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扬声器

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扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。

扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。收起

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    作者:英飞凌科技消费、计算与通讯业务首席工程师 林俊明 摘要 如今,Class D功率放大器在音频系统中被广泛使用。然而,在放大器启动或关闭时,以及在静音/取消静音切换期间,扬声器中经常会出现爆裂声或点击声。这些噪音可能会被听到,并使用户感到不适。在音频系统中静音功率放大器是避免在启动或关闭期间出现爆裂声的有效方法。此外,音频系统有时播放音乐,有时停止播放,这需要频繁地静音或取消静音放大器。因此,
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    全硅固态微型扬声器技术的市场先锋企业为超便携设备带来了革命性的空气冷却技术,以在AI和其他要求严苛的移动应用中提供无与伦比的性能。 xMEMS Labs,压电MEMS创新先锋公司和世界前沿的全硅微型扬声器的创造者,今天宣布其最新的行业变革创新:xMEMS XMC-2400 µCoolingTM芯片,首款全硅微型气冷式主动散热芯片,专为超便携设备和下一代人工智能(AI)解决方案设计。 借助芯片级主动
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    AI-Media 是一家全球领先的 AI 驱动字幕解决方案提供商,其宣布将参加 5 月 29 日至 31 日在新加坡博览中心举行的 2024 年亚洲广播电视展。在 5L3-3 号展台上,AI-Media 将公布其在广播字幕技术方面的最新进展,旨在该行业掀起一场革命。 在 AI-Media 的展台上,参观者将有机会探索一系列尖端产品,包括 AI-Media 的自动字幕解决方案 LEXI,以及新推出的
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    所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 Neil Young在给David Letterman展示音乐播放器PonoPlayer的时候,他发现了一些道理。2012年,这位传奇的创作型歌手对压缩的“有损”MP3音频感到失望。他希望创建一个平台,可以播放无损高分辨率(Hi-Res)的音乐,忠实于原始录音。他
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    2022年6月,欧盟议会批准了一项新指令,要求下一代便携式设备必须支持USB Type-C充电连接器。制造商必须在 2024 年秋季之前为其产品增加USB Type-C 接口,以兼容USB Type-C电缆。这项指令为众多行业带来影响,包括手机、数码相机、手持视频游戏机、便携式扬声器、键盘、便携式导航设备、耳塞、鼠标、电子书、耳麦和耳机等。 常见的多串锂电池供电便携式电子设备如吸尘器、电动工具、音
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    告别2023,我们迎来了全新的一年。回望2023年,在过去的一年里,音频市场新品齐发,各种全新的音频技术也如雨后春笋般推出,音频市场的发展在这一年达到了新的高峰。 作为在音频技术领域的新势力,xMEMS以突破性的技术在2023年取得了巨大的成绩,除了全新固态保真扬声器Cypress的推出以外,还与创新科技Creative等国际知名品牌合作,推出了首款搭载xMEMS固态保真扬声器的 TWS 耳机产品
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    新款Cypress MEMS扬声器在低频响应上提升了40倍的音量,将在CES 2024上通过预约进行展示,并计划于2024年底开始量产。作为业内首创,Cypress实现了>140dB的低频声压级(SPL),可以毫不妥协地替代降噪耳塞中传统的、有百年历史的线圈扬声器。
  • xMEMS Live - China 2023 | 音频技术研讨会成功举办
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    半导体音频解决方案公司xMEMS Labs今日在中国深圳举办“xMEMS Live – China 2023”音频技术研讨会,在现场与音频行业伙伴进行面对面交流。 这是xMEMS Labs在中国一连两场音频技术研讨会的第二场,继9月18日上海场次后,深圳场次的成功举办,代表着“xMEMS Live – China 2023”研讨会的圆满结束。 xMEMS Live – China 2023是由目前
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    音频先锋xMEMS推出全新研讨会系列  加速全球增长:xMEMS Live – China 2023
    半导体初创公司xMEMS Labs今天宣布推出为期两天的xMEMS Live – China 2023研讨会,旨在通过产品演示、主题演讲和深入的技术讲座展示公司对中国消费技术和音频品牌的持续支持,该研讨会将于9月18日在上海漕河泾万丽酒店和9月20日在深圳益田威斯汀酒店举行。
  • WiSA E开发套件开始向全球发货,旨在统一非Sonos音频市场
    为智能设备和下一代家庭娱乐系统提供沉浸式无线声效技术的领先供应商WiSA Technologies股份有限公司(NASDAQ股票代码:WISA),已开始向中国、韩国、日本、美国等主要市场中重要的一级(tier 1)高清电视机(HDTV)和音频客户交付WiSA E开发套件。WiSA E使用5GHz和2.4GHz Wi-Fi频段,能够以合理的价格通过其可互操作的软件生态系统提供高性能、高质量的无线音频传输和接收。
  • 又一传感器将被MEMS颠覆!未来5年爆发!这次中国主导制定首个全球标准!
    这次,能重现其他MEMS传感器的成功吗?20年前,MEMS喷墨打印头在打印机里广泛使用,取代了传统的机械式打印头,使惠普、佳能等打印机厂商成为MEMS领域巨头。近日,据深圳市音响行业协会官方公众号发布新闻稿介绍,7月16日,全球MEMS扬声器行业首部《MEMS扬声器通用技术要求》团体标准工作座谈会在深圳前海国际会议中心召开。该团体标准于2023年4月立项,由深圳市音响行业协会提出并牵头协调组织编制工作。
  • xMEMS MEMS扬声器推动市场变革,引领音频产品进入固态保真时代
    xMEMS MEMS扬声器推动市场变革,引领音频产品进入固态保真时代
    扬声器是一种将电信号转变为声信号的换能器件,广泛应用于众多的消费电子产品之中,为音频播放提供支持。扬声器的种类很多,在个人音频及智能穿戴市场,主流应用包括了动圈单元(动态驱动器)和动铁单元(平衡电枢驱动器)两种。而随着技术的发展,近些年一种采用MEMS(微机电系统)技术制造的扬声器受到了众多的关注,相较于传统扬声器驱动器,拥有着多项技术优势,能够为产品提供更优的用户体验。MEMS(Micro-El
  • WiSA Technologies开始接受WiSA E多声道音频开发套件的预订
    WiSA Technologies开始接受WiSA E多声道音频开发套件的预订
    为智能设备和下一代家庭娱乐系统提供沉浸式无线声效技术的领先供应商WiSA Technologies股份有限公司(NASDAQ股票代码:WISA)宣布:该公司现在正在接受其WiSA E开发套件的预订。WiSA E使用Wi-Fi频段的5GHz部分,在合理实惠的价格点上提供高性能、高质量的无线音频传输和接收功能。 “我们已经感受到市场对我们WiSA E技术的强烈需求,”WiSA Technologies
  • xMEMS宣布其全球独家全硅固态保真MEMS扬声器全面上市
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    Solid-State Fidelity™及DynamicVent技术将以卓越的音频体验及更高的消费者聆听舒适度,革新真无线立体声(TWS)耳机、入耳式耳机(IEM)及助听器市场 固态保真(Solid-State Fidelity™)MEMS微型扬声器创新开发商xMEMS Labs(简称:xMEMS)宣布其三款革命性MEMS微型扬声器解决方案全面上市,可立即集成到下一代真无线立体声(TWS)耳机、
  • xMEMS颠覆固态硅驱动器市场
    xMEMS颠覆固态硅驱动器市场
    入耳式耳机市场正在悄然发生变革。 音频技术公司xMEMS的团队本周来到位于曼哈顿的MajorHiFi办公室,对即将完成的一个项目进行了初步总结。那么,这项广受关注的技术是什么呢?它是固态硅驱动器。该驱动器不是平面驱动器,也绝对不是动态驱动器。而是一个即将面世的全新产品,并且可能会比人们的预想更快地得到大规模应用。xMEMS即将发布重大公告,这里先不予以透露,但我们会深入探讨xMEMS的驱动器/微型
  • HT366/HT328/HT338最新20W、30W、50W双声道D类功放IC系列
    引言 D类功放指的是D类音频功率放大器。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类功放因具有效率高、占板面积减少等特点,是蓝牙音箱、家庭影院系统、声霸音箱、车载音频等系统的理想选择。近年来,D类音频功放IC符合现代社会的发展趋势,使得应用越来越广泛。 深圳市永阜康科技有限公司大力推广最新20W、30W、50W双声道D类功放IC系列-HT366/HT328/HT338,可充
  • 阻抗频率特性与敲击信号
    在昨天,通过扫频的方法分别测量了两个动圈式扬声器在不同频率下的阻抗。 两个扬声器中小型扬声器, 直流阻抗为4欧姆。 另外一个是大型低频扬声器,直流电阻为8欧姆。 前天,通过施加阶跃电压测量了扬声器单位冲激响应信号。 通常情况下, 扬声器可以看成一个近似线性时不变系统。 它的单位冲激响应信号的傅里叶变换, 应该对应它的频率特性。 下面就利用实际测量的数据, 来分析它们之间的关系。
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    2023/03/06
  • 敲击扬声器震动信号建模
    扬声器震动的频率特性可以通过敲击它所获得的冲激响应来分析。 原本驱动扬声器纸盆震动的线圈此时可以用作震动传感器, 它将纸盆的震动速度转换成电压信号。 通过示波器可以采集到这个信号,  本文将对敲击扬声器所产生的震动信号进行观察建模。
  • 奇怪的扬声器振荡电路
    二、特性测量

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