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动铁耳机单元的构造、特点及与动圈单元的区别
1、动铁耳机的构造特点 首先要弄清楚动铁和动圈构造原理方面的不同之处。发声过程方面,动铁耳塞和动圈其实是基本类似的,都是靠音圈在永磁场中的振动而发声。最大的区别在于发声单元的构造原理和位置有所不同。 动铁耳塞内部,音圈是绕在一个位于永磁场的中央被称为“平衡衔铁”的精密铁片上。这块铁片在磁力的作用下带动振膜发声。动圈是直接带动振膜,而动铁是通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振
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低音炮箱体设计原理,分类,电路的构成
一般而言,从低音炮的构成来讲,低音也分有源与无源二大类,所谓有源低音炮指包含功率放大器的低音炮,其中电路部分除功率放大外.通常还具有音频频率滤波 (滤去低音以上的音频频率成分),相位调整。音量调整等单元;而无源低音炮即与一般音箱无二,由单元与无源功率分频器组成,其中分频器就是一个低通滤波器而已,使其重放频率范围仅为超重低音音频。下面就低音炮的箱体设计,功率放大部分分别做以介绍。
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前级音量控制器对高品质音响系统的影响
音量控制是功率放大器必不可少的组成部分,在80年代里风光过的几款专用于音量控制的直流音调IC。其中以TA8184性能最好;LM1036音质也不错,但左右声道平衡不佳,相差可能达到2db。由于这些直流音调IC带有高低音调节功能,它们的输出信号峰峰值虽然可以达到8V,但输入信号峰峰值只允许达到3V。而从CD机输出的音频信号经常超过6V峰峰值,超过4V峰峰值的音频信号更加频繁。当把CD机输出的音频信号直接输入这些直流音调IC中时,幅度稍大的信号就会
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OCL功放与OTL功放的对比
双电源的互补对称功放电路(OCL电路) 1.输出功率等于Vcc的平方比上2倍的负载电阻 2.它是两只三极管轮回工作,由于工作特性,相互补偿了对方的工作局限 单电源的互补对称电路(OTL电路)具有线路简单,频响效果好,效率高等特点。 1.该管功率输出采用共集电极接法,输出电阻小,能与低阻抗负载较好匹配,无需变压器进行阻抗匹配 2.输出功率等于Vcc的平方比上8倍的负载电阻
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音响系统的信噪比介绍与测量
信噪比,即SNR(Signal to Noise Ratio)又称为讯噪比,即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示.设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少.一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反.信噪比一般不应该低于 70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上.
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音频功放IC失真的分类及改善方法
音频功放失真是指重放音频信号波形畸变的现象,通常分为电失真和声失真两大类。电失真就是信号电流在放大过程中产生了失真,而声失真是信号电流通过扬声器,扬声器未能如实地重现声音。
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高性能音频功放的设计准则与技巧
现在许多传统高功率音讯放大器的每通道输出功率在100瓦以上,并且大多采用分离式的电路组件。因此,为了确保输出的稳定性和音效,工程师通常需要花很大精力对高传真音讯放大器进行匹配和调节。本文以美国国家半导体的音讯驱动器LME49810为例进行说明,该组件可提供200V的峰峰值输出电压摆幅,并可驱动不同类型的输出级,适合高阶消费和专业级音讯应用,包括主动录音室监视器、超重低音扬声器、音讯/视讯接收器、商用扩音系统、非原厂音
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HiFi音箱分频器的设计
分频器英文为Crossover Network,直译应为“交叠网络”,中文已经约定俗成的译为分频器了。但我先前曾撰文提出异议,实际上,译为“分频器”对于实用来说并不是很贴切,或许“合频器”或“合成器”会更加贴切,当然分频器这种译法已经家喻户晓,已无可能改变。 为什么应该叫“合频器”而不是“分频器”呢?主要是由于虽然从电路上来看,是由高低过滤器构成似乎是起把高低频分开并分而治之的功能,但从本质上考究的话,其功能是把高低音(
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音响系统中调音台的主要功能有哪些
1.信号电平放大及阻抗匹配 调音台作为声音信号流程的中枢,必须具有完备的与其他音频设备正确、方便连接的能力。调音台输入电平接口应满足不同设备(如话筒、电声乐器、电唱盘、卡座、CD机等)输出灵敏度的配接,输入电路应具备电平调节的功能。通常,调音台的输入端有高电平(线路输入)和低电平(话簡输入)两个插口。线路输入的信号电平较高,通常可以不再进行放大,直接送至后续电路进行音量平衡处理。低电平插口接收来自话筒等音源的微
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