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음향:speaker:thiele_small:fs
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음향:speaker:thiele_small:fs [2025/03/23] – [Thiele-Small 공식 대입] 정승환음향:speaker:thiele_small:fs [2025/11/04] (현재) – [컴플라이언스(Cms) 추출] 정승환
줄 46: 줄 46:
  
 {{ :음향:speaker:20240418-175646.png }}\\ {{ :음향:speaker:20240418-175646.png }}\\
-따라서 위 주파수 반응 그래프와 같이 F<sub>s</sub> 주파수부터는 저역대역을 로우 컷하여 스피커 유닛이 해당 주파수를 적극적으로 재생하는 것을 제한해야 한다. 이 부분의 튜닝을 통하여 F<sub>s</sub> 부근의 주파수도 평탄하게 나오도록 제작하게 된다. 
  
 =====진동판 공식을 틸/스몰 공진 주파수 공식으로 유도===== =====진동판 공식을 틸/스몰 공진 주파수 공식으로 유도=====
줄 57: 줄 56:
 **공식 대조** **공식 대조**
 ^  구분  ^  공식  ^  변수 설명  ^ ^  구분  ^  공식  ^  변수 설명  ^
-|  진동판  |  Fs = (1/2π)√[E·t²/(d·a²)  E: 영률, t: 두께, d: 밀도, a: 면적 +|  진동판  |  F<sub>s</sub> = (1/2π)√(E·t²/(d·a²)  E: 영률, t: 두께, d: 밀도, a: 면적 
-|  Thiele-Small  |  Fs = (1/2π)√[1/(Cms·Mms) |  Cms: 컴플라이언스, Mms: 이동 질량  |+|  Thiele-Small  |  F<sub>s</sub> = (1/2π)√(1/(C<sub>ms</sub>·M<sub>ms</sub>))  |  C<sub>ms</sub>: 컴플라이언스, M<sub>ms</sub>: 이동 질량  |
  
 ====유도 단계==== ====유도 단계====
줄 67: 줄 66:
  
 컴플라이언스는 강성의 역수: 컴플라이언스는 강성의 역수:
-  * Cms : <m>1/s = a/(E·t^3)</m>+  * <m>C_ms</m> : <m>1/s = a/(E·t^3)</m>
  
 ===이동 질량(Mms) 계산=== ===이동 질량(Mms) 계산===
줄 77: 줄 76:
 Cms와 Mms를 Thiele-Small 공식에 적용: Cms와 Mms를 Thiele-Small 공식에 적용:
  
-<m>F_s = {1/{2π}}*sqrt{1/(C_ms*M_ms)}</m>\\ +<m> F_s = {1/{2π}}*sqrt{1/(C_ms*M_ms)} </m>\\ 
-<m>F_s= {1/{2π}}*sqrt{1/{{a/{E*t^3}} * (d*a*t)}}</m>\\ +<m> F_s= {1/{2π}}*sqrt{1/{{a/{E*t^3}} * (d*a*t)}} </m>\\ 
-<m>F_s= {1/{2π}}*sqrt{E*t^2/{d*a^2}}</m>\\+<m> F_s= {1/{2π}}*sqrt{E*t^2/{d*a^2}} </m>\\ 
 +<m> F_s= {1/{2π}}*{t/a}*sqrt{E/d} </m>\\
  
 ====물리적 의미==== ====물리적 의미====

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음향/speaker/thiele_small/fs.1742711239.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환