数字发声芯片的测试展示系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118509777A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410485620.2

    申请日:2024-04-22

    发明人: 刘长华 董凯华

    IPC分类号: H04R23/00

    摘要: 本发明公开数字发声芯片的测试展示系统,涉及数字发声技术领域,以解决现有技术中对于数字发声芯片的测试数据处理和展示效率低的问题。数字发声芯片的测试展示系统包括:数据接收模块、数据转换模块和展示模块;所述数据接收模块与数字发声芯片测试终端相连;所述数据接收模块用于:接收所述数字发声芯片测试终端发送的测试数据;所述数字发声芯片包括多个发声像素;所述数据转换模块与所述数据接收模块相连,所述数据转换模块用于:对测试数据进行解码,得到发声像素的位置信息和测试结果信息;所述展示模块与所述数据转换模块相连,所述展示模块用于:基于所述位置信息和测试结果,展示所述数字发声芯片中发声像素的位置信息和测试结果信息。

    MEMS换能器以及用于操作该MEMS换能器的方法

    公开(公告)号:CN112291694B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202010721799.9

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: H04R23/00

    摘要: 公开了MEMS换能器以及用于操作该MEMS换能器的方法。MEMS换能器,包括第一和第二差分MEMS传感器设备。第一差分MEMS传感器设备包括用于提供第一差分输出信号的第一电极结构和第二电极结构,以及在第一电极结构和第二电极结构之间的第三电极结构。第二差分MEMS传感器设备包括用于提供第二差分输出信号的第一电极结构和第二电极结构,以及在第一电极结构和第二电极结构之间的第三电极结构。一种偏置电路,用于将第一偏置电压提供给第一差分MEMS传感器设备的第三电极结构,并将第二偏置电压提供给第二差分MEMS传感器设备的第三电极结构,第一偏置电压和第二偏置电压相对于参考电压对称地偏移。读出电路被配置为以反并行方式组合第一差分输出信号和第二差分输出信号。

    光学传声器
    3.
    发明公开
    光学传声器 审中-实审

    公开(公告)号:CN118075673A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202310406268.4

    申请日:2023-04-10

    IPC分类号: H04R23/00 G02B26/08 G02B26/00

    摘要: 本发明提供一种光学传声器,包括壳体,其包括内腔和使所述内腔与外部连通的声音入口孔;微机电模块,其位于所述内腔中并包括柔性膜和光栅;光电模块,其位于所述后腔中并包括光源和光束检测器;以及集成电路模块,其位于所述后腔中并且电连接到所述微机电模块和所述光电模块。所述光电模块和所述集成电路模块设置在同一芯片上;在所述柔性膜的面向所述光源的一侧提供反射层,并且在所述光栅的面向所述光源一侧提供另一反射层。所述传声器具有以下有益效果:连接线更少并且线之间的串扰噪声降低,从而实现更容易的封装制造和更好的封装小型化。

    基于微结构悬臂梁的光纤传声器及传声系统

    公开(公告)号:CN118010147A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410157428.0

    申请日:2024-02-04

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: G01H9/00 H04R23/00

    摘要: 本发明公开了基于微结构悬臂梁的光纤传声器及传声系统,包括:振膜,振膜的中间位置处开设有矩形通孔;微结构悬臂梁,微结构悬臂梁设置在矩形通孔中,与矩形通孔的宽边连接,设置为在声波作用下沿垂直于振膜表面的方向摆动;其中,微结构悬臂梁包括相互连接的第一梁臂和第二梁臂,第一梁臂的端部设置与矩形通孔的宽边连接,第二梁臂为自由端;第二梁臂的宽度大于第一梁臂的宽度,第二梁臂的长度小于第一梁臂的长度,第二粱臂的几何中心与振膜的几何中心相重叠。本发明实施例公开的基于微结构悬臂梁的光纤传声器能够在缩小悬臂梁的尺寸的同时保持有效的反光面积,能够通过减少悬臂梁等效弹簧系数提高灵敏度,还能够通过减少等效质量提高频响带宽。

    簧式振壁传声装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108260038B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201810244101.1

    申请日:2018-03-23

    发明人: 胡强 付本国 刘光

    IPC分类号: H04R1/08 H04R23/00

    摘要: 一种簧式振壁传声装置,涉及电声器材技术领域,所解决的是相邻房间内人员交流不便的技术问题。该装置包括承载组件、发送组件、接收组件、音频处理电路板;所述承载组件包括换能基盘;所述发送组件包括发送麦克风,及用于将电信号转换为机械振动的振动换能器;所述接收组件包括接收扬声器,及用于将机械振动转换为电信号的接触式换能拾音器;所述振动换能器及接触式换能拾音器分别安装在换能基盘上,所述换能基盘具有弹性,用于将振动换能器及接触式换能拾音器压紧在墙体上;所述音频处理电路板上搭载有拾音放大电路、振动换能驱动电路。本发明提供的装置,特别适用于一些特殊的工作或作业场所。(56)对比文件A. Jansen.Intrinsic Fourier Analysison the Manifold of Speech Sounds《.2006IEEE International Conference onAcoustics Speech and Signal ProcessingProceedings》.2006,全文.

    一种振动传感器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117441349A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202180079858.X

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: H04R23/00 H04R19/00 H04R1/10

    摘要: 本说明书中涉及一种振动传感器,所述振动传感器包括:振动组件,所述振动组件包括质量元件和弹性元件,所述质量元件与所述弹性元件连接;第一声学腔,所述弹性元件构成所述第一声学腔的侧壁之一,所述振动组件响应于外部振动信号振动使得所述第一声学腔的体积发生变化;声学换能器,所述声学换能器与所述第一声学腔连通,所述声学换能器响应于所述第一声学腔的体积变化而产生电信号;缓冲件,在所述振动组件振动过程中,所述缓冲件降低所述质量元件对所述弹性元件产生的冲击力;其中,所述声学换能器具有第一谐振频率,所述振动组件具有第二谐振频率,所述振动组件被配置成在一个或多个目标频段内使的所述第二谐振频率低于所述第一谐振频率。

    一种声波发射装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114553321B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202111525207.7

    申请日:2021-12-14

    摘要: 本发明公开了一种声波发射装置,包括谐振系统、至少一个热发声单元和至少一个调频单元,谐振系统为管件,管件的一端为封闭端,管件的另一端为开口端,热发声单元和调频单元均设置于管件内,且热发声单元和调频单元自封闭端向开口端的延伸方向上依次布置;当热发声单元的数量为两个或者两个以上时,热发声单元以递进传递声波的方式设置于管件内。该声波发射装置,能够适用更多场合,并且可通过调频单元调整谐振系统的结构尺寸、边界条件或气体工质等方式,灵活调整谐振系统发声频率;并且可通过调整输入热源的功率(即回热器温差)和边界条件,灵活调整声波强度;可稳定地连续地将热能转换为大功率声波,工作稳定连续且功率高。

    一种振动传感器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116584108A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202180066637.9

    申请日:2021-11-05

    IPC分类号: H04R23/00

    摘要: 一种振动传感器(200),包括:振动接收器(210),包括壳体(211)和振动单元(212),壳体(211)形成声学腔体,振动单元(212)位于声学腔体中,并将声学腔体分隔为第一声学腔体(213)和第二声学腔体(214);以及声学换能器(220),与第一声学腔体(213)声学连通,其中:壳体(211)被配置为基于外部振动信号产生振动,振动单元(212)响应于壳体(211)的振动而改变第一声学腔体(213)内的声压,使得声学换能器(220)产生电信号;振动单元(212)包括质量元件(2121)和弹性元件(2122),质量元件(2121)背离声学换能器(220)一侧的面积小于质量元件(2121)靠近声学换能器(220)一侧的面积,弹性元件(2122)环绕连接于质量元件(2121)的侧壁。

    一种基于谱包络映射的骨导语音转换方法

    公开(公告)号:CN116403596A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310199180.X

    申请日:2023-03-03

    摘要: 本发明公开了一种基于谱包络映射的骨导语音转换方法,包括:对骨传导语音信号进行预处理及线性预测分析,计算LP滤波器系数;采用训练好的神经网络映射出与骨传导语音信号对应的空气传导语音信号的LSF系数;根据骨传导语音特性的音色加权特性控制原始骨传导语音信号与合成的空气传导语音信号的误差最小;将骨传导语音信号通过音色加权滤波器估计整数基音,将线性预测残差信号通过所述音色加权滤波器得到参考信号,估计分数基音得到自适应码本矢量;将参考信号减去自适应码本矢量得到新的参考信号,在固定码本中搜索最优激励;将最优激励与空气传导语音信号的LP滤波器合成空气传导语音信号,并对空气传导语音信号进行修正。

    用于检测动态压力变化的集成光学传感器和方法

    公开(公告)号:CN113167672B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201980059409.1

    申请日:2019-09-17

    IPC分类号: G01L9/00 H04R23/00

    摘要: 一种用于检测动态压力变化的集成光学传感器(1)包括:微机电系统MEMS管芯(10),其具有MEMS膜片(11),该MEMS膜片具有第二侧(13)以及暴露于动态压力变化的第一侧(12);以及专用集成电路ASIC管芯(20),其具有光学干涉仪组件。干涉仪组件包括光束分离元件(21)、光束合并元件(22)以及检测器(24),该光束分离元件用于接收来自光源(23)的源光束(30)并用于将源光束(30)分离成在第一光束路径中的探测光束(31)和在第二光束路径中的参考光束(32),该光束合并元件用于将探测光束(31)与参考光束(32)合并成叠加光束(33),并且该检测器配置为根据叠加光束(33)来生成电子干涉信号。相对于ASIC管芯(20)将MEMS管芯(10)布置为使得在膜片的第二侧(12)与ASIC管芯(20)之间形成间隙,其中该间隙限定腔体(14)并具有间隙高度。探测光束(31)的第一光束路径包括:耦合到腔体(14)中、从膜片(11)的偏转点或偏转表面(16)反射出来以及耦合出腔体(14)。