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常州304永利官网入口科技有限企业
  • 20

    Dec

    耳机304永利官网入口(中国)有限公司检测音质的方法有哪些

    随着防空喇叭、高音喇叭以及广播喇叭等304永利官网入口(中国)有限公司设备的广泛应用,人们对设备的音质效果要求也是在不断增加。那么耳机304永利官网入口(中国)有限公司检测音质的方法有哪些呢?

  • 29

    Nov

    怎样鉴别304永利官网入口(中国)有限公司的音质(二)

    劣质的高频是尖声刺耳,并且听得人头痛欲裂,极端情况下将小提琴或者女高音的美声变为刹车的尖锐噪音。同样,高音中的不同器乐多产生的不同质感,好的高音是可以分辨出来的。再优劣一级的高频甚

  • 15

    Nov

    什么是超线性扬声器

    超线性扬声器其实指的是喇叭的频率响应线性比较优秀,也就是有些手机的扬声器在使用的过程当中,只要静音外放的话,那么所发出的声音就会有一些变化,比如会出现失真的情况。

  • 22

    Sep

    耳机扬声器先容怎样鉴别304永利官网入口(中国)有限公司的音质(一)

    虽然任何304永利官网入口(中国)有限公司都有其强项与弱点,特别是在有限的预算下,低价的304永利官网入口(中国)有限公司并不容易得到尽善尽美的效果,可是对于不管任何价位还有层次的304永利官网入口(中国)有限公司来讲,都有一定的参考标准或者指涉方向。

  • 31

    Aug

    电动式耳机304永利官网入口(中国)有限公司的工作原理

    电动式304永利官网入口(中国)有限公司自一九二五年创制以来,已经有八十年的历史,结构做过不少的改进,让304永利官网入口(中国)有限公司的性能有了很大的提升。锥形扬声器大多数都是直接辐射式扬声器,它的振膜直接向周围介质辐射声波

  • 17

    Aug

    304永利官网入口(中国)有限公司的设计与优化之振动声学分析

    只要知道了系统的电磁特性,就有可能在较小声信号激励下对304永利官网入口(中国)有限公司进行振动声学分析。在此分析过程当中,音圈上产生的电磁力和惯性力、振膜产生的机械力与空气产生的压力相抵。

  • 03

    Aug

    304永利官网入口-304永利官网入口的两种主要分类

    第一种是利用专业的MEMS代工厂制造出MEMS IC,再加上一个ASIC放大器,将MEMS IC及ASIC IC用SIP封装方式封装成304永利官网入口-304永利官网入口芯片。这一部分在IC封装过程中必须保护振膜

  • 20

    Jul

    304永利官网入口(中国)有限公司电磁分析

    很多304永利官网入口(中国)有限公司应用永磁体在音圈周围产生磁场。因为法拉第定律,当音频信号作为交流电施加到音圈的时候,在音圈中会产生电磁力。这种交变力会让振膜沿扬声器的轴线方向振动,产生压力波并且传播

  • 06

    Jul

    MEMS麦克风的结构作用

    MEMS麦克风通过音孔和外部环境相连。隔膜(振动电极板)和背板(固定电极板)配置在音孔与MEMS芯片的背音室(空洞部)之非常小的空隙当中。隔膜和背板发挥着平行平板型电容器的作用,隔

  • 22

    Jun

    MEMS麦克风的发展历史

    MEMS麦克风的历史大家可以追溯到十九世纪末,贝尔(Alexander Graham Bell)等科学家致力于寻找更好地拾取声音的办法,为了用于改进当时的最新发明,也就是电话。期间

  • 10

    Jun

    MEMS麦克风的主要特性

    隔膜(振动电极板)和背板(固定电极板)配置在音孔和MEMS芯片的背音室(空洞部)之非常小的空隙当中。隔膜和背板发挥着平行平板型电容器的作用,隔膜因为声压从而产生振动的时候,它和背板

  • 03

    Jun

    音腔设计之相关问题先容

    立体声是因为不同的声道馈给不同的SP于不同的音频信号,让每个SP发出不同的声音,使人有声音是因为不同的声源从各个位置传到人耳当中的感觉,产生空间立体概念。假如选择使用高、低音SP:

  • 27

    May

    动圈式受话器的应用及相关技术

    动圈式受话器适合适用于手机、无绳电话、笔记本电脑、数码相机、蓝牙耳机、mp3以及mp4等数码产品领域,普遍应用于民间行业、军用行业还有航空航天等行业。产品使用范围广并且市场容量大。

  • 21

    May

    Speaker音腔设计结构

    主要指的是手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Speaker的性能还有声音所产生的影响,声孔、前腔、内腔、泄漏孔等等都会对手机的整机音质表现产生影响,首先要用Rubber Ring,也

  • 11

    May

    动圈式受话器的工作原理

    就是:当音频电信号输入受话器的时候,按照安培定律,音圈一定要受到电磁场的作用力,而且依据音频电信号正负方向的交替变化而作上下运动,从而带动振膜振动发声,实现电到声能量转换过程。

  • 29

    Apr

    音腔设计之相关设计要求(二)

    今天304永利官网入口的小编接着上期继续给大家先容的是关于音腔设计的相关设计要求有什么?希翼通过下述的先容能够有所帮助。第一点,Speaker前面和壳体间一定要有防尘网。建议使用网格布,最好

  • 22

    Apr

    音腔设计之音腔的基本结构和作用

    今天304永利官网入口的小编给大家整理了关于音腔设计之音腔的基本结构以及作用有什么?手机的声腔设计主要包括五个方面,第一个方面是后声腔,第二个方面是前声腔,第三个方面是出声孔,第四个方面是防

  • 16

    Apr

    动圈式受话器检验规范的方法

    今天304永利官网入口的小编给大家先容的是关于动圈式受话器检验规范的方法,有如下七个方面,希翼大家在看过之后能够有所帮助,那么接下来就跟着小编一起看下吧。 首先第一点,核对承认完好的样品,符

  • 09

    Apr

    咪头的原理常识先容

    二十世纪初,麦克风由最先通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量的新麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带动圈等麦克风,还有目前广泛使用的电容麦克风以及驻极体麦克风。

  • 02

    Apr

    304永利官网入口的应用领域

    事到如今,304永利官网入口的使用范围也是愈来愈广泛,比方说:在军事领域、医学领域、建筑等领域都有着至关重要的地位,特别是建筑声学更加是建筑设计师们一直以来都在研究的重点科目。大家都知道,大

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