扬声器的效率、阻抗与动态

由十余年来多次的接触,我发现消费者在选购扬声器时,常会询问:它的效率是多少?阻抗是多少?但却鲜有人问:它的最高音压是多少?甚至于在看过一些杂志的器材评论后,有不少人认定低效率喇叭就代表是高音质喇叭。 ...
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数字时代里的模拟语音 音频杂谈

数字时代里的模拟语音

数码录音和回放技术自1981年开始引入消费电子领域。自那以后,数字系统的能力不断遭到质疑,包括能否重现老唱片的细微差别和“特质”,并捕捉高频信号及相关背景,这对于希望完美欣赏音乐和电影的高保真爱好者来...
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浅谈扬声器的音圈

一个扬声器的寿命首先决定于音圈的质量,音圈是扬声器的心脏,现就我知道的音圈知识向读者介绍。 音圈依内径大小(mm)分∮13.28、∮14.28、∮16.4、∮19.43、∮20.4、∮25.5、∮25...
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新型陶瓷压电扬声器驱动的设计 音频杂谈

新型陶瓷压电扬声器驱动的设计

本文对比传统动圈型扬声器,分析了新型陶瓷压电扬声器的特点及对所需音频功率放大器的要求,对各种常用升压结构及音频功率放大器进行对比、分析,并测试了多种升压结构及音频功率放大器配合陶瓷压电扬声器的相关数据...
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CMOS电容式微麦克风设计与实现 音频杂谈

CMOS电容式微麦克风设计与实现

随着智能手机的兴起,对于声音品质和轻薄短小的需求越来越受到大家的重视,近年来广泛应用的噪声抑制及回声消除技术均是为了提高声音的品质。相比于传统的驻极体式麦克风(ECM),电容式微机电麦克风采用硅半导体...
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MEMS麦克风可以有效改善音质 音频杂谈

MEMS麦克风可以有效改善音质

来越多的移动设备,如手机、耳机、相机和MP3,采用了先进的降噪技术,以消除背景音,提高声音质量。要使这种先进技术付诸实施,所采用的多个麦克风不仅需具有抗射频和电磁干扰的能力,还必须具有极小的尺寸。爱普...
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为移动设备选择音频放大器 音频杂谈

为移动设备选择音频放大器

本文旨在探讨移动电话和便携音频系统中可以改善音频质量的几个方面,它们中有许多都使用了一款带有内置模拟音频输出的处理器。每次用户拿起手机或插上他们的耳机时都会为得到超常的听觉体验提出更多的要求,这给音频...
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