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常州回音电子科技有限公司
  • 07

    May

    手机音腔设计之结构手机音腔设计之结构

    先说单speaker,是现在使用最为广泛的。不过从发展趋势来看,为了追求更好的音效双speaker将成为以后大趋势。不管是双还是单重视后音腔设计,这对音质有非常大的影响:尽可能做大一点,并且密封行也要好一点。

  • 27

    Apr

    音腔设计之相关设计要求(一)音腔设计之相关设计要求(一)

    今天回音电子的小编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前音腔设计泡棉高度通常在零点三至一毫米,同时还要避开喇叭震膜范围,注意防尘网的位置,不可以让喇叭的震动膜在震动的时候碰到防尘网,不然的话就会引起异响;

  • 20

    Apr

    咪头的指向性以及灵敏度咪头的指向性以及灵敏度

    指向性也可以叫做话筒的极性,它指的是话筒拾取来自不同方向的声音的能力。通常可以分成全向型、心型、超心型以及8字型。全向型也可以称之为无方向型,它对各个方向的声音有相同的灵敏度。心型指的是向型话筒,前端灵敏度特别强,后端灵敏度最弱。超心型拾音区域比心型话筒更加窄,但是后端也会拾取声音。

  • 13

    Apr

    咪头的原理之电容型咪头的原理之电容型

    电容式麦克风具有两块金属极板,此中一块表面涂有驻极体薄膜(大部分都是聚全氟乙丙烯)并且把它接地,另外一个极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极和源极之间接有一个二极管。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,那么在极头上产生地电压U=Q/C,

  • 07

    Apr

    动圈式受话器的结构组成动圈式受话器的结构组成

    首先给大家讲的是,受话器的作用其实就是把被放大了的受话信号转换成声音。动圈式受话器也是发明于三十年代历史悠久,但是由于灵敏度相对比较低,不可以使用于没有放大能力的机电式电话机当中去。到了八十年代,电子电话机出现了,它才可以得到人们的使用。

  • 31

    Mar

    动圈式受话器相关知识介绍动圈式受话器相关知识介绍

    动圈式受话器​是将声音转变为电信号的装置。圈式受话器具有频响好,价格便宜,结构简易,加工便利等特征并且在我国市场占据了统治地位。 动圈式受话器是由哪几个部分组合而成的? 第一个部分是:感应线圈 第二个部分是:磁体

  • 24

    Mar

    MEMS麦克风的特点MEMS麦克风的特点

    大部分麦克风都是驻极体电容器麦克风(即ECM),此项技术到现在已经有几十年的历史了。ECM的工作原理是运用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。和ECM的聚合材料振动膜相对比,MEMS麦克风在不同温度下的性能都非常稳固,并且不会受到温度、振动、湿度以及时间的影响。

  • 17

    Mar

    断路器音腔设计基本原则断路器音腔设计基本原则

    为了让大家更好的理解,今天回音电子的小编给大家整理了关于断路器音腔设计的基本原则是什么。1.断路器音腔设计之后腔设计要求:后腔要求尽量大。2.断路器音腔设计之前腔设计要求:前腔要尽可能的小,要运用SPONGE有效隔离前后音腔,是为了防止前后声音相互干涉抵消,会导致声音变小或者音色不佳的现象出现。

  • 09

    Mar

    微型扬声器相关技术参数微型扬声器相关技术参数

    微型扬声器的构成有:微型扬声器主要有盆架、极片、磁钢、音圈、前盖、接线板、音膜以及阻尼布等构成。发声原理有:扬声器的磁路系统组成环形磁间隙,其间布满均匀磁场(磁感应强度的大小以及方向均相同)。

  • 03

    Mar

    咪头的分类有哪些咪头的分类有哪些

    咪头通常指的是麦克风,学名为传声器,由英语microphone(即送话器)翻译过来的,还可以称之为微音器,话筒。咪头是把声音信号转换为电信号的能量转换器件。分类有动圈式、驻极体、电容式以及最近新兴的硅微传声器,除此之外还有激光传声器以及液体传声器。大部分的麦克风都是驻极体电容器麦克风,其他的工作原理是运用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。

  • 01

    Feb

    音腔设计之音箱的基础知识音腔设计之音箱的基础知识

    音響設計是將揚聲器前後區完全分離,因爲前後聲音的相位相反(差180º),音箱內封閉,用一個通孔與外部相連。由於通孔有必定高度,构成一個空氣柱,將內部的聲音能够與外部的聲音相位相同(有倒轉相位作用),還可加強低声作用。如揚聲器頻率範圍是80-15k,通過音箱設計能够達到60-15k。

  • 04

    Feb

    MEMS麦克风的发展前景MEMS麦克风的发展前景

    对于大型的半导体制造商来说,他们具备制造该产品系列的核心能力。首先是MEMS 设计和制造能力,其次是ASIC设计和制造能力,最后是大容量、低成本的封装能力。迄今为止,音频公司一直占据着几乎整个MEMS麦克风市场,它们必须依赖半导体代工厂提供相关技术并与他们分享利润。

  • 01

    Feb

    音腔设计入门篇音腔设计入门篇

    人耳能聽到的聲音頻率範圍是:20-2K Hz,由於人類進化過程中對同伴的聲音灵敏,因此對頻率爲1k~3k的範圍最灵敏。目前的813喇叭,頻率範圍能够做到150-15k,屬於全頻率揚聲器。高保真音響的高音能够做到15k,在彩電中,做到10k就能够滿足要求。

  • 04

    Feb

    MEMS麦克风的优势MEMS麦克风的优势

    实际应用的大部分麦克风都是ECM(驻极体电容器)麦克风,这种技术到现在已经有几十年的历史。ECM的工作原理就是利用驻有永久电荷的聚合材料振动膜。与ECM的聚合材

  • 30

    Dec

    音腔设计的原理音腔设计的原理

    音腔设计的建议值: φ 13 mm Loud Speaker: 声孔总面积约: 3 mm² ; 前腔高度: 0.4 mm~1 mm; 泄漏孔总面积约: 5 mm

  • 31

    Dec

    微型扬声器的工作原理微型扬声器的工作原理

    微型扬声器在全世界每年的产量数以亿计,它在通信、广播、教育、日常生活等方面有广泛的用途。对从事扬声器的设计、制造的技术人员来说,对扬声器的理论、实践、工艺等方面需要

  • 31

    Dec

    微型扬声器的介绍及发展前景微型扬声器的介绍及发展前景

    微型扬声器的组成主要有盆架、磁钢、极片、音膜、音圈、前盖、接线板、阻尼布。 微型扬声器如何发声: 1、扬声器的磁路系统形成一个环形磁隙,充满均匀的磁场。 2、扬声器的振动系统由绕线的环形音圈和与之相连的膜片组成

  • 04

    Feb

    MEMS麦克风的介绍MEMS麦克风的介绍

    MEMS(微型机电体系)麦克风是基于MEMS技能制作的麦克风,简单的来说就是一个电容器集成在微硅晶片上,能够选取表贴工艺进行制作,能够接受非常高的回流焊温度,容易和CMOS技艺还有其它音频电路相集成,并且改进的噪声具有消除性能还有良好的RF与EMI功能。

  • 30

    Dec

    双微型扬声器的设计理念双微型扬声器的设计理念

    两个扬声器设计的关键是要体现立体感的声音效果。设计中有以下几点: 1.出声孔的位置; 2.两个 扬声器 的后音腔要求进行分开,独立完成密封; 3.两个

  • 30

    Dec

    音腔设计之单边发声音腔设计之单边发声

    由于空间的限制,我们很多的设计都是采用二合一的单面音效,觉得最终的产品音效效果不是很好,需要有一个更好的方式来改进。 其实二合一单边发声的效果的确不是很好,扬声

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