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科普知识

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。

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。

喇叭的基本参数及说明

喇叭的基本参数及说明
一.额定阻抗:也叫标称阻抗,是共振峰后喇叭呈现出的最小阻抗;
二.功率:
1.额定功率:标称功率,是指喇叭能在长时间正常连续工作而无明显失真的输入平均电功率;
2.最大功率:是指喇叭能在长时间正常连续工作时能承受的最大输入功率,一般为额定功率的1–3倍;
3.最小功率:起步功率,喇叭能被推动工作的基准电功率值;
4.瞬间功率:瞬间承受功率,喇叭在短时间(10MS)内能承受的最大功率,一般为额定功率的8–30倍;
三.谐振频率:是指喇叭重放的最低的频率.

拆卸集成电路的方法

  在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,供大家参考。
● 吸锡器吸锡拆卸法。
  
  使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。

二极管的分类

一、根据构造分类
  半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种型号在内,根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下:
1、点接触型二极管
  点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。对于小信号的检波、整流、调制、混频和限幅等一般用途而言,它是应用范围较广的类型。