测试点处的总谐波失真的步骤,包括:
针对每个所述瞬态声压,通过时域-频域的快速傅里叶变换,得到所述瞬态声压对应的各次谐波;
依据所述各次谐波和所述瞬态声压,确定所述扬声器模组音频辐射到所述测试点处的总谐波失真。
6.一种扬声器仿真装置,其特征在于,所述装置包括:
第一建立模块,用于基于集总参数模型和音圈振动相关参数,建立扬声器模组的非线性方程组,其中,所述扬声器模组包括扬声器单元和音腔,所述音圈振动相关参数包括:所述扬声器单元内的磁路和振动组件的相关参数以及所述扬声器单元与所述音腔间的耦合参数;
第二建立模块,用于依据所述非线性方程组建立所述扬声器模组的非线性失真仿真模型;
参数获取模块,用于获取所述扬声器单元的TS参数和第一非线性参数,以及所述音腔的第二非线性参数,其中,第一非线性参数为描述扬声器单元的参数,第二非线性参数包括:非线性空气阻和非线性空气劲度;
计算模块,用于将所述TS参数、所述第一非线性参数以及所述第二非线性参数,输入所述非线性失真仿真模型中,计算所述扬声器模组的非线性失真结果。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述参数获取模块包括:
第一子模块,用于通过Klippel LPM模块测试所述扬声器单元的TS参数;
第二子模块,用于通过Klippel LSI模块测试所述扬声器单元的第一非线性参数。
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