"마이크로 스피커"의 두 판 사이의 차이

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<li>판촉용 샘플에서
 
<li>판촉용 샘플에서
 
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<li>GoerTek 스피커-1, 2016/01/18
+
<li>스피커-1
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 +
<li>사진 2016/01/18
 
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</gallery>
<li>GoerTek 스피커-2, 2016/01/18
+
<li>임피던스 측정 2021/05/12
 +
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image:speaker1_001_001.png
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image:speaker1_001_002.png
 +
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 +
</ol>
 +
<li>스피커-2,
 +
<ol>
 +
<li>사진 2016/01/18
 
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image:speaker1_005.jpg
 
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image:speaker1_008.jpg
 
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</gallery>
 
</gallery>
<li>Ammonite Precision, 2014/06/11
+
<li>임피던스 측정 2021/05/12
 +
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image:speaker1_005_001.png
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image:speaker1_005_002.png
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 +
</ol>
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<li>스피커-3
 +
<ol>
 +
<li>사진 2014/06/11
 +
<ol>
 +
<li>리드 없는 제품과 리드 붙은 제품
 
<gallery>
 
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image:speaker1_009.jpg
 
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 +
<li>리드 붙은 제품
 +
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image:speaker1_011.jpg
 
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image:speaker1_012.jpg
 
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</gallery>
 +
</ol>
 +
<li>임피던스 측정 2021/05/12
 +
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 +
image:speaker1_012_001.png
 +
image:speaker1_012_002.png | 분균일하다.
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</ol>
 +
<li>스피커-4
 +
<ol>
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<li>사진 2014/06/11
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image:speaker1_009.jpg | 리드 없는 제품이 해당됨
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image:speaker1_009_001.jpg | 2021/05/20 촬영
 +
</gallery>
 +
<li>임피던스 측정 2021/05/20
 +
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image:speaker1_009_002.png
 +
image:speaker1_009_003.png | 분균일하다.
 +
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</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>피처폰에서
 
<li>피처폰에서
 
<ol>
 
<ol>
 +
<li>2010.07 출시 삼성 [[GT-B7722]] 피처폰
 +
<ol>
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<li>아래쪽에 위치한, 셀룰라 master 안테나+ [[마이크로 스피커]]
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image:gt_b7722_001.jpg | 왼쪽 은색단자=[[안테나]], 오른쪽 금색단자=스피커, 보라색=[[침수라벨]]
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image:gt_b7722_002.jpg | master 안테나 및 스피커용 구멍
 +
image:gt_b7722_003.jpg | [[마이크로 스피커]]를 분해하여 백볼륨 확인
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</ol>
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<li>2010년 9월 출시, [[GT-E2152]] 피처폰에서
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image:gt_e2152_012.jpg
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image:gt_e2152_015.jpg
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<li> Motorola [[Z8m]] 휴대폰에서
 
<li> Motorola [[Z8m]] 휴대폰에서
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image:z8m01_010.jpg
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image:z8m01_011.jpg | 스피커 [[자석]]에 붙은 철가루
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image:z8m01_014.jpg | 좌측: 안테나 접점 단자 우측: 스피커 접점 스프링핀
 +
image:z8m01_016.jpg | AAC 회사 스피커. 주변 기밀을 통해 백볼륨 공간이 형성된 듯
 +
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</ol>
 +
<li>스마트폰에서
 +
<ol>
 +
<li>2012.06 출시 삼성 [[SHV-E210K]] 갤럭시 S3 스마트폰
 +
<ol>
 +
<li> [[마이크로 스피커]] 모듈. 면적이 넓어 보통 안테나를 같이 붙인다.
 +
<gallery>
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image:shv_e210k_032.jpg
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image:shv_e210k_034.jpg | 스피커 모듈 = 스피커 + 이어폰 단자 + 안테나
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image:shv_e210k_035.jpg | [[3.5mm 이어폰 커넥터]] 소켓을 고무로 흔들림 충격을 완충함
 +
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 +
</ol>
 +
<li>2013.10 출시 애플 [[iPhone 5S]] 스마트폰
 +
<ol>
 +
<li>위치
 +
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 +
image:iphone5s01_007.jpg | 우측 상단
 +
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 +
<li>외관
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image:iphone5s01_025.jpg | 전극 연결 방법.
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image:iphone5s01_026.jpg | 위판은 자석용 금속이다. 전면 구멍 위(금속이 없는 부위다.)로 [[안테나]] 가 지나간다.
 +
image:iphone5s01_027.jpg | 밑판이 금속이다.(Magnetic Field Shielding 위해 loop를 형성하기 위해????) 오른쪽 백볼륨에 공기가 드나드는 체크밸브(?)가 있다.
 +
</gallery>
 +
<li>[[LCR-4284A]] 계측기로 임피던스 측정 엑셀 파일
 
<ol>
 
<ol>
<li>보호 철망을 뜯으면 분해 나사 2개가 보인다.
+
<li>임피던스 측정 그래프
 
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image:z8m01_010.jpg
+
image:iphone5s01_028_001.png | 공진이 지나고 최저점이 "스피커 공칭임피던스"이다. 7.55오옴 @2.3kHz
image:z8m01_011.jpg | 스피커 자석에 붙은 철가루
+
image:iphone5s01_028_002.png | 위상이 +에서 -로 바뀌는 0지점이 공진주파수이다. 이 때 임피던스는 최대값을 보인다.
image:z8m01_012.jpg | ??(GPS? WiFi?) 안테나가 보인다.
+
</gallery>
 +
<li>DC 바이어스 전류에 따른 임피던스
 +
<gallery>
 +
image:iphone5s01_028_003.png
 +
image:iphone5s01_028_004.png | -전류에 코일은 뒤로 후퇴한다. 자석 중심에서 코일에 뒤쪽으로 치우쳐 조립되었다. 전류가 60mA 이상 흐르면 THD가 급격히 나빠진다.
 +
image:iphone5s01_028_005.png
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>스피커 어셈블리에서
+
<li>백볼륨 구멍을 내면
 
<gallery>
 
<gallery>
image:z8m01_014.jpg | 좌측: 안테나 접점 단자 우측: 스피커 접점 스프링핀
+
image:iphone5s01_028.jpg | 백볼륨에 구멍을 뚫고
image:z8m01_016.jpg | AAC 회사 스피커
+
image:iphone5s01_029.jpg | 백볼륨 전체를 없애면
image:z8m01_017.jpg | 스피커 접점을 위한 [[포고핀]]
+
image:iphone5s01_028_006.png | 백볼륨에 구멍이 뚫리면, (당연히)공진주파수가 낮아진다.
image:z8m01_017_001.jpg | SMT용 [[포고핀]]
 
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 +
<li>구조
 +
<gallery>
 +
image:iphone5s01_030.jpg
 +
image:iphone5s01_030_001.jpg | 진동판은 비교적 단단한 스폰지 양면에 금속 포일을 양면테이프로 붙였다.
 +
image:iphone5s01_031.jpg | [[스피커]] 전면 구멍에 비해 백볼륨 체적이 훨씬 크다. 백볼륨에 스폰지가 있다.
 +
</gallery>
 +
<li>그림
 +
<gallery>
 +
image:iphone5s01_031_001.jpg | 진동판 후퇴간격이 전진간격에 비해 짧다.
 +
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>스마트폰에서
+
<li>2014.02 출시 삼성 [[SM-G906S]] 갤럭시 S5 스마트폰
 +
<gallery>
 +
image:sm_g906s_005.jpg | 백볼륨 없는 [[마이크로 스피커]]
 +
</gallery>
 +
<li>2014.07 제조 [[LG-F460S]] LG G3 Cat.6 스마트폰
 +
<gallery>
 +
image:lg_f460s_005.jpg
 +
image:lg_f460s_005_001.jpg | 회색 상자가 백볼륨이다. 금속판에 공기배출구 두 개가 있다.
 +
image:lg_f460s_005_002.jpg | 스피커 상자 내부 구조
 +
</gallery>
 +
<li>2015.08 제조 [[LG-F570S]] LG Band Play 스마트폰
 +
<gallery>
 +
image:lg_f570s_005_001.jpg
 +
image:lg_f570s_005_002.jpg | 백볼륨
 +
image:lg_f570s_005_003.jpg
 +
image:lg_f570s_005_004.jpg | 스피커 전면 캐비티
 +
</gallery>
 +
<li>2016.01 출시 삼성 [[SM-A710S]] 갤럭시 A7 LTE 스마트폰
 +
<ol>
 +
<li>5가지 상태
 +
<gallery>
 +
image:a710s01_046.jpg | 상태1(원래)
 +
image:a710s01_047.jpg | 상태2(메인홀 막고)
 +
image:a710s01_048.jpg | 상태3(벤트홀 막고)
 +
image:a710s01_049.jpg | 상태4(백볼륨 파괴)
 +
image:a710s01_050.jpg | 상태5(전면 파괴)
 +
</gallery>
 +
<li>분해하면서 임피던스 측정
 +
<gallery>
 +
image:a710s01_046_001.png | #1 정상상태에서 임피던스, 위상
 +
image:a710s01_046_002.png | #1,2,3,4,5 상태에서 임피던스
 +
</gallery>
 +
<li>임피던스 해석
 +
<ol>
 +
<li>6차 밴드패스 스피커이다.
 
<ol>
 
<ol>
<li>iPhone 5S
+
<li>closed box(스피커 뒷쪽이 막힌)에 넣은 후, 소리 출구에만 tube가 형성되면 4차 band pass 필터가 된다.
 +
<li>여기에 back volume에도 튜브를 만들어 뚫으면, 6차 band pass 필터가 된다. 즉, 위 스피커는 6차 B.P 이다.
 +
</ol>
 +
<li>6차 BP 구조를 만드는 이유
 
<ol>
 
<ol>
<li>임피던스 측정
+
<li>back volume에 구멍을 뚫으면 저주파가 강화된다.
 +
<li>4차 BP이면 고주파가 약화되고, 저주파가 더 강화된다.
 
</ol>
 
</ol>
<li> Xiaomi [[Redmi Note 4X]] 휴대폰에서
+
<li>open air(상태 #5)에서는 임피던스 공진이 하나만 나온다.
 +
<ol>
 +
<li>Ported Bass-Reflex 상태이면 공진이 두 개 나온다.
 +
<li>두 공진점에서 가장 낮은지점을 보이는 주파수가 공진주파수로 정의된다.
 +
<li>두 임피던스 공진점 높이가 같으면 매치상태. 저주파 피크가 높으면 박스 공진주파수가 (드라이버 공진주파수보다???) 더 높다.
 +
<li>고주파 피크 임피던스가 크면, 박스 공진주파수가 (드라이버 공진주파수보다???) 더 낮다.
 +
</ol>
 +
<li>tube가 길고 복잡하면 여러개의 공진 피크가 측정된다.
 +
</ol>
 +
</ol>
 +
<li>2017.02 출시 샤오미 [[Redmi Note 4X]] 스마트폰, 분홍
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>위치하는 곳(휴대폰 밑이다.) 및 외형
 
<li>위치하는 곳(휴대폰 밑이다.) 및 외형
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</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>Galaxy S9용
+
<li>2017.06 출시 삼성 갤럭시 폴더2 [[SM-G160N]] 스마트폰
 +
<gallery>
 +
image:sm_g160n_010.jpg | 인천시 BSE 회사
 +
image:sm_g160n_011.jpg | 백볼륨 구조
 +
image:sm_g160n_012.jpg | F-PCB로 연결
 +
image:sm_g160n_013.jpg | 구리선과 접합되는 곳
 +
</gallery>
 +
<li>2018.03 출시 삼성 Galaxy S9 스마트폰
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>Rdc 및 임피던스 측정 데이터  
 
<li>Rdc 및 임피던스 측정 데이터  
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<li>흡음제 종류에 따른 4가지 임피던스 측정 데이터  
 
<li>흡음제 종류에 따른 4가지 임피던스 측정 데이터  
 
</ol>
 
</ol>
<li> 삼성 갤럭시 폴더2 [[SM-G160N]]에서
+
<li>2020년, 조립되기 전 어떤 제품에서
 
<gallery>
 
<gallery>
image:sm_g160n_010.jpg | 인천시 BSE 회사
+
image:speaker_micro01_001.jpg | 외관
image:sm_g160n_011.jpg | 백볼륨 구조
+
image:speaker_micro01_002.jpg
image:sm_g160n_012.jpg | F-PCB로 연결
+
image:speaker_micro01_003.jpg | 백볼륨 vent hole(좁고 길게)
image:sm_g160n_013.jpg | 구리선과 접합되는 곳
+
image:speaker_micro01_004.jpg | 백볼륨 관찰
 +
image:speaker_micro01_005.jpg | 뒷면 안테나 패턴
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>2016년 출시 삼성 갤럭시 A7 [[SM-A710S]]
 
<ol>
 
<li>5가지 상태
 
<gallery>
 
image:a710s01_046.jpg | 상태1(원래)
 
image:a710s01_047.jpg | 상태2(메인홀 막고)
 
image:a710s01_048.jpg | 상태3(벤트홀 막고)
 
image:a710s01_049.jpg | 상태4(백볼륨 파괴)
 
image:a710s01_050.jpg | 상태5(전면 파괴)
 
</gallery>
 
<li>분해하면서 임피던스 측정
 
<gallery>
 
image:a710s01_046_001.png | #1 정상상태에서 임피던스, 위상
 
image:a710s01_046_002.png | #1,2,3,4,5 상태에서 임피던스
 
</gallery>
 
<li>임피던스 해석
 
<ol>
 
<li>6차 밴드패스 스피커이다.
 
<ol>
 
<li>closed box(스피커 뒷쪽이 막힌)에 넣은 후, 소리 출구에만 tube가 형성되면 4차 band pass 필터가 된다.
 
<li>여기에 back volume에도 튜브를 만들어 뚫으면, 6차 band pass 필터가 된다. 즉, 위 스피커는 6차 B.P 이다.
 
</ol>
 
<li>6차 BP 구조를 만드는 이유
 
<ol>
 
<li>back volume에 구멍을 뚫으면 저주파가 강화된다.
 
<li>4차 BP이면 고주파가 약화되고, 저주파가 더 강화된다.
 
</ol>
 
<li>open air(상태 #5)에서는 임피던스 공진이 하나만 나온다.
 
<ol>
 
<li>Ported Bass-Reflex 상태이면 공진이 두 개 나온다.
 
<li>두 공진점에서 가장 낮은지점을 보이는 주파수가 공진주파수로 정의된다.
 
<li>두 임피던스 공진점 높이가 같으면 매치상태. 저주파 피크가 높으면 박스 공진주파수가 (드라이버 공진주파수보다???) 더 높다.
 
<li>고주파 피크 임피던스가 크면, 박스 공진주파수가 (드라이버 공진주파수보다???) 더 낮다.
 
</ol>
 
<li>tube가 길고 복잡하면 여러개의 공진 피크가 측정된다.
 
</ol>
 
</ol>
 
 
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2022년 11월 22일 (화) 13:58 기준 최신판

마이크로 스피커

  1. 링크
    1. 전자부품
      1. 스피커
        1. 리시버용 스피커
        2. 마이크로 스피커 - 이 페이지
        3. 노트북용 스피커
        4. AV용 스피커
      2. 헤드폰
      3. 진동모터
      4. VCM
      5. 버저
  2. 마이크로 스피커만을 위한 기술
    1. air pressure absorbent 공기압력 흡수제(~sound 흡수제)를 사용한 Virtual Back Volume 기술
      1. 백볼륨을 키울수록 저음이 강화된다.
      2. Knowles(놀스)회사의 N'Bass (=enhanced bass)기술
        1. 기술설명
          1. 2g 표면적은 축구장 면적이다. 소형기기를 위한 소형 스피커에 채용된다.
          2. 공기를 흡수하여 압력을 줄이고, 진동판 최대진폭을 높여준다. (가정주파수에 해당하는 소리가 아닌 공기압력?? 흡수한다?? - 같은 말인데...)
          3. 비전도성이므로 안테나에 영향을 주지 않는다.
        2. 그림 2012/02/20 EETIME에서
      3. Galaxy S9 스피커에서, 흡수제 제조회사 모름
  3. 핸드폰에서
    1. 판촉용 샘플에서
      1. 스피커-1
        1. 사진 2016/01/18
        2. 임피던스 측정 2021/05/12
      2. 스피커-2,
        1. 사진 2016/01/18
        2. 임피던스 측정 2021/05/12
      3. 스피커-3
        1. 사진 2014/06/11
          1. 리드 없는 제품과 리드 붙은 제품
          2. 리드 붙은 제품
        2. 임피던스 측정 2021/05/12
      4. 스피커-4
        1. 사진 2014/06/11
        2. 임피던스 측정 2021/05/20
    2. 피처폰에서
      1. 2010.07 출시 삼성 GT-B7722 피처폰
        1. 아래쪽에 위치한, 셀룰라 master 안테나+ 마이크로 스피커
      2. 2010년 9월 출시, GT-E2152 피처폰에서
      3. Motorola Z8m 휴대폰에서
    3. 스마트폰에서
      1. 2012.06 출시 삼성 SHV-E210K 갤럭시 S3 스마트폰
        1. 마이크로 스피커 모듈. 면적이 넓어 보통 안테나를 같이 붙인다.
      2. 2013.10 출시 애플 iPhone 5S 스마트폰
        1. 위치
        2. 외관
        3. LCR-4284A 계측기로 임피던스 측정 엑셀 파일
          1. 임피던스 측정 그래프
          2. DC 바이어스 전류에 따른 임피던스
          3. 백볼륨 구멍을 내면
        4. 구조
        5. 그림
      3. 2014.02 출시 삼성 SM-G906S 갤럭시 S5 스마트폰
      4. 2014.07 제조 LG-F460S LG G3 Cat.6 스마트폰
      5. 2015.08 제조 LG-F570S LG Band Play 스마트폰
      6. 2016.01 출시 삼성 SM-A710S 갤럭시 A7 LTE 스마트폰
        1. 5가지 상태
        2. 분해하면서 임피던스 측정
        3. 임피던스 해석
          1. 6차 밴드패스 스피커이다.
            1. closed box(스피커 뒷쪽이 막힌)에 넣은 후, 소리 출구에만 tube가 형성되면 4차 band pass 필터가 된다.
            2. 여기에 back volume에도 튜브를 만들어 뚫으면, 6차 band pass 필터가 된다. 즉, 위 스피커는 6차 B.P 이다.
          2. 6차 BP 구조를 만드는 이유
            1. back volume에 구멍을 뚫으면 저주파가 강화된다.
            2. 4차 BP이면 고주파가 약화되고, 저주파가 더 강화된다.
          3. open air(상태 #5)에서는 임피던스 공진이 하나만 나온다.
            1. Ported Bass-Reflex 상태이면 공진이 두 개 나온다.
            2. 두 공진점에서 가장 낮은지점을 보이는 주파수가 공진주파수로 정의된다.
            3. 두 임피던스 공진점 높이가 같으면 매치상태. 저주파 피크가 높으면 박스 공진주파수가 (드라이버 공진주파수보다???) 더 높다.
            4. 고주파 피크 임피던스가 크면, 박스 공진주파수가 (드라이버 공진주파수보다???) 더 낮다.
          4. tube가 길고 복잡하면 여러개의 공진 피크가 측정된다.
      7. 2017.02 출시 샤오미 Redmi Note 4X 스마트폰, 분홍
        1. 위치하는 곳(휴대폰 밑이다.) 및 외형
        2. 스피커 박스를 뜯으면
        3. 백볼륨 속의 스폰지
      8. 2017.06 출시 삼성 갤럭시 폴더2 SM-G160N 스마트폰
      9. 2018.03 출시 삼성 Galaxy S9 스마트폰
        1. Rdc 및 임피던스 측정 데이터
        2. 외관
        3. absorbent
        4. 침수 체크 흡수제
        5. enclosure 박스 뜯음
        6. back volume vent hole
        7. back volume
        8. sound hole
        9. dynamic module
        10. 진동판 (철판 + 잘 늘어나는 비닐? 재질)
        11. 흡음제 종류에 따른 4가지 임피던스 측정 데이터
      10. 2020년, 조립되기 전 어떤 제품에서
  4. 기타 휴대용 장치에서
    1. Smart Watch, U80
      1. 시계
      2. 스피커 - 위 Ammonite Precision 제품과 매우 유사