為國內電聲產業推動相關產品設計、技術開發與應用 What is EATD 政府登記有案之廠商或個人,經本聯盟遴選同意者得加入會員,本聯盟保有最終審核之權利。
關於EATD 皆以四大宗旨為依歸
「整合」輔導診斷、驗證服務、技術盤整
「轉化」流程轉化、程式應用、技術升級
「創新」前瞻技術、擴展應用、創新加值
「傳承」教育訓練、交流論壇、技術傳承
計畫主持人
黃錦煌 榮譽特聘教授
共同主持人
劉育成 工程博士
技術團隊
逄甲大學電聲碩士
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聲壓曲線是業界對於揚聲器優劣的評斷基準,目前聲壓曲線之模擬大多藉由等效迴路法之理論分析或有限元素法之數值模擬。雖然等效迴路法已廣泛應用在此方面,但對於高頻響應之聲壓模擬仍有失準之現象,此乃因高頻之模態分裂所造成。另外在有限元素軟體模擬方面,由於對於三維非對稱揚聲器之聲場模擬需要大量之網格分割及龐大之電腦資源,是故其計算效率顯得特別不理想,此問題一直為業者目前所致力待解決之問題。
劉彥銘
邊界元素法與有限元素法耦合模擬計算動圈式微型揚聲器之聲壓曲線

以往開發耳罩式耳機時通常以錯誤嘗試法來進行產品設計與改善,開發時間冗長且增加研發成本。有鑒於此,本文嘗試建立耳罩式耳機(Headphone)結合人工耳之等效迴路分析模型,進行頻響模擬與分析,同時也嘗試建立耳機產品內通氣材料的分析模式。各項參數以Klippel量測系統求得揚聲器單體於空氣中的電聲特性參數,供等效迴路使用,而耳機之頻率響應曲線則以操作SoundCheck量測系統搭配B&K量測儀器於無響室環境下獲得。
蔡曜鍾
耳罩式耳機與通氣材料結合人工耳之頻率響應分析

當3C產品體積越來越小,釵h弁鄐w無法滿足使用者的需求,因此產生了很多周邊產品,若含有音箱,最困難的就是低頻重放問題。低聲頻的重放受揚聲器音箱所左右,揚聲器音箱有釵h種型式用以重放不同特徵的聲音,如何以有效降低低頻臨界將是個值得探討的課題。
劉碩晏
攜帶型揚聲系統音箱及導音管之頻率響應分析

聽診,聽取器官(如心臟、肺)所發出的聲音以利用於診斷或治療的輔助行為。心臟在運作時有其特殊的聲音,醫生在初步診斷時,會利用聽診器來聽取心音,當心臟有異常症狀時,其心音也會異常。由於聽診的結果是相當主觀的,所以,醫生需要大量的經驗以及時間來得到準確的聽診技術。因此,需要開發一套由電腦自動診斷心音的辨識系統來輔助診斷。
宋艾倫
利用心理聲學動態時軸校正建立心音辨識系統之可行性研究

本文針對耳機用薄型化揚聲器單體進行設計與分析,由於目前耳機用揚聲器單體逐漸朝向薄型化,使得聲音表現、感度、失真,皆無法與傳統所使用的揚聲器單體相比,所以本文針對耳機用揚聲器構造的探討與設計重點加以分析,並說明選用材料時的考量因素。
林士廉
耳機用薄型化揚聲器設計與分析

聲壓曲線是業界對於揚聲器優劣的評斷基準,目前聲壓曲線之模擬大多藉由等效迴路法之理論分析或有限元素法之數值模擬。雖然等效迴路法已廣泛應用在此方面,但對於高頻響應之聲壓模擬仍有失準之現象,此乃因高頻之模態分裂所造成。另外在有限元素軟體模擬方面,由於對於三維非對稱揚聲器之聲場模擬需要大量之網格分割及龐大之電腦資源,是故其計算效率顯得特別不理想,此問題一直為業者目前所致力待解決之問題。
劉彥銘
邊界元素法與有限元素法耦合模擬計算動圈式微型揚聲器之聲壓曲線

以往開發耳罩式耳機時通常以錯誤嘗試法來進行產品設計與改善,開發時間冗長且增加研發成本。有鑒於此,本文嘗試建立耳罩式耳機(Headphone)結合人工耳之等效迴路分析模型,進行頻響模擬與分析,同時也嘗試建立耳機產品內通氣材料的分析模式。各項參數以Klippel量測系統求得揚聲器單體於空氣中的電聲特性參數,供等效迴路使用,而耳機之頻率響應曲線則以操作SoundCheck量測系統搭配B&K量測儀器於無響室環境下獲得。
蔡曜鍾
耳罩式耳機與通氣材料結合人工耳之頻率響應分析
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《2025/4/18》
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