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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:徐偉洋
研究生(外文):Wei-YangHsu
論文名稱:利用電路設計改善壓電揚聲器與壓電獵能器的效能
論文名稱(外文):Improvement on performance for the Piezoelectric speaker and the Piezoelectric Energy Harvester by Circuit Design
指導教授:李文熙
指導教授(外文):Wen-Hsi Lee
學位類別:碩士
校院名稱:國立成功大學
系所名稱:電機工程學系
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:64
中文關鍵詞:壓電揚聲器壓電獵能器低頻響應
外文關鍵詞:Piezoelectric speakerenergy harvesterlow-frequency response
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本文將分成兩個部分,第一部分將設計一種低耗能的儲能電路使獵能器能夠更加廣泛的被使用。無線感測器已在現代生活中日趨重要,由於它們使用方式與場合,替這些裝置更換電池可能是一件較困難的任務。因此,擁有自動觸發儲能電路的獵能器將會被廣泛使用,所以本文將設計出符合負載且擁有自動觸發儲能電路的儲能電路。第二部分將提出使用低頻強化電路優化壓電揚聲器的低頻響應問題。由於行動電話、數位電視的薄型化、小型化技術進步迅速,薄型揚聲器應運而生。但是,壓電材料本身因為低頻響應問題失真高、聲音尖銳,所以本文的目標為製作低頻強化電路並改善壓電式揚聲器的音頻響應。
最後本文成功設計出低耗能的自動觸發儲能電路使獵能器能夠更加方便的被使用。並且藉由電路改善壓電揚聲器低頻不佳的情況,比起一般常見電路可以改善大約10dB。

Thesis is divided into two parts, the first part of thesis the design of a tank circuit for energy harvester can be capable of being used more widely. Wireless sensor is increasingly important in life. Because they use the occasion to replace the batteries for these devices is a difficult and impractical task. Therefore, the automatic triggering of the tank circuit for energy harvester can be widely used. This thesis will be designed to meet the load and has a storage tank circuit automatically trigger circuit. The second part will present the use of bass boost circuit to optimize its low-frequency response. As mobile phones, digital TVs thin, rapid advances in miniaturization technology, thin speaker emerged. However, the piezoelectric material itself is a problem because of the low-frequency response distortion high, shrill sound, the purpose of thesis is production bass boost circuit. Bass boost circuit can improve the low-frequency response and improve the piezoelectric speaker audio response.
Finally, the successful design the automatic triggering of the tank circuit for energy harvester can be more convenient to use. Piezoelectric speaker low-frequency is improved by circuit. Compared to commonly circuit can be increased by about 10dB.

目次
摘要 I
ABSTRACT II
致謝 III
目次 IV
表目錄 VI
圖目錄 VII
第一章 緒論 1
1-1前言 1
1-2 研究背景與動機 2
1-2-1壓電獵能器研究背景與動機 2
1-2-2壓電揚聲器驅動電路研究背景與動機 3
1-3 研究目的 5
1-3-1壓電獵能器儲能電路研究目的 5
1-3-2壓電揚聲器驅動電路研究目的 6
第二章 理論基礎與文獻回顧 8
2-1 儲能電路原理 8
2-1-1整流器 8
2-1-2濾波器 10
2-2 壓電原理 12
2-2-1壓電方程式 16
2-3 壓電揚聲器驅動電路原理 21
2-3-1音頻功率放大器 21
2-3-2AB類音頻功率放大器原理 23
2-3-3D類音頻功率放大器原理 24
2-4 揚聲器相關原理 26
2-4-1聲音基本原理 26
2-4-2壓電揚聲器原理 27
第三章 實驗方法與步驟 28
3-1 實驗流程 28
3-1-1壓電獵能器儲能電路實驗流程 28
3-1-2壓電揚聲器驅動電路設計與製作實驗流程 29
3-2 壓電電源特性參數測量 29
3-3 壓電獵能器儲能電路設計與製作 30
3-4 壓電獵能器儲能電路實驗測量與架構 31
3-5 壓電揚聲器驅動電路實驗測量與架構 32
3-5-1驅動電路參數測量 32
3-5-2 聲壓量測設備 35
第四章 實驗結果與討論 38
4-1壓電獵能器實驗結果與討論 38
4-1-1壓電電源特性參數測量與分析 38
4-1-2負載特性參數測量與分析 40
4-1-3壓電獵能器儲能電路設計與實驗結果 41
4-2 壓電揚聲器實驗結果與討論 49
4-2-1AB類音頻功率放大電路設計與製作 49
4-2-2D類音頻功率放大電路設計與製作 52
4-2-3壓電揚聲器驅動電參數測量分析 54
4-2-4壓電揚聲器集合驅動電路聲壓測量分析 57
第五章 結論 61
5-1 結論 61
5-2 未來展望 61
第六章 參考文獻 63


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