-
DIY一個高保真音頻放大器電路
您是否曾經在家中使用簡單的組件構建過超酷的Hi-Fi音頻放大器?如果沒有在這里是你的指南,我很確定你會喜歡這個。本文講述了如何制作帶有輸出晶體管保護電路和 2 分頻揚聲器保護電路的 DIY 高保真音頻放大器。讓我們討論一些引人注目的功能,這些功能可能會說服您嘗試制作這款放大器。
2023-10-16
-
有源音頻交叉電路
音頻分頻器是音頻應用中的一種電子濾波器,用于向揚聲器或驅動器發送適當的信號。大多數揚聲器驅動器無法覆蓋從低頻到高頻的整個音頻頻譜而不失真,因此大多數揚聲器系統使用多個揚聲器驅動器的組合,每個驅動器與單獨的頻段相關。分頻電路將音頻信號分成不同的頻段,然后分別傳送到揚聲器。
2023-08-06
-
敲擊揚聲器震動信號建模
揚聲器震動的頻率特性可以通過敲擊它所獲得的沖激響應來分析。?原本驅動揚聲器紙盆震動的線圈此時可以用作震動傳感器, 它將紙盆的震動速度轉換成電壓信號。?通過示波器可以采集到這個信號, ?本文將對敲擊揚聲器所產生的震動信號進行觀察建模。
2023-07-27
-
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) 技術一起使用的應用越來越廣泛,包括無人機、智能手機、平板電腦、無繩吸塵器、便攜式醫療設備、無線揚聲器和電子收銀機設備。在這些應用中,一直要求設計者減少充電時間和外形尺寸,提高功率密度,并降低成本。
2023-07-17
-
助聽器是獨一無二的——從音頻測試的角度來看
從音頻測試的角度來看,助聽器確實是獨一無二的,它是為數不多的同時具有聲音輸入和輸出的音頻設備之一。即使是最簡單的助聽器,也包括麥克風、功率放大器、數字信號處理器、揚聲器和控制裝置,都集成在一個微小的、由電池供電的小型封裝中。再加上可選的功能,如降噪、麥克風陣列/波束成型、拾音線圈、無線連接、遠程控制、可變DSP程序、直接音頻輸入和左右兩側同步,一切都會變得十分有趣。
2023-07-12
-
Cirrus Logic為PC市場帶來沉浸式音頻體驗
美國德克薩斯州奧斯汀,2023年6月1日-- Cirrus Logic(納斯達克股票代碼:CRUS)今天宣布推出專為 PC 打造的優質音頻解決方案,無論是通過超薄筆記本電腦的小型內置揚聲器還是耳機進行語音通話和聽音樂,都能帶來更響亮、更身臨其境的音頻體驗。Cirrus Logic 的 PC 優化音頻解決方案包括Cirrus Logic CS35L56 智能功放,具有處理能力以提供更高性能的音頻,以及集成了一個 MIPI SoundWire接口 (v1.2)的低功耗 CS42L43 SmartHIFI? PC 音頻編解碼器。這種先進的音頻解決方案還簡化了 PC 制造商的設計,并有助于減少組件總數,從而節省電路板空間并降低物料清單成本。
2023-06-05
-
雖然半導體行業增長放緩,但MEMS揚聲器依舊會大漲
所有技術中,微機電系統(MEMS)和傳感器應用很廣泛,可應用在物聯網、可穿戴設備、智能家居、數字健康、精準農業、自動駕駛汽車、機器人、環境監測等領域。
2023-05-29
-
高保真模擬開關,敲開美妙音頻的大門
在電池供電的便攜式音頻設備中通常會使用到揚聲器(Speaker)和接收器(Receiver)。D 類音頻功率放大器(Smart PA)被用于驅動揚聲器,以提供高功率的音頻信號。但其高達十幾伏的輸出電壓往往會損壞低壓設計的接收器(Receiver)驅動器。此時,高性能模擬開關就可以用在兩者之間提供安全隔離。
2023-05-26
-
USB Type-C充電連接器:設計、優化和互操作性
2022年6月,歐盟議會批準了一項新指令,要求下一代便攜式設備必須支持USB Type-C 充電連接器。制造商必須在 2024 年秋季之前為其產品增加 USB Type-C 接口,以兼容 USB Type-C 電纜。這項指令為眾多行業帶來影響,包括手機、數碼相機、手持視頻游戲機、便攜式揚聲器、鍵盤、便攜式導航設備、耳塞、鼠標、電子書、耳麥和耳機等。筆記本電腦也包括在內,但在2026 年之前,制造商還不需要遵守該項規定。到2027 年,歐盟議會計劃在這項規定中增加更多的設備;然后,每 5 年召開一次會議討論其他可能的應用。
2023-04-25
-
ADALM2000實驗:測量揚聲器阻抗曲線
動態揚聲器的主要電氣特性是電阻抗,它與頻率具有函數關系。通過繪圖可以將其可視化,該圖稱為阻抗曲線。本實驗活動的目的是測量永磁揚聲器的阻抗曲線和諧振頻率。
2023-04-21
-
阻抗頻率特性與敲擊信號
在昨天,通過掃頻的方法分別測量了兩個動圈式揚聲器在不同頻率下的阻抗。?兩個揚聲器中小型揚聲器, 直流阻抗為4歐姆。?另外一個是大型低頻揚聲器,直流電阻為8歐姆。?前天,通過施加階躍電壓測量了揚聲器單位沖激響應信號。?通常情況下, 揚聲器可以看成一個近似線性時不變系統。?它的單位沖激響應信號的傅里葉變換,?應該對應它的頻率特性。?下面就利用實際測量的數據,?來分析它們之間的關系。
2023-04-04
-
如何為多相電源系統設計熱平衡均流系統
未來的汽車將車輪上的視聽仙境,它將配備環繞式的屏幕和數十個揚聲器。即使在行駛中,車輛也可以通過超高速 5G 傳輸視聽內容,乘客可以沉浸在令人難以置信的感官體驗之中。為了實現這種內容豐富、高度連接的未來移動范式,新興的數字駕駛艙系統對計算能力的需求也呈指數級增長。這種增長導致了對功率的更高要求。
2023-03-03
- 電力電子市場規模將增長94.4億美元,亞太地區將占54%
- 三星電子:Q4存儲價格將環比上漲,預計2024年智能手機市場需求將反彈
- 科磊2023年三季度營收24億美元,同比下11.8%
- 今年前三季度中國集成電路出口1999億個,同比下滑5.1%
- 英特爾:Arm架構的PC芯片不會構成威脅,很樂意為其代工
- 面板行業Q3虧多賺少 Q4進入下行周期恐雪上加霜
- 2023全球5G手機出貨約6.6億臺,明年預計增長18.7%
- 航順HK32C030胎心儀MCU方案“解讀”生命律動,穩穩的!
- 數字電源解決方案提供性能和集成增強
- 一種新的軟件時序偏差校準方法加速雙脈沖測試進程
- 如何優化SiC柵級驅動電路?
- 支持 OTA 更新的MCU很多 為何 ESP32這么受歡迎?
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall