2025年美西國際安全科技大展 ISC WEST
志豐攤位號碼: 6134 展覽日期: 2025年4月2日~4月4日 展覽地點: Venetian Expo (201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169)
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應對人熊衝突危機!志豐電子「非侵害式電子驅熊器」,以科學技術守護安全
隨著全球氣候變遷與人類活動擴張,人熊衝突日益嚴重。志豐電子以科技創新為核心,研發非侵害式電子驅熊器,兼顧人類安全與生態保護,開啟人與自然共生的新篇章。
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電子哨的崛起:防疫時代下的安全聲音新方案
在防疫觀念已成日常的新時代,聲音的傳遞不僅關乎效率,更關乎安全。電子哨的誕生,重新定義了警示與溝通的方式,讓每一個指令都能以無接觸、可控、衛生的形式被清晰傳達。志豐電子以多年電聲技術為基礎,結合創新電路與聲學設計,打造出兼具安全、穩定與智慧應用的電子哨解決方案,為學校、警消、運動與個人防護領域帶來更可靠的聲音力量。
發現聲音的未來:AI語音降噪麥克風模組
隨著智慧裝置與語音技術的普及,「聲音」已成為人機互動的關鍵介面。然而,背景噪音常影響語音品質,降低辨識準確率,成為一大挑戰。
本文將介紹AI語音降噪麥克風模組,如何透過人工智慧與聲學設計,有效抑制噪音、提升人聲清晰度,並探討其技術原理與應用潛力。
志豐電子2025年首場捐血活動圓滿成功——攜手在地企業,共創歷史新高!
志豐成功連結在地廠商(園區管理處/信義帳篷/全家咖啡/康錦工業….)合辦捐血活動,雖然大雨磅礡,但澆不熄熱情捐血人潮,總計募得112袋(28,000 CC)鮮血,破志豐募血歷史新高!
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高階壓電片驅動創新 應用無限拓展
壓電陶瓷片以其電能與機械能可逆轉換的特性,被廣泛應用於感測與發聲領域。本文介紹志豐電子在壓電片驅動與應用上的創新設計,並說明其在穿戴式醫療與智慧感測裝置中的實際應用與效能優勢。
more虛擬圍籬與追蹤器的聲學應用:以壓電技術推動智慧農業與永續發展
虛擬圍籬與追蹤器結合聲學與物聯網技術,協助農民以非侵入方式管理放牧牲畜,並減少實體圍欄對環境的影響。本文說明壓電元件在此類智慧裝置中的應用價值,展示其在環保與永續農業領域的潛力。
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薄膜碳纖音膜技術應用:提升揚聲器效率與高頻延伸的材料創新
薄膜碳纖音膜(TPCD)採用特殊編織結構,能抑制傳統音膜的對稱分割模態,並提升高頻延伸與音質平滑度。本文介紹志豐電子與瑞典 Composite Sound 合作開發的高感度喇叭專案,說明材料結構與聲學測試成果,展現其在高效能揚聲器設計中的優勢。
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符合 IEC 60601-1-8 的醫療警報聲學設計:從法規原則到喇叭應用
IEC 60601-1-8 標準針對醫療設備的聲音警報提出嚴格規範,以確保在臨床環境中具備足夠音壓與可辨識度。本文說明該標準的主要聲學要求,並介紹志豐電子符合規範的喇叭產品與其在醫療裝置中的應用。
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汽車電子中的高性能麥克風設計與應用解析:從免持通訊到主動降噪系統
隨著汽車電子與智慧語音系統的發展,麥克風已成為車載通訊與噪音控制的重要核心。本文說明高性能車用麥克風在免持通訊、主動降噪與語音辨識等應用中的關鍵技術與設計重點,協助開發者提升車內聲學體驗。
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智能音箱的迴聲抑制與振動模擬設計:從結構共振到聲學優化
智能音箱在播放與收音同時運作時,容易因結構共振造成回音與聲音失真。本文說明如何透過模擬分析預測共振位置,並以材料與結構強化方式改善收音品質,確保聲學性能穩定。
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MEMS 麥克風輸出介面技術解析:從類比架構到多通道數位傳輸
MEMS 麥克風的輸出介面設計涵蓋類比與數位架構,影響整體系統的聲音品質與抗雜訊能力。本文說明各種輸出介面的原理與特性,協助工程師依應用需求選擇最適合的設計方案。
喇叭擺放位置對聲學性能的影響:以模擬分析優化產品音質設計
產品外觀設計往往限制了喇叭的安裝位置,進而影響聲音表現。本文透過有限元素分析比較三種不同喇叭配置,分析音壓與音場分佈差異,協助設計者在外觀與聲學性能間取得最佳平衡。
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聲學模組設計實務問答:從纖薄揚聲器結構到麥克風迴聲抑制策略
在纖薄裝置中設計高性能揚聲器與麥克風是一大挑戰。本文透過實務問答形式,說明如何運用 FPC 音圈、麥克風陣列配置與結構隔音設計,達成最佳聲學表現並有效降低迴聲與噪音干擾。
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智能音箱揚聲器設計要點:擴散器結構與聲場分佈模擬
智能音箱的聲音表現取決於擴散器結構與揚聲器出音方式。本文說明如何運用有限元素分析軟體,模擬不同擴散設計下的聲場分佈,協助工程師優化360°音效表現。
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免持通話系統中麥克風設計的關鍵要點:從陣列配置到氣密防震策略
免持通話產品需兼顧語音清晰度與回音抑制。本文針對麥克風在陣列配置、靈敏度匹配、氣密與防震設計等關鍵要點提出建議,協助提升系統音訊表現。
Mic SNR & AOP 參數對收音品質的影響
消費性產品的收音品質越來越受到重視,無論是 行動電話/智能音箱/IP Cam/Door Bell/VoIP Phone…等等,Mic 參數除了基本的Sensitivity之外,另以SNR & AOP 兩項參數是關鍵指標。
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筆電揚聲器的發展趨勢:以FPC音圈技術實現薄型高效聲學設計
隨著筆電持續朝超薄化與高整合設計發展,傳統圓形揚聲器逐漸被長方形或橢圓形結構取代。本文探討如何利用FPC軟板音圈與優化磁迴設計,在有限空間中提升聲學性能並兼顧量產良率。
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智能家居用高音壓側出音蜂鳴器設計:兼顧體積縮減與聲學效能的創新方案
隨著 IoT 與智能家居設備快速普及,產品對小型化與高音壓的聲學元件需求不斷提升。本文介紹志豐電子開發的側出音蜂鳴器設計,兼顧高音壓輸出與空間限制,特別適用於牆面、天花板與螢幕裝置等應用場景。求。
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運用有限元素分析強化揚聲器聲學設計效能:志豐電子的模擬與驗證能力
志豐電子一直持續改進並強化揚聲器設計與開發能力,以期能提供客戶達成目標規格的最佳方案,並同時維持有競爭力的成本價格。
透過有限元素分析軟體建立模擬模型來預測喇叭單體與客製化音箱的音質特性,可以準確地在實際製作樣品前,迅速有效的事先解決問題點。
用於汽車智能語音系統的新型麥克風模組
車用智慧語音系統對麥克風的靈敏度匹配與相位一致性要求極高。本文介紹志豐電子新型車用麥克風模組,具備高 SNR、寬動態範圍及法規相容設計,可結合降噪與回音抑制演算法,全面提升語音辨識與通話品質。
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