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适合音频扩展基座设计的音频解决方案

  德州仪器 (TI) 为您提供适合音频扩展基座设计的完整解决方案,其中包括软硬件、应用知识与本地技术支持,从而可帮助您加速产品上市进程。
高效 D 类放大器

PCB制板参数

英制 1 inch=1000 mil=25.4 mm 公制
电源线: 50 mil(5v或更低)120mil(220v)
连接线: 12 mil
过孔via:40 mil(外)/28 mil(内)
焊盘pad:座孔 62 mil(外)/40 mil(内)
脚孔 50 mil(外)/32 mil(内)
电源端子 120 mil(外)/60 mil(内)
电路板固定孔: 100 mil或更大
标准英制直插元件最小引脚间距为100 mil

四大主流音频技术

大家公认的MP3解码芯片四大家族当然是荷兰Philips,美国Sigmatel,韩国Telechips和中国炬力(Actions),不同的品质和价钱造就了不同的音质,在这里我只需要简单介绍一下就可以了,不仅芯片的分析别人的帖比我写得更好,大家可以自己找找,然而,你知道什么是音频技术吗?它的技术带给MP3音乐世界什么的革命? 音质是音乐爱好者的第一选择!

PIC单片机引脚中断程序的设计技巧

  扬声器俗称为喇叭,应该大家熟悉不过的器件了,它是收音机、录音机、音响设备中的重要元件。常见的扬声器有动圈式、舌簧式、压电式等好几种,但最常用的是动圈式扬声器(又称电动式)。而动圈式扬声器又分为内磁式和外磁式,因为外磁式便宜,通常外磁式用得多。当音频电流通过音圈时,音圈产生随音频电流而变化的磁场,在永久磁铁的磁场中时而吸引时而排斥,带动纸盆振动发出声音。

常用电子元件知识

电阻碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环,其余顺次是二、三、四道色环。 第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三道色环表示阻值未应该 有几个零。第四道色环表示阻值的误差。色环颜色所代表的数字或者意义见表1。
表1 色环颜色所代表的数字或意义
色别 第一色环数字 第二色环数字 第三色环应乘的数 第四色环误差
棕 1 1 10
红 2 2 100
橙 3 3 1K
黄 4 4 10K
绿 5 5 100K
蓝 6 6 1M
紫 7 7 10M
灰 8 8 100M
白 9 9
黑 0 0 1
金 0.1 5%
银 0.01 10%
无色 20%
比如有一个碳质电阻,它有四道色环,顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的阻值就是 270000欧,误差是±10%。
常用电子元件扫盲篇(三)二极管篇晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,电路中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007
耐压(V) 50 100 200 400 […]

适用于消费电子的三电平H桥输出D类放大器

音频功率放大器无所不在,有音乐响起的地方就会有音频放大器的身影,一代代的电子工程师在这个领域辛勤耕耘撒播智慧。音频放大器是要以一定的音量和功率在扬声器或耳机上真实、高效的重现声音信号。真实和高效一直是功率放大器领域技术进步的源动力。音频频率范围约为20Hz~20kHz,要求放大器必须在此频率范围内具有良好的频率响应;根据输出功率不同,放大器可以被细分为不同的输出功率规格,比如从几百mW的耳机放大器到2W左右应用于便携设备的小功率放大器,再到10W、20W的家庭音响用中功率、大功率放大器。

九个步骤可以大幅降低手机非稳态噪声

移动运营商非常明白语音质量对于留住用户来说很重要。影响语音质量的一个主要因素是环境噪声,因此任何抑制噪声的方法对于手机制造商来说都是一个实现差异化的机会。不过,直到最近噪声抑制技术还只专注于降低缓慢变化的稳态噪声源。然而,很多非稳态噪声源为快速变化的,因此不能被抑制。因而,用户不能在繁忙的大街上、拥挤的酒店或者甚至是在家里可靠地使用他们的手机。

助听受话器(REC)的频率响应

助听器受话器(REC)也有共振频率,电共振、机械共振、声共振都会影响受话器的共振频率。如受话器声管的材质、长度、直径的变化都会影响共振频率,增加声管的长度、减小声管的直径,会使受话器的频响移向低频。因此,受话器频响特性的曲线的测量必须规定声管的长度、直径等测试方法。

HCM0603A电磁式蜂鸣器规格技术参数

◆Requirement
Rated Voltage: 3.6V
Operating voltage: 2~5V
Output S.P.L: ≥75dB
Rated current: ≤80mA
Coil Resistance: 18±2Ω
Rated Frequency: 3200Hz
Product Weight: 0.3g
Operating Temp.: -20~+60℃
Storage Temp.: -30~+70℃
Housing Material: PPO
下载规格说明:HCM0603A插针电磁式蜂鸣器

各频段声音的作用

各频段声音的作用
人耳对声音频率的感觉是从最低的20Hz到最高的20KHz,而人的语音频率范围则集中在80Hz~12kHz之间,不同频段的声音对人的感受是不同的。
1. 20Hz–60Hz部分。这一段提升能给音乐强有力的感觉,给人很响的感觉,如雷声。如果提升过高,则又会混浊不清,造成清晰度不佳,特别是低频响应差和低频过重的音响设备。
2. 60Hz–250Hz部分。这段是音乐的低频结构,它们包含了节奏部分的基础音,包括基音、节奏音的主音。它和高中音的比例构成了音色结构的平衡特性。提升这一段可使声音丰满,过度提升会发出隆隆声,衰减此频段和高中音段会使声音单薄。
3. 250Hz–4KHz部分。这段包含了大多数乐器的低频谐波,同时影响人声和乐器等声音的清晰度,调整时要配合前面低音的设置,否则音质会变的很沉闷。如果提升过多会使声音像电话里的声音;如把600Hz和1kHz过度提升会使声音像喇叭的声音;如把3KHz提升过多会掩蔽说话的识别音,即口齿不清,并使唇音“m、b、v”难以分辨;如把1kHz和3kHz过分提升会使声音具有金属感。由于人耳对这一频段比较敏感,通常不调节这一段,过分提升这一段会使听觉疲劳。