共振音频系统设计人员面临着两项关键挑战。第一项挑战是利用扬声器或蜂鸣器的共振频率和共振区来产生最大的输出声压级(SPL)。第二项挑战是避免共振在音频器件的音箱和安装系统中引入的嗡嗡声和格格声。虽然共振是人们熟悉的概念,但本文将回顾共振对音频设计的意义,其中包括上方提到的挑战、共振影响因素、如何理解频率响应曲线等等。
共振和共振频率基础知识
音频输出元器件概览

另一种类型的音频输出元器件是磁传感器蜂鸣器。它们将驱动机构与发声机构分开的方式不同于扬声器。由于更轻的膜片与框架连接得更牢固,磁传感器具有更高的正常频率范围,但范围会缩小。它们通常能产生 2 至 3 kHz 的声音,额外优点是产生相同声压级所需的电流比扬声器要小。


图 3:标准压电蜂鸣器结构(图片来源:CUI Devices)
共振设计注意事项


图 5:CMT-4023S-SMT-TR磁传感器蜂鸣器的频率响应曲线(图片来源:CUI Devices)
总结
在为应用设计音频器件时,工程师必须考虑器件的共振频率,以确保它产生最大的声压级,而不会引起不必要的振动。这意味着使用供应商提供的数据(特别是共振频率)作为设计起点,然后在这个值周围存在的共振区内进行设计优化。一旦初步设计完成,应使用原型来检查音频器件与其音箱和安装部件的互动方式是否符合设计的性能。CUI Devices 提供一系列跨频谱的音频解决方案,以帮助工程师找到适合作业的元器件。
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