"마이크로 스피커"의 두 판 사이의 차이
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+ | image:redmi_note4x_032.jpg | 스피커 박스. 메탈케이스와 연결을 위한 포고핀 3개, 왼쪽 스피커 구멍, 오른쪽은 메인 마이크를 위한 공기 통로 | ||
+ | image:redmi_note4x_033.jpg | 메인 마이크 및 90도 꺽인 공기 통로 | ||
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+ | image:redmi_note4x_041.jpg | 스피커 진동판 및 마주보고 있는 금속판 | ||
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+ | image:foam_sponge01_001.jpg | 참조: 욕실용이므로 Polyester [[수지]] 스폰지로 추정함. | ||
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<li>흡음제 종류에 따른 4가지 임피던스 측정 데이터 | <li>흡음제 종류에 따른 4가지 임피던스 측정 데이터 | ||
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+ | image:sm_g160n_010.jpg | 인천시 BSE 회사 | ||
+ | image:sm_g160n_011.jpg | 백볼륨 구조 | ||
+ | image:sm_g160n_012.jpg | F-PCB로 연결 | ||
+ | image:sm_g160n_013.jpg | 구리선과 접합되는 곳 | ||
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+ | <li>2016년 출시 삼성 갤럭시 A7 [[SM-A710S]] | ||
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+ | <li>5가지 상태 | ||
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+ | image:a710s01_046.jpg | 상태1(원래) | ||
+ | image:a710s01_047.jpg | 상태2(메인홀 막고) | ||
+ | image:a710s01_048.jpg | 상태3(벤트홀 막고) | ||
+ | image:a710s01_049.jpg | 상태4(백볼륨 파괴) | ||
+ | image:a710s01_050.jpg | 상태5(전면 파괴) | ||
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+ | <li>분해하면서 임피던스 측정 | ||
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+ | image:a710s01_046_001.png | #1 정상상태에서 임피던스, 위상 | ||
+ | image:a710s01_046_002.png | #1,2,3,4,5 상태에서 임피던스 | ||
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+ | <li>임피던스 해석 | ||
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2021년 4월 15일 (목) 09:02 판
마이크로 스피커
- 링크
- 마이크로 스피커만을 위한 기술
- air pressure absorbent 공기압력 흡수제(~sound 흡수제)를 사용한 Virtual Back Volume 기술
- 백볼륨을 키울수록 저음이 강화된다.
- Knowles(놀스)회사의 N'Bass (=enhanced bass)기술
- 기술설명
- 2g 표면적은 축구장 면적이다. 소형기기를 위한 소형 스피커에 채용된다.
- 공기를 흡수하여 압력을 줄이고, 진동판 최대진폭을 높여준다. (가정주파수에 해당하는 소리가 아닌 공기압력?? 흡수한다?? - 같은 말인데...)
- 비전도성이므로 안테나에 영향을 주지 않는다.
- 그림 2012/02/20 EETIME에서
- 기술설명
- Galaxy S9 스피커에서, 흡수제 제조회사 모름
- air pressure absorbent 공기압력 흡수제(~sound 흡수제)를 사용한 Virtual Back Volume 기술
- 핸드폰에서
- 판촉용 샘플에서
- GoerTek 스피커-1, 2016/01/18
- GoerTek 스피커-2, 2016/01/18
- Ammonite Precision, 2014/06/11
- GoerTek 스피커-1, 2016/01/18
- 피처폰에서
- 스마트폰에서
- iPhone 5S
- 임피던스 측정
- Xiaomi Redmi Note 4X 휴대폰에서
- 위치하는 곳(휴대폰 밑이다.) 및 외형
- 스피커 박스를 뜯으면
- 백볼륨 속의 스폰지
참조: 욕실용이므로 Polyester 수지 스폰지로 추정함.
- 위치하는 곳(휴대폰 밑이다.) 및 외형
- Galaxy S9용
- Rdc 및 임피던스 측정 데이터
- 외관
- absorbent
- 침수 체크 흡수제
- enclosure 박스 뜯음
- back volume vent hole
- back volume
- sound hole
- dynamic module
- 진동판 (철판 + 잘 늘어나는 비닐? 재질)
- 흡음제 종류에 따른 4가지 임피던스 측정 데이터
- Rdc 및 임피던스 측정 데이터
- 삼성 갤럭시 폴더2 SM-G160N에서
- 2016년 출시 삼성 갤럭시 A7 SM-A710S
- 5가지 상태
- 분해하면서 임피던스 측정
- 임피던스 해석
- 6차 밴드패스 스피커이다.
- closed box(스피커 뒷쪽이 막힌)에 넣은 후, 소리 출구에만 tube가 형성되면 4차 band pass 필터가 된다.
- 여기에 back volume에도 튜브를 만들어 뚫으면, 6차 band pass 필터가 된다. 즉, 위 스피커는 6차 B.P 이다.
- 6차 BP 구조를 만드는 이유
- back volume에 구멍을 뚫으면 저주파가 강화된다.
- 4차 BP이면 고주파가 약화되고, 저주파가 더 강화된다.
- open air(상태 #5)에서는 임피던스 공진이 하나만 나온다.
- Ported Bass-Reflex 상태이면 공진이 두 개 나온다.
- 두 공진점에서 가장 낮은지점을 보이는 주파수가 공진주파수로 정의된다.
- 두 임피던스 공진점 높이가 같으면 매치상태. 저주파 피크가 높으면 박스 공진주파수가 (드라이버 공진주파수보다???) 더 높다.
- 고주파 피크 임피던스가 크면, 박스 공진주파수가 (드라이버 공진주파수보다???) 더 낮다.
- tube가 길고 복잡하면 여러개의 공진 피크가 측정된다.
- 6차 밴드패스 스피커이다.
- 5가지 상태
- iPhone 5S
- 판촉용 샘플에서
- 기타 휴대용 장치에서
- Smart Watch, U80
- 시계
- 스피커 - 위 Ammonite Precision 제품과 매우 유사
- 시계
- Smart Watch, U80