在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

想要你的揚聲器聲音夠洪亮?背后這個關鍵技術很重要

Excelpoint世健 ? 2024-01-16 08:23 ? 次閱讀

在當今的消費電子市場中,微型揚聲器已經廣泛應用于各種設備,包括游戲設備、智能家庭物聯網設備和可穿戴設備。盡管那些在公眾場合將私人電子產品的聲音開的很大常常令人新生討厭,但在購買的時候你當然會更青睞那些在確保保真度下具有更寬的響度范圍,如何提高微型揚聲器的響度以及低音響應成為很多音頻設計者的主要設計考慮。

這些微型揚聲器雖然體積小巧,但其基本組件——振膜、音圈和磁鐵與傳統揚聲器并無二致。然而,由于其組件體積更小,結構更簡潔,因此其整體外形也更為緊湊和輕薄。然而,微型揚聲器的小體積也帶來了一些挑戰。其音量(聲壓級)和低音響應通常受到限制,因為音箱越小,諧振頻率越高,導致低音衰減,聲音表現偏弱。但是,通過持續監測和保護揚聲器,使其免受故障條件的影響,可以顯著提升揚聲器的音量和低音響應。

在微型揚聲器應用中,器件所面臨的可靠性挑戰相比之前的大尺寸揚聲器已經出現了很大的變化:微型揚聲器的線圈溫度例如在封閉的手機內有可能高達100攝氏度,振膜的振動幅度也有可能達到機械極限(超過極限將出現線圈碰撞磁路或者振膜碰撞頂板保護罩)。

標準放大器無法監測和保護揚聲器免受這兩種條件的影響,因此揚聲器的額定功率往往被保守設定。智能驅動芯片通過對于揚聲器驅動信號電壓和電流的實時監控,可以計算出揚聲器的阻抗曲線,并進一步推導出揚聲器(或模組)的諧振頻率、振幅、溫升,而這些參數均會因為信號的不同以及環境的變化出現動態變化。

在這里,ADI的專利動態揚聲器管理(DSM)技術可以發揮關鍵作用。DSM技術提供了一種安全的方式來驅動微型揚聲器超過規定的最高額定功率。DSM算法可以將音量(聲壓級)最多提高2.5倍,并將低音響應擴展至諧振頻率下最多兩個八度音階,同時實現卓越的功耗效率。

提供過沖和過熱保護,MAX98390驅動揚聲器到最大限值

當今消費類設備要求揚聲器必須適應更小的空間尺寸,使得越來越多的應用開始采用微型揚聲器。揚聲器體積越小,音量或聲壓等級(SPL)越低,諧振頻率越高,從而導致低音衰減。通過加大微型揚聲器驅動來提高音量和低頻響應,很容易造成過熱和振膜擺幅過大,損壞微型揚聲器。

6fc6a782-b405-11ee-aa22-92fbcf53809c.png?

MAX98390是一款升壓型數字DG類DSM智能放大器,采用6.3mm2的封裝,將額定功率通常較低(最高約3W)的微型揚聲器安全地驅動到更高的功率(最高5.1W),充分釋放系統的全部音頻潛力。同時,它也可以與5W揚聲器配合使用,進一步提升音量和低音效果。

6fcc6794-b405-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

通過采用集成的IV (電流和電壓)檢測技術和ADI專有的DSM算法,MAX98390可以將揚聲器驅動到其最大限值,并提供過沖和過熱保護,輕松應對上述設計挑戰。DSM器件的熱保護功能使設計者能夠安全穩定地驅動揚聲器,突破額定功率限制,獲得最大音量。DSM振膜保護使設計者能夠驅動揚聲器到其振膜規定的限值,突破諧振頻率的下限,改善低頻響應(兩個八度)。

6fc6a782-b405-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

總結而言,MAX98390可以為微型揚聲器帶來幾個方面的優勢:更大音量、重低音音效,相比傳統5V放大器,音量提升高達2.5倍(聲壓等級),低頻音域擴展2個八度,小尺寸封裝;易用性,憑借ADI全新的DSM Sound Studio軟件GUI,可快速演示系統功能,使設計者在幾分鐘內即可清晰地聽出DSM的應用效果,輕松地對自己的揚聲器進行特征分析和原型搭建,顯著降低設計時間和工作量;業界領先的功耗:提供當前市場中最低的靜態功耗,升壓型D類放大器的峰值效率高達86%,憑借ADI的感知降功率(PPR)專利算法,可不損失音頻保真度的情況下額外進一步提高25%的功率,最低靜態功耗僅為24mW,有效延長電池壽命,且不會降低保真度。

借助DSM Sound Studio GUI快速設計智能放大器解決方案

為了有效地保護揚聲器,放大器算法必須基于對揚聲器的特性充分了解,例如諧振頻率、振膜擺幅限值以及音圈熱保護。傳統上,設計者必須經過耗時且復雜的特征分析過程,或者依賴于供應商的支持,對其揚聲器及其外殼進行特征分析。由于大多數項目在原型開發階段會采用不同的揚聲器,供應商需要在長達數周時間提供支持或要求特殊的設備及專業知識,從而進一步加大了設計挑戰。

但借助ADI的DSM Sound Studio GUI,這一過程變得前所未有的簡單和快捷,只需不到3分鐘即可對揚聲器的保護算法進行描述和定制。DSM Sound Studio是MAX98390中用于揚聲器參數提取、調優和自定義DSM設置的GUI工具。此外還可選用另一款GUI,即MAX98390C/D評估軟件,可用于更改放大器的配置,例如升壓電壓、限流值等。

DSM Sound Studio支持快速演示、超快揚聲器特性表征、調優,以及輕松評估不同的揚聲器和不同的曲調。DSM Sound Studio V2通過提供更詳細的相關幫助、經優化的參數提取和更豐富的立體聲功能,以幫助完成簡單的自導式設計,為用戶實現了更出色的用戶體驗。

MAX98390通過簡單易用的“DSM Sound Studio GUI”,幫助客戶快速、輕松地對多種揚聲器進行特征分析,大幅縮短設計時間。結合DSM的熱保護功能,無需復雜編程,幾分鐘內即可在超寬頻率范圍內獲得最大音量。

原文轉自亞德諾半導體

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 放大器
    +關注

    關注

    145

    文章

    14117

    瀏覽量

    216486
  • 音頻
    +關注

    關注

    29

    文章

    3027

    瀏覽量

    83130
  • 揚聲器
    +關注

    關注

    29

    文章

    1338

    瀏覽量

    63961
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    揚聲器的運作原理與技術規格

    如何運作,以及其如何影響聲音產生的復雜性,必須深入研究其底層機制和關鍵元器件。本文將全面概述揚聲器在音頻設計中的使用,包括其基本操作、關鍵規格、設計注意事項、錐體和磁鐵類型等等,以及S
    的頭像 發表于 04-11 14:52 ?953次閱讀
    <b class='flag-5'>揚聲器</b>的運作原理與<b class='flag-5'>技術</b>規格

    歌爾股份發布新一代揚聲器 DPS-F和大音-F揚聲器

    2021年4月和2023年3月在深圳舉辦兩屆揚聲器技術分享會之后,3月13日,歌爾在上海舉辦“大音希聲”第三屆揚聲器技術分享會,煥新升級揚聲器
    的頭像 發表于 03-15 19:02 ?1097次閱讀

    壓電揚聲器產品參考說明書

    金屬膜片和與金屬膜片粘貼在一起的多層壓電薄膜組成。多層 結構的壓電薄膜有驅動電壓低、功率輸出大的特點,因此本使用 MLCTTM 技術的壓電揚聲器適用 于各種對可靠
    發表于 02-27 13:54 ?0次下載

    揚聲器有效頻率范圍測試方法

    本篇文章想要給大家分享一下揚聲器的有效頻率范圍這項指標的一些測試方法,這個指標在《GB/T 12060 聲系統設備》系列標準的第五部分:揚聲器主要性能測試方法中有出現,此外在其他的一些
    的頭像 發表于 02-19 13:15 ?528次閱讀
    <b class='flag-5'>揚聲器</b>有效頻率范圍測試方法

    高清晰平面波揚聲器——高速公路上的“聲音守護者”

    ,就可能引發很嚴重的交通后果。針對此問題情況我公司研發出了一款 高清晰平面波揚聲器 ,改變我們對聲音傳播的認知,完美填補了這一不足。 高清晰平面波揚聲器 ? ?高清晰平面波揚聲器具有高
    的頭像 發表于 01-13 09:36 ?373次閱讀
    高清晰平面波<b class='flag-5'>揚聲器</b>——高速公路上的“<b class='flag-5'>聲音</b>守護者”

    TPA3112用tina仿真后面的揚聲器怎么看發出的聲音怎么樣?

    TPA3112用tina仿真后面的揚聲器怎么看發出的聲音怎么樣啊
    發表于 11-04 07:29

    AM335x接TLV320AIC3104然后接外置揚聲器,播放歌曲時沒有聲音輸出是怎么回事?

    AM335x接TLV320AIC3104 然后接外置揚聲器。 原理圖如上圖。目前驅動加載了,播放歌曲時沒有聲音輸出。但是可以再揚聲器接口處監測到方波。誰調試過希望給些建議
    發表于 10-29 07:17

    請問TAS5717驅動揚聲器需要配置哪些寄存

    揚聲器成功。有沒有像配置手冊一樣的東西,芯片手冊上很多寄存也沒寫清楚,有些寄存基本就沒介紹。我想知道,要配置哪些寄存就能簡單的讓揚聲器
    發表于 10-25 13:03

    內置揚聲器和麥克風的顯示區別

    內置揚聲器和麥克風的顯示在功能和用途上存在顯著差異,以下是對這兩種顯示的比較: 一、內置揚聲器的顯示 功能特點 內置
    的頭像 發表于 10-12 15:04 ?2800次閱讀

    使用TPA3113作為揚聲器放大,開機時SD信號為高電平的瞬間揚聲器會有彭一聲響,為什么?

    在筆記本項目上使用TPA3113作為揚聲器放大,PM_EC_MUTE#是有EC控制,在開機的時候,即SD信號為高電平的瞬間揚聲器會有彭一聲響,,關機時候SD信號為低的瞬間也有一聲碰響,其他時候都正常;請問這個bug 有沒有辦法
    發表于 10-12 08:20

    TPA751輸出接8ohm揚聲器,揚聲器是否可以接地設計?

    TPA751輸出接8ohm揚聲器,揚聲器是否可以接地設計。
    發表于 09-29 07:12

    LM4991 WSON封裝手工搭建的電路,通電后揚聲器聲音,為什么?

    LM4991 WSON封裝,手工搭建的電路,5.2V供電,通電后,揚聲器聲音。 測量2腳bypass有2.4V的電壓,說明整個芯片已經開始工作,但就是沒有聲音。 不知道電路在什么地方出問題?相同的電路我換上SOIC封裝的LM
    發表于 08-27 06:32

    揚聲器的結構和性能指標

    揚聲器作為音頻設備中的關鍵組件,其結構和性能指標對于音質輸出和整體性能具有重要影響。以下將詳細闡述揚聲器的結構和主要性能指標,以滿足對信息深度和廣度的要求。
    的頭像 發表于 08-08 18:25 ?4025次閱讀

    揚聲器的材質對音質有什么影響

    揚聲器的材質對音質有著顯著的影響,不同的材質在物理特性、聲音特性以及耐用性等方面存在差異,從而直接影響揚聲器聲音表現。以下將從多個方面詳細探討揚聲
    的頭像 發表于 08-08 18:20 ?5952次閱讀

    揚聲器的發聲原理是什么

    揚聲器的發聲原理是一個涉及電聲轉換的復雜過程,其核心在于將電信號轉化為聲波,從而被人耳所接收。
    的頭像 發表于 08-08 18:16 ?4688次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 国内色视频 | 日本网站免费观看 | 美女天天色 | 欧美激情五月 | 国产高清在线视频 | 热久久久 | 久久久黄色片 | 欧美男女交性过程视频 | 国产伦精品一区二区三区四区 | 国产农村一一级特黄毛片 | 天天操夜夜操夜夜操 | 黄色成人毛片 | 六月丁香婷婷天天在线 | 女生张开腿让男人桶 | 五月天婷婷亚洲 | 女人张开腿男人猛桶视频 | 操穴勤| 日韩毛片网 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠2018 | 久久久这里有精品999 | 欧美一卡二三卡四卡不卡 | 国产中出视频 | 色综合久久久久久久久五月 | 5g影院天天爽 | bt天堂在线www最新版资源网 | 小毛片在线观看 | 国产精品单位女同事在线 | 亚洲a影院 | 亚洲欧美天堂网 | 免费一级毛片私人影院a行 免费一级毛片无毒不卡 | 欧美怡红院免费全部视频 | 欧美成人午夜影院 | 色五五月五月开 | 国产ccc | 天天摸天天做 | 国产精品第页 | 黄色的视频免费看 | 亚洲2020天天堂在线观看 | 亚洲免费一级视频 | 久久五月网 | 精品久久久久久久久久 |