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Lotus铃声偏小的分析及对策

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Lotus铃声偏小的分析及对策 更多设计资料请访问金三维视频教程网:http://www.3d88.cn Lotus 铃声偏小的分析及对策 林森 2004 11 10 一. 背景 现在很多客户对铃声的要求越来越严格,特别是国内客户,对铃声分贝的要 求很高,甚至要求达到 100Db 以上。我们现在的很多项目确实有存在铃声偏 小之问题,甚至达不到普遍要求的 95Db 以上,为此本节以 Lotus 项目为例, 对铃声偏小的问题作些分析,以期达到抛砖引玉共同提高的目的 二. 问题描述 PR2 时注意到铃声偏小,怀疑为软件问题。更新后人没有明显...
Lotus铃声偏小的分析及对策
更多设计资料请访问金三维视频教程网:http://www.3d88.cn Lotus 铃声偏小的分析及对策 林森 2004 11 10 一. 背景 现在很多客户对铃声的越来越严格,特别是国内客户,对铃声分贝的要 求很高,甚至要求达到 100Db 以上。我们现在的很多项目确实有存在铃声偏 小之问题,甚至达不到普遍要求的 95Db 以上,为此本节以 Lotus 项目为例, 对铃声偏小的问题作些分析,以期达到抛砖引玉共同提高的目的 二. 问题描述 PR2 时注意到铃声偏小,怀疑为软件问题。更新后人没有明显提高,与供应 商 Merry 联系,匹配也没有很大改善,最后使用厦门光讯样品,铃声有提高。 新的客户改为 CECT 之后,他们在铃声方面有了新的要求(100Db),开始对 音腔结构作新的分析,配合硬件软件完成改进 三. 原因分析及解决措施 1. 测试标准: 手机成品测试:SOUND Level Meter(噪音计)之测试要求 A In“A”Function B 在自由音场(一般生产线上)即可 C 任何有声波反射效困之平面距离手机测试 30cm 以上为宜 D 测试前将用标准规格样品校正 E 测试物件离地面大约 40cm F 试距离 10cm 测试标准:峰值达到 100 以上即可(不同的客户要求各异) 2. 问题分析 A 出声孔偏小 出声孔的面积对铃声的影响很大,详见附建议 B 后音腔的形成 后音腔实际上甚至比前音腔还要重要地影响着铃声分贝及听觉 效果,后音腔要足够的大,并要尽量密封严实(密封性的测试方法可以如下:密 封出声孔,分贝数下降 8Db 以上则说明封闭性较好)。在 Lotus 上主要是增加小 板前端 poron,让整个前端空间形成后音腔,见下图表示 C 前音腔的密封性要很好,主要表现在 poron 的选择,密封骨位的宽度。选择合 适的 poron 既要很好的密封前音腔,不能泄漏,又要防止和缝大致后音腔泄漏; 密封骨位要尽量宽些,这样与 poron 的接触面积大些,密封性也就好些 更多设计资料请访问金三维视频教程网:http://www.3d88.cn D 音源的选择 有的音源听起来声音很大,但是分贝数上不去,有的音源听起来 一般,但是分贝数很大,可以挑选些分贝数较大的音源作为铃声,选择最大分贝 数的铃声作为 CIT 测试默认铃声 E 尽量选择尺寸较大的喇叭 F 选择好铃声之后要去供应商按照选择的铃声再做相应的匹配,也可以提高效果 更多设计资料请访问金三维视频教程网:http://www.3d88.cn 四. 结构简介 12356 4 1 1 1 2 7891 0 手机音腔空间设计与 Loudspeaker 电气特性对手机电气特性、声音表现之影响 11015BDR915-011-07ASCREEN12 1PORON SR-S-40PDR915-010-06AGASKET11 1NON WOVENDR915-003-12DAMPER10 1COPPER WIREDR915-005-08VOICE COIL9 1SUSDR915-007-08FRONT CAP8 1Beryllium CopperDR915-008-11TERMINAL PIN7 1MYLARDR913-012-04INSULATION TAPE6 1MYLARDR915-006-08DIAPHRAGM5 1SPCC Zn PLATEDDR915-004-04POLE PIECE4 1Nd-Fe-BDR915-002-06MAGNET3 1SPCE Zn PLATEDDR915-009-05U YOKE2 1PBTDR915-001Z-11FRAME1 Q’TY MATERIAL PART NUMBER DESCRIPTION NO. 较无影响 低频FO较低,低频音压衰减 小 洩漏孔小 声音共鸣较差,音不足声音 低 低频FO较高,低频音压衰减 大 洩漏孔大 声音低频衰减,层次感较差 低频FO较高,低频音压衰减 后容积小 声音共鸣较佳,层次分明 低频FO较低,低频音压较佳 后容积大 声音无层次、单调 4-7KHz音压产生峰点 前容积小 声音无层次感(单调 3-6KHz音压产生峰点中频段 音压高过低频,高频截止频 前容积大 声音较无层次、单调、尖锐 低频带衰减4-7KHz音压产生 峰点 出音孔小 声音柔和(低音)(高音) 丰富 高频截止频率延伸较高出音孔大 备注 对声音表现影响 对手机电气特性影响 手机音响空间 更多设计资料请访问金三维视频教程网:http://www.3d88.cn 五. 建议、方法 A 手机音响空间尺寸设计之建议 1. 13m/m Speaker • 前容积高度:0.3~1.0m/m • 出音孔高度:Φ 1.0,4~8 孔(3mm² ~6mm² ) • 后容积高度:3~5Cm³ • 洩漏孔高度:4~6mm² 2. 15m/m Speaker • 前容积高度:0.3~1.0m/m • 出音孔高度:Φ 1.0,4~8 孔(3mm² ~6mm² ) • 后容积高度:3~5Cm³ • 洩漏孔高度:4~6mm² 3. 16~20m/m Speaker • 前容积高度:0.3~1.0m/m • 出音孔高度:Φ 1.0,4~8 孔(3mm² ~6mm² ) • 后容积高度:5~7Cm³ • 洩漏孔高度:5mm²• B 关于双喇叭的建议 •双喇叭在我司已开始应用。为了保证双喇叭的立体效果,音腔的设计就更为重 要 •双喇叭之间的间距最好在 10mm 以上 •两个喇叭之间的后音腔尽量分开、密封 •强烈建议 receiver 与 speaker 分开,尽量少使用二合一设计 •后音腔的设计要尽量大些,密封好 •充分考虑立体声的消减问题,两个喇叭并不一定比一个喇叭的声音大 •分贝数不是测量音频的唯一标准,铃声大不是唯一目的,应该相互协调,需提 请客户注意。每一款喇叭都有自己的最高分贝限量,如果通过软件或者硬件强行 将声音调到很大将会对其寿命产生不良影响。所以我们更要对我们的音腔设计慎 之又慎!
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