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常州回音电子科技有限公司
  • 22

    Sep

    耳机扬声器介绍怎样鉴别微型扬声器的音质(一)

    虽然任何微型扬声器都有其强项与弱点,特别是在有限的预算下,低价的微型扬声器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微型扬声器来讲,都有一定的参考标准或者指涉方向。

  • 31

    Aug

    电动式耳机微型扬声器的工作原理

    电动式微型扬声器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,让微型扬声器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

    微型扬声器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微型扬声器进行振动声学分析。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

    硅麦的两种主要分类

    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封装方式封装成硅麦芯片。这一部分在IC封装过程中必须保护振膜

  • 20

    Jul

    微型扬声器电磁分析

    很多微型扬声器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麦克风的历史我们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介绍

    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)

    今天回音电子的小编接着上期继续给大家介绍的是关于音腔设计的相关设计要求有什么?希望通过下述的介绍能够有所帮助。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

    今天回音电子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

    今天回音电子的小编给大家介绍的是关于动圈式受话器检验规范的方法,有如下七个方面,希望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

    咪头的原理知识介绍

    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

    声学设计的应用领域

    事到如今,声学设计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

  • 26

    Mar

    MEMS麦克风的相关知识介绍

    一阶谐振频率在如此低的频段范围内将会致使MEMS麦克风在听觉频率范围内的频率响应极不均匀(灵敏度的变化量大于40dB),这对于麦克风应用是不能够被接受的。当敏感膜内存在张应力的时候

  • 19

    Mar

    声学设计的涵盖范围

    声学设计指的是对于一个环境在声学方面给予规划以建设。然后让环境符合客户的需求以国家的标准。通常来讲,声学设计更多的是针对房间以及厅堂。一个具有优良的声学设计的空间,不是一次就能够组

  • 12

    Mar

    MEMS麦克风的原理

    目前随着消费电子的快速发展,麦克风行业也跟着蓬勃起来。特别要注意的是,这里所说的麦克风不是我们经常所说的话筒,而是传声器,是一种电声器件,负责把声音转换成电信号。MEMS麦克风被广

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