帳號:
密碼:

時事單元

PC/NB
LED
顯示技術
類比與電源
半導體
觸控感測
軟性電子
嵌入式系統
多媒體技術
測試與量測
能源
EMI/EMC
IC設計
汽車電子
IO介面
消費性電子
通訊網路
MEMS

專欄評析

意見評論
技術專欄
台大晶片
工研院晶片
網多所專欄
特別報導

知識單元

編輯單元
焦點單元
技術單元
電子科技
電腦科技
網際科技
共享資源

專家專欄
物聯網與烏托邦
歐敏銓
[專欄]以5G佈局來加速產業的升級轉型
詹文男
[專欄]WoT 的成年儀式-通訊協定技術變革
陳俊宏
「3D」的兩極化發展
王俊貴
音訊上的失真該如何克服?
問題 : 音訊上的失真該如何克服?
回答 :      失真也是一門很大的學問,這包括心理聲學上和喇叭機構上所造成的不同問題,針對不同的問題,必須採用不同的偵測與分析方式。諧波是造成失真的主要來源,而諧波又可分為偶次諧波和奇次諧波,適當的偶次諧波會讓聲音顯得更為飽滿,而奇次諧波則需儘量避免,如果出現在人耳敏感的音域,就會覺得很不舒服。微型揚聲器容易在人耳最靈敏的3 – 4KHz音域產生高次諧波,這主要是喇叭單體的材料特性所造成的,在設計上必須特別小心。

關鍵字: 揚聲器   喇叭   電聲   speaker]:PRODUCT[ELG   ELV   ELC   ELM   ELS]:UNIT[ZEIE   ZECL]:AFFAIRCAT[IEE   IED   影像處理器   音效處理器   微處理器   微控制器   ELS]:UNIT[ZEIE   ZECL]:AFFAIRCAT[IEE   IED  

相關網際資源:
Power Management Solutions for Altera FPGAs
MicroModule Power Products
Wireless & RF Solutions
Telecom, Datacom and Industrial Power Products
Power Management for LEDs
相關新聞
賦智行雲以創新AI技術促進用電預測與節能
資策會協助集保結算所獲全臺首家CBPR驗證企業
Quantifi Photonics探索矽光子技術 市場規模成長可期
R&S獲USB-IF批准 可進行USB 3.2發射器與接收器一致性測試
英特爾與邁嵙合作開發SuperFluid先進冷卻技術
相關課程
07/18 高速數位訊號-跨域智慧物聯的創新驅動力
07/12 太空數據-下世代通訊
06/21 運動科技的應用與多元創新
06/20 智聯未來-跨域融合的物聯創新與生態構建
06/14 浸沒式液冷技術
相關產品
Nexperia汽車級肖特基二極體採用R2P DPAK 封裝
貿澤即日起供貨Renesas搭載RISC-V CPU核心的32位元MCU
Microchip全新車載充電器解決方案 支援車輛關鍵應用
MMS推出新款用於 IT 裝置顯示面板的PMIC和電平轉換器
Diodes 13.5Gbps 高速視訊切換器可支援最新標準
相關文章
視覺化 Raspberry Pi 數據:輕鬆用 Arduino Cloud 掌握物聯網裝置
一美元的TinyML感測器開發板
建築業在無線技術基礎上持續發展
環境能源物聯網將為資產追蹤帶來革新
功率循環 VS.循環功率

AD

刊登廣告 新聞信箱 讀者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2024 遠播資訊股份有限公司版權所有 Powered by O3
地址:台北市中山北路三段29號11樓 / 電話 (02)2585-5526 / E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw