触摸芯片在小功率音箱中的应用

2023-09-19 09:52:00

音箱的基本组成部分包括扬声器单元和放大器。扬声器单元是产生声音的核心部件,而放大器则负责放大电信号,使其能够驱动扬声器单元。当我们使用音箱播放音乐时,音频信号首先通过音源设备(如音乐播放器、电视、电脑等)发送到音箱。这个音频信号是以电信号的形式存在的,无法直接被我们听到。
小功率音箱
喇叭的音质完全取决于喇叭本身的好坏,而不是功率,就像一辆车是否舒适不取决于车能跑多快,而取决于车的底盘调校。功率只是音箱的性能指标之一。功率越大,扬声器能承受的功率就越高。音质好不好,取决于扬声器的频响范围、频响曲线、瞬态响应。而且音箱的音质需要一套完整的系统来实现,比如功放、前级、音源等等。
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗地讲,就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。
一旦音频信号进入音箱,它会经过放大器的处理。放大器的作用是将音频信号的电压和电流增加到足够的水平,以便驱动扬声器单元。扬声器单元是音箱中重要的部分,它由振膜和驱动器组成。振膜是一个薄膜,通常由材料如纸张、塑料或金属制成。当电信号通过驱动器时,它会传递给振膜,使其开始振动。
动器振动发声(振动音响)+纸质鼓膜喇叭发声 传统(普通)音响与振动音响相结合的音响,既有振动音响的振动发声,又有传统音响的喇叭发声。介质混合音响主要是结合了振动音响的振动发声技术原理和普通音响纸质鼓膜喇叭发声原理,将二者融合;其实介质共振混合音响还是很好理解的,介质共振就是通过振动介质发声,而混合则是结合了传统音响喇叭发声。

更多推荐

UDP 的报文结构

1.UDP特点2.UDP协议报文结构1.UDP特点UDP特点分为:无连接:知道对端的IP和端口号就可以进行传输,即通信时不需要创建连接(发送数据结束时也没有连接可以释放)所以减小了开销和发送数据前的时延;比如:微信,微信发送信息时,不需要建立连接,可以直接发送信息;有连接就类似于打电话,必须对方接听了你的电话,才能进行

GB28181学习(四)——网络设备信息查询

要求源设备向目标设备发送信息查询命令,目标设备将结果通过查询应答命令返回给源设备;设备信息查询命令包括:设备目录设备信息设备状态信息设备配置预置位、看守位巡航轨迹列表巡航轨迹PTZ精准状态存储卡状态等信息查询的范围:本地SIP监控域、跨SIP监控域;网络设备信息查询命令均采用MESSAGE方法;目录查询应答命令支持多响

第三十一章 Classes - 继承规则

第三十一章Classes-继承规则继承规则与其他基于类的语言一样,可以通过继承组合多个类定义。类定义可以扩展(或继承)多个其他类。这些类又可以扩展其他类。请注意,类不能继承Python中定义的类(即.py文件中包含的类定义),反之亦然。以下小节提供了中类继承的基本规则。继承顺序使用以下继承顺序规则:默认情况下,如果在多

JDK21你可以不用,新特性还是要了解的

大家好,我是风筝今年6月份的时候,写过一篇JDK21引入协程,再也不用为并发而头疼了,那时候只是预览版,终于,前两天(2023年9月19日)发布了JDK21正式版。老早就在YouTube上订阅了JDK21发布会的直播,一场预计历时8个小时的直播。SpringBoot3.x版本最低支持的JDK版本为JDK17,也就是说如

SpringBoot实战(二十四)集成 LoadBalancer

目录一、简介1.定义2.取代Ribbon3.主要特点与功能4.LoadBalancer和OpenFeign的关系二、使用场景一:Eureka+LoadBalancer服务A:loadbalancer-consumer消费者1.Maven依赖2.application.yml配置3.RestTemplateConfig.

设计模式:责任链模式

目录组件代码示例源码中使用优缺点总结责任链模式(ChainofResponsibilityPattern)是一种行为型设计模式,它允许多个对象按照顺序处理请求,直到其中一个对象能够处理该请求为止。责任链模式将请求发送者和接收者解耦,使得多个对象都有机会处理请求,同时避免了请求发送者与接收者之间的直接耦合关系。在责任链模

influxdb2.7基本介绍安装与启动

概念timestamp:influxdb所有的数据都会有一个列_time来存timestamp。默认是以nanosecond格式存储的。field:field就是mysql中的字段,fieldkey存储在_field字段中,fieldvalue就是字段值,存储在_value字段中。fieldkey和fieldvalue

如何在微软Edge浏览器上一键观看高清视频?

编者按:视频是当下最流行的媒体形式之一。但由于视频压缩、网络不稳定等原因,我们常常可以看到互联网上的很多视频其画面质量并不理想,尤其是在浏览器端,这极大地影响了观看体验。不过,近期微软Edge浏览器推出了一项新功能,一键就可以让浏览器中的视频变为高清版。这项神奇功能背后的技术秘诀是什么?今天,让我们一起来了解一下微软E

selenium学习

selenium模块和爬虫之间的关联便捷的获取网站中动态加载的数据便捷实现模拟登录什么是selenium模块基于浏览器自动化的一个模块selenium使用流程:-环境安装:pipinstallselenium-下载一个浏览器的驱动程序(谷歌浏览器)-下载路径:http://chromedriver.storage.go

C++版本的OpenCV实现二维图像的卷积定理(通过傅里叶变换实现二维图像的卷积过程,附代码!!)

C++版本的OpenCV库实现二维图像的卷积定理过程详解前言一、卷积定理简单介绍二、不同卷积过程对应的傅里叶变换过程1、“Same”卷积2、“Full”卷积3、“Valid”卷积三、基于OpenCV库实现的二维图像卷积定理四、基于FFTW库实现的二维图像卷积定理五、总结与讨论前言工作中用到许多卷积过程,需要转成C++代

SpringBoot的配置环境属性

SpringBoot的配置环境属性在本文中,我们将讨论SpringBoot的配置环境属性。我们将了解如何使用这些属性来配置我们的应用程序,以便在不同的环境中运行。我们还将了解如何使用SpringBoot的配置文件来管理这些属性。最后,我们将介绍一些最佳实践,以帮助您更有效地使用这些属性。理解SpringBoot的配置环

热文推荐