음향:speaker:thiele_small:fs
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음향:speaker:thiele_small:fs [2024/08/19] – 정승환 | 음향:speaker:thiele_small:fs [2025/04/22] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
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줄 14: | 줄 14: | ||
공진 주파수는 유닛의 강성 및 유연성, 움직이는 부분의 질량에 의해서 계산되며 아래의 공식을 따른다. | 공진 주파수는 유닛의 강성 및 유연성, 움직이는 부분의 질량에 의해서 계산되며 아래의 공식을 따른다. | ||
- | <m> f_s ~=~ {1/{2 pi}} * {t/{2r^2}} * {mu sqrt{E/ | + | <m> f_s ~=~ {1/{2 pi}} * {t/{2r^2}} * {mu sqrt{E/ |
* t : Thickness, 진동판의 두께 | * t : Thickness, 진동판의 두께 | ||
줄 31: | 줄 31: | ||
* d : Density, 진동판의 밀도 | * d : Density, 진동판의 밀도 | ||
- | 여기서 < | + | 여기서 < |
- | Thiele/Small 파라미터에서는 아래와 같이 기술하기도 한다.((사실 위의 공식과 아래의 공식은 결국 같은 공식이다.)) | + | 틸/스몰 변수에서는 아래와 같이 기술하기도 한다.((사실 위의 공식과 아래의 공식은 결국 같은 공식이다.)) |
<m> f_s ~=~ 1/{2 pi}sqrt{s/ | <m> f_s ~=~ 1/{2 pi}sqrt{s/ | ||
줄 43: | 줄 43: | ||
유닛의 움직이는 파트의 질량이 무겁고 유연성이 높을수록 공진 주파수는 낮아진다. | 유닛의 움직이는 파트의 질량이 무겁고 유연성이 높을수록 공진 주파수는 낮아진다. | ||
- | 병에 물을 채우고 치거나 입구에 바람을 불어 공명시키면 음정이 나오고, 물의 양을 조절함으로써 다양한 음정이 나오지만 병의 자체적인 공진 주파수(물을 비웠을 때 나는 소리) 이하의 주파수는 낼 수 없다. 공진주파수 F< | + | 병에 물을 채우고 치거나 입구에 바람을 불어 공명시키면 음정이 나오고, 물의 양을 조절함으로써 다양한 음정이 나오지만 병의 자체적인 공진 주파수(물을 비웠을 때 나는 소리) 이하의 주파수는 낼 수 없다. 공진 주파수 F< |
{{ : | {{ : | ||
- | 따라서 위 주파수 반응 그래프와 같이 F< | + | 따라서 위 주파수 반응 그래프와 같이 F< |
+ | |||
+ | =====진동판 공식을 틸/스몰 공진 주파수 공식으로 유도===== | ||
+ | |||
+ | 진동판 공식과 Thiele-Small 공식은 **강성(stiffness)**과 **질량(mass)**을 서로 다른 관점에서 표현합니다. | ||
+ | |||
+ | * 진동판 공식: 재료 특성(영률, | ||
+ | * Thiele-Small 공식: 기계적 특성(컴플라이언스, | ||
+ | |||
+ | **공식 대조** | ||
+ | ^ 구분 | ||
+ | | 진동판 | ||
+ | | Thiele-Small | ||
+ | |||
+ | ====유도 단계==== | ||
+ | ===컴플라이언스(Cms) 추출=== | ||
+ | 진동판의 강성(s)은 재료 강성과 구조 강성의 조합입니다. | ||
+ | |||
+ | * 진동판의 강성 : <m>s = E*t^3/ | ||
+ | |||
+ | 컴플라이언스는 강성의 역수: | ||
+ | * Cms : < | ||
+ | |||
+ | ===이동 질량(Mms) 계산=== | ||
+ | 진동판의 질량은 부피와 밀도로 결정됩니다: | ||
+ | |||
+ | * < | ||
+ | |||
+ | ===Thiele-Small 공식 대입=== | ||
+ | Cms와 Mms를 Thiele-Small 공식에 적용: | ||
+ | |||
+ | <m> F_s = {1/ | ||
+ | <m> F_s= {1/ | ||
+ | <m> F_s= {1/ | ||
+ | <m> F_s= {1/ | ||
+ | |||
+ | ====물리적 의미==== | ||
+ | * 컴플라이언스 증가 → 진동판 면적↑/ | ||
+ | * 이동 질량 증가 → 진동판 밀도↑/ | ||
+ | * 두 공식은 재료 특성 ⇄ 기계적 성능의 변환 관계를 보여줍니다. | ||
+ | |||
+ | ====실제 설계 활용==== | ||
+ | * 저음 확장: Fs를 낮추려면 Mms↑(무거운 진동판) + Cms↑(유연한 서스펜션) | ||
+ | * 고효율 설계: Fs를 높이려면 Mms↓(가벼운 진동판) + Cms↓(단단한 서스펜션) | ||
+ | * 이 유도 과정은 스피커 설계 시 재료 선택과 기계적 튜닝을 체계적으로 연결해 줍니다. | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
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