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DSP入局:模擬與數(shù)字音頻分頻器設(shè)計(jì)的大比拼!
在揚(yáng)聲器系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,分頻器是實(shí)現(xiàn)音質(zhì)優(yōu)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著數(shù)字信號(hào)處理(DSP)技術(shù)的普及,其與傳統(tǒng)全模擬系統(tǒng)之間的性能差異成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。本文通過搭建科學(xué)的測(cè)試平臺(tái),對(duì)兩種方案在音頻控制精度、系統(tǒng)靈活性與成本效益等方面進(jìn)行客觀比較,旨在為音響制造商與系統(tǒng)集成商提供基于實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的決策參考。
2025-12-05
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揚(yáng)聲器技術(shù)深度解析:從基礎(chǔ)原理到MEMS微聲前沿創(chuàng)新
揚(yáng)聲器,俗稱喇叭,是一種將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為聲波的電聲換能器件,是音響、電視機(jī)、收音機(jī)等電子產(chǎn)品中的核心組件。從1925年 Chester W. Rice 和 Edward W. Kellog 發(fā)明的第一個(gè)現(xiàn)代電動(dòng)式揚(yáng)聲器到今日的MEMS微型揚(yáng)聲器,這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)走過了近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展歷程。
2025-09-23
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利用 D 類放大器 1L 調(diào)制技術(shù)縮小汽車音響系統(tǒng)設(shè)計(jì)尺寸
先進(jìn)的數(shù)字處理技術(shù)和模擬半導(dǎo)體正在幫助音頻設(shè)計(jì)人員以創(chuàng)新的方式提供身臨其境的音頻體驗(yàn),以滿足消費(fèi)者對(duì)增強(qiáng)的音頻技術(shù)(用于便攜式揚(yáng)聲器、筆記本電腦、條形音箱和汽車音響系統(tǒng)等)的需求。
2025-02-09
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預(yù)補(bǔ)償方法以減少Class D功率放大器的爆裂噪聲
如今,Class D功率放大器在音頻系統(tǒng)中被廣泛使用。然而,在放大器啟動(dòng)或關(guān)閉時(shí),以及在靜音/取消靜音切換期間,揚(yáng)聲器中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)爆裂聲或點(diǎn)擊聲。這些噪音可能會(huì)被聽到,并使用戶感到不適。在音頻系統(tǒng)中靜音功率放大器是避免在啟動(dòng)或關(guān)閉期間出現(xiàn)爆裂聲的有效方法。此外,音頻系統(tǒng)有時(shí)播放音樂,有時(shí)停止播放,這需要頻繁地靜音或取消靜音放大器。因此,爆裂聲是頻繁靜音和取消靜音控制的關(guān)鍵問題。本文討論了靜音/取消靜音過渡期間爆裂聲的發(fā)生原因,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的方法來抑制這些噪音。
2024-09-29
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聊聊低通濾波器這個(gè)迷人的研究點(diǎn)
簡(jiǎn)單的回答就是低通濾波器(lpf)允許低頻通過,同時(shí)阻斷高頻。最經(jīng)典的例子就是音頻系統(tǒng)中的低音。低通濾波器允許低音傳遞到大低音,而高通濾波器(hpf)允許高頻音傳遞到高音。甚至可能有一個(gè)帶通濾波器,允許中音(語音)信號(hào)傳遞到中音揚(yáng)聲器。
2024-09-04
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音頻變壓器的詳細(xì)的知識(shí)
除了升高或降低信號(hào)電壓外,變壓器還具有另一個(gè)非常有用的特性,即隔離。由于變壓器的初級(jí)和次級(jí)繞組之間沒有直接的電氣連接,因此變壓器的輸入和輸出電路之間提供了完全的電氣隔離。連接在放大器和揚(yáng)聲器之間的音頻變壓器也可以利用這種隔離特性。
2024-09-03
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提高低功率 AC/DC 轉(zhuǎn)換的效率并減小尺寸
從快速充電器和旅行適配器到揚(yáng)聲器和智能家居助理的電源,各種應(yīng)用都依賴于低功耗(低于 100 W)AC/DC 轉(zhuǎn)換。選擇電源轉(zhuǎn)換架構(gòu)時(shí)的一個(gè)基本點(diǎn)是其提供零電壓開關(guān) (ZVS) 的程度,因?yàn)檫@對(duì)效率、EMI 性能和可靠性具有重大影響。并非所有傳統(tǒng)拓?fù)涠寄軌驅(qū)崿F(xiàn) ZVS,而且目前還沒有一種拓?fù)淠軌蛟谳p負(fù)載下提供 ZVS。
2024-05-12
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好聲音離不開好共振 為什么?
共振音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員面臨著兩項(xiàng)關(guān)鍵挑戰(zhàn)。第一項(xiàng)挑戰(zhàn)是利用揚(yáng)聲器或蜂鳴器的共振頻率和共振區(qū)來產(chǎn)生最大的輸出聲壓級(jí)(SPL)。第二項(xiàng)挑戰(zhàn)是避免共振在音頻器件的音箱和安裝系統(tǒng)中引入的嗡嗡聲和格格聲。雖然共振是人們熟悉的概念,但本文將回顧共振對(duì)音頻設(shè)計(jì)的意義,其中包括上方提到的挑戰(zhàn)、共振影響因素、如何理解頻率響應(yīng)曲線等等。
2024-05-10
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DIY一個(gè)高保真音頻放大器電路
您是否曾經(jīng)在家中使用簡(jiǎn)單的組件構(gòu)建過超酷的Hi-Fi音頻放大器?如果沒有在這里是你的指南,我很確定你會(huì)喜歡這個(gè)。本文講述了如何制作帶有輸出晶體管保護(hù)電路和 2 分頻揚(yáng)聲器保護(hù)電路的 DIY 高保真音頻放大器。讓我們討論一些引人注目的功能,這些功能可能會(huì)說服您嘗試制作這款放大器。
2023-10-16
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有源音頻交叉電路
音頻分頻器是音頻應(yīng)用中的一種電子濾波器,用于向揚(yáng)聲器或驅(qū)動(dòng)器發(fā)送適當(dāng)?shù)男盘?hào)。大多數(shù)揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)器無法覆蓋從低頻到高頻的整個(gè)音頻頻譜而不失真,因此大多數(shù)揚(yáng)聲器系統(tǒng)使用多個(gè)揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)器的組合,每個(gè)驅(qū)動(dòng)器與單獨(dú)的頻段相關(guān)。分頻電路將音頻信號(hào)分成不同的頻段,然后分別傳送到揚(yáng)聲器。
2023-08-06
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敲擊揚(yáng)聲器震動(dòng)信號(hào)建模
揚(yáng)聲器震動(dòng)的頻率特性可以通過敲擊它所獲得的沖激響應(yīng)來分析。?原本驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器紙盆震動(dòng)的線圈此時(shí)可以用作震動(dòng)傳感器, 它將紙盆的震動(dòng)速度轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)。?通過示波器可以采集到這個(gè)信號(hào), ?本文將對(duì)敲擊揚(yáng)聲器所產(chǎn)生的震動(dòng)信號(hào)進(jìn)行觀察建模。
2023-07-27
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為什么這種USB充電器可以又快又???
用于鋰離子和鋰聚合物電池的通用電池充電器與用于隨身充電 (OTG) 的 USB 3.0 供電 (PD) 技術(shù)一起使用的應(yīng)用越來越廣泛,包括無人機(jī)、智能手機(jī)、平板電腦、無繩吸塵器、便攜式醫(yī)療設(shè)備、無線揚(yáng)聲器和電子收銀機(jī)設(shè)備。在這些應(yīng)用中,一直要求設(shè)計(jì)者減少充電時(shí)間和外形尺寸,提高功率密度,并降低成本。
2023-07-17
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