finecone(扬声器设计软件) v2.1

finecone(扬声器设计软件) v2.1

官方

系统:Android

日期:2026-07-31

类别:电脑软件

版本:v2.1

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    说实话,搞声学设计的工程师们最头疼的往往不是理论推导,而是那些在实验室里反复试错、把原型机做废了又做的痛苦循环。FINECone 这款软件之所以能在圈子里火,核心就因为它把这种“盲人摸象”的过程变成了精准的数字推演。以前我们为了调出一个完美的振膜,可能得磨掉好几块昂贵的材料,现在它能在五到三十秒内,直接给你算出频率响应、声压级和阻抗曲线,这效率简直是降维打击。

    我特别欣赏它那个 DXF 自动纠错的功能,就像有个懂行的老法师在帮你把关,你只需要用 AutoCAD 画个简单的几何草图存成 DXF 丢进去,软件就能自动识别并修正模型,甚至还能把左边一半的图形自动镜像处理,完全不用你去纠结那些繁琐的对称轴定义。更绝的是它的材料库,不再是拍脑袋决定用多厚的铝箔或什么硬度的橡胶,而是能在数据库里直接匹配最佳参数,比如把阻尼系数从 0.05 调到 0.1 来模拟真实材料的损耗,这种细节才是专业软件该有的温度。

    对于咱们这些天天跟曲线较劲的人来说,它不仅能完美复现实测数据,连高频区的分裂振动都能模拟得惟妙惟肖,蓝色和绿色的阻抗曲线与粉红色的实测线重合度极高,看着就让人心里踏实。这不仅仅是一个计算工具,更像是一位沉默的合作伙伴,帮你提前规避生产线上那些致命的坑,让你把宝贵的时间花在真正的创意上,而不是在返工中浪费生命。如果你也想让扬声器的设计从“碰运气”变成“精准制导”,真心推荐去试试这个能极大提升产品成功率的利器。

    FINECone官方版是一款好用的声学有限元素模拟软件,也就是通常我们所说的扬声器设计软件,该软件能够模拟振膜/鼓纸振动的有限元素,FineCone根据输入参数计算输出频率响应曲线,输出声压级和阻抗曲线,通过计算机模型设计扬声器,同时使用这款软件可以方便专业人士进行扬声器的频率响应或者分析现有扬声器的问题,有效地提升扬声器的设计效率,节省工程师的时间。

    FINECone能够模拟振膜/鼓纸振动的有限元素,并FineCone会根据输入参数计算输出频率响应曲线,输出声压级和阻抗曲线,通过计算机模型设计扬声器。此外,你还可以在autocad上构建扬声器的模型数据,然后将设计的图纸dxf加载到软件编辑,帮助你查看设计的模型以及执行有限元模拟,非常强大,欢迎有兴趣的用户们自行下载体验。

    软件特色

    1、节省工程师的时间

    高精确率的计算在FINECone中只需要5-30秒。

    2、节省工具和花费

    精确模拟使您只需要制造一个扬声器原型,而不是在尝试品与失败品中徘徊。

    3、更好的产品

    在材料数据库中找到最佳材料,然后优化音盆厚度和硬度以符合您的要求。

    4、无问题生产

    完美的设计避免了生产时这样那样的问题。因此您不必把时间消耗在生产线上。

    finecone操作说明

    下面是FINECone模拟该六寸半低音的过程,主要分以下几步进行:

    · 通过输入DXF文件来确定几何形状

    · 从材料表中选择各组件的材料特性

    1、FINECone主窗口

    因为所有网框,元素的数量,自由度和约束等等,都是程序自动定义完成的,所以我们只需要用AutoCAD作一个几何形状的简图, 存为DXF格式并输入到FINECone。

    所建模型必须是圆形中心轴对称的, 而且只用右边一半。也就是说,图形中最左边那一点必须在喇叭单体的中心对称轴上。通常这是防尘罩的中心点,这里显示了输入的 DXF几何图形

    2、DXF输入和自动纠错功能

    我们用指定的名字给这些层命名,那么,输入到FINECone时就不必再麻烦了。

    注意:你可以在Tools/Program Options/DXF Layers更改指定的各层名字。

    在左下方的“Status”窗口中,我们看到“Analysis is possible”,这说明自动纠错功能未发现任何错误。  FC现在将用预设的参数开始计算。然后我们必须改变这些参数,以得到符合实际的结果。

    现在,我们选择 FEM Material Properties

    3、材料特性输入

    振膜或鼓纸是由三段组成的。基本上这个鼓纸设计为里面一个大圆弧连接一条直线(见前图)。但是,这个大圆弧必须被分割成两个一起连接到防尘罩上的小圆弧。

    这个音盆的材料被选为铝箔片。这个 * 符号表示数据库中的材料被改变了。它的阻尼 从0.05增加到了 0.1。这是为了正确的模拟实际的喇叭材料。

    举个例子,喇叭边的材料是从材料数据库中获得的,点右下方的按钮选择。

    悬边的材料可以在材料数据库中找到。选择悬边后,点右下方的“Material Database”按钮

    这里选择了“Rubber “橡胶, 一个典型的喇叭边用橡胶材料。

    4、材料编辑

    现在,输入电气参数。先用来自MLSSA SPO的数值。为了帮助使用者匹配一个已存在的阻抗曲线,测量出的阻抗曲线可以通过选择 “Advanced Settings” 来输入。

    5、电气参数的FINEMotor输入

    如果有FINEMotor文件(*.FM2),就可以直接输入到FINECone

    在高频(分裂振动区域),模拟的曲线(黑色)与实测曲线(粉红色)的一致性很好

    蓝色曲线是模拟的电气阻抗曲线,绿色是机械阻抗曲线,粉红色是用来对比的实测曲线

    这是 6.5” 低音在7162Hz分裂振动的模拟。这个频率也是在频响曲线中看到波峰的频率。注意,在鼓纸外缘有剧烈的分裂振动。

    功能介绍

    1、DXF图形纠错

    2、输出带相位的频率响应

    3、自动机算空气负载

    4、频率响应曲线多重显示

    5、dxf文件和FINECone模型库

    6、从FINEMotor读取TS参数

    7、撤销操作可追溯到前十次

    8、高级高音杯模拟

    9、中文界面

    10、DXF图形纠错

    11、输出带相位的频率响应

    12、自动机算空气负载

    13、频率响应曲线多重显示

    14、DXF文件和FINECone模型库

    15、从FINEMotor读取TS参数

    16、撤销操作可追溯到前十次

    17、高级高音杯模拟

    更新日志

    v2.1版本

    • DXF图形纠错

    • 输出带相位的频率响应

    • 自动机算空气负载

    • 频率响应曲线多重显示

    • DXF文件和FINECone™模型库

    • 从FINEMotor™读取TS参数

    • 撤销操作可追溯到前十次

    • 高级高音杯模拟

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