99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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(nèi)不再提示

關于超薄壓電揚聲器的性能分析和介紹

TDK中國 ? 來源:TDK ? 作者:佚名 ? 2019-10-31 16:23 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在低至400Hz的范圍內(nèi)具有優(yōu)化的頻率特性

基于TDK壓電技術實現(xiàn)高聲壓

可擴展產(chǎn)品陣容以適用于各種應用

關于超薄壓電揚聲器的性能分析和介紹

TDK株式會社開發(fā)了一款超薄壓電揚聲器—PiezoListen,與現(xiàn)有的任何壓電揚聲器相比,該揚聲器不僅可以在更寬的頻率范圍內(nèi)發(fā)出聲音,還可以在低頻率范圍內(nèi)擁有更大的輸出。該產(chǎn)品的工作頻率范圍為400至20000Hz,即使在24VP-P或更低的低電壓下,也能實現(xiàn)80dB的高聲壓;最大輸出功率為34W,阻抗為2至100Ω。PiezoListen厚度僅為0.49mm,是最薄的壓電揚聲器之一。TDK公司的專利積層技術和材料技術使纖薄、高位移壓電元件的開發(fā)成為可能。通用級別產(chǎn)品(PHUA3030-049B-00-000)的樣品將于2019年6月開始提供。

由于PiezoListen尺寸纖薄,使得設計師能夠克服安裝空間受限的問題。此外,該款新型揚聲器元件非常靈活,可從不同種類的物體和材料中產(chǎn)生聲音。通過該壓電揚聲器,TDK可幫助客戶設計創(chuàng)新的音頻應用。不僅視頻內(nèi)容的標準格式可迅速地轉(zhuǎn)換為4K和8K分辨率,而且越來越多的視頻內(nèi)容也開始提供多聲道音頻。

除了寬頻域揚聲器外,TDK還將在明年推出一款聲音定位揚聲器,以擴充PiezoListen的產(chǎn)品陣容。該揚聲器的工作頻率范圍在1000至20000Hz之間,允許用戶創(chuàng)建自己的3D音頻體驗。PiezoListen可以應用于電視機、平板電腦、筆記本電腦和其他設備的揚聲器以及環(huán)繞聲系統(tǒng)。

?電視機、平板電腦、筆記本電腦和其他設備的揚聲器

?環(huán)繞聲系統(tǒng)中的定位揚聲器

?厚度僅為0.49mm的超薄揚聲器

?可從不同種類的物體和材料中產(chǎn)生聲音

?400至20000Hz寬頻率范圍,80dB高聲壓

關于超薄壓電揚聲器的性能分析和介紹

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 揚聲器
    +關注

    關注

    29

    文章

    1341

    瀏覽量

    64179
  • 分辨率
    +關注

    關注

    2

    文章

    1080

    瀏覽量

    42675
  • 輸出功率
    +關注

    關注

    0

    文章

    110

    瀏覽量

    14892
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    xMEMS發(fā)布Sycamore-W——超輕薄、專為智能手表及運動手環(huán)設計的揚聲器

    Sycamore-W以1毫米超薄尺寸、150毫克超輕重量,提供卓越音頻性能,重新定義腕戴式設備的音質(zhì)與設計。 ? 中國,北京 - 2025 年 5 月 27 日 - 全球先進壓電MEMS音頻創(chuàng)新企業(yè)
    發(fā)表于 05-28 15:10 ?1100次閱讀

    揚聲器的運作原理與技術規(guī)格

    揚聲器是我們聽覺體驗中不可或缺的組成部分,它將電信號轉(zhuǎn)換成我們感知到的充滿活力的聲音。揚聲器普遍使用于各種會發(fā)出聲音的電子設備,是常見且不可或缺的產(chǎn)品。不過,看似簡單的揚聲器,仍需要去了解一下
    的頭像 發(fā)表于 04-11 14:52 ?1203次閱讀
    <b class='flag-5'>揚聲器</b>的運作原理與技術規(guī)格

    “大音希聲”極致音享 歌爾發(fā)布新一代揚聲器

    設計的音頻解決方案,重塑聽覺體驗。 針對折疊屏手機追求極致超薄、外放高響度低失真、兼顧隱私通話的需求,歌爾推出DPS-F和大音-F揚聲器。繼2023年首次發(fā)布獨創(chuàng)的DPS揚聲器,歌爾本次推出DPS-F,采用新型的橫向?qū)ΨQ聲源架構
    發(fā)表于 03-17 10:26 ?389次閱讀
    “大音希聲”極致音享 歌爾發(fā)布新一代<b class='flag-5'>揚聲器</b>

    歌爾股份發(fā)布新一代揚聲器 DPS-F和大音-F揚聲器

    ,重塑聽覺體驗。 ? ? ? 針對折疊屏手機追求極致超薄、外放高響度低失真、兼顧隱私通話的需求,歌爾推出DPS-F和大音-F揚聲器。 繼2023年首次發(fā)布獨創(chuàng)的DPS技術,歌爾本次推出DPS-F,通過采用新型橫向?qū)ΨQ聲源架構,最大限度減小
    的頭像 發(fā)表于 03-15 19:02 ?1253次閱讀

    壓電揚聲器產(chǎn)品參考說明書

    壓電揚聲器是一種利用壓電材料的逆壓電效應發(fā)聲的電聲器件。壓電揚聲器一般由
    發(fā)表于 02-27 13:54 ?0次下載

    xMEMS推出Sycamore:開創(chuàng)性1毫米超薄近場全頻MEMS微型揚聲器

    xMEMS推出Sycamore:一款開創(chuàng)性1毫米超薄近場全頻MEMS微型揚聲器,適用于智能手表、XR眼鏡與護目鏡、開放式耳塞及其他應用。 Sycamore的體積僅為傳統(tǒng)動圈單元的七分之一,厚度為
    的頭像 發(fā)表于 12-05 09:15 ?1283次閱讀

    請問TAS5717驅(qū)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
    發(fā)表于 10-25 13:03

    求助,關于TAS2552測量揚聲器電壓和電流遇到的疑問求解

    通過DSP通過I2S將音樂信號通過Din傳輸給TAS2552,然后在輸出到OUT+-端播放音樂,同時在Dout端是不是返回來的揚聲器的電壓和電流信息?我這么理解對不對? 如果不對,那么揚聲器電壓和電流信息在哪里獲???貴公司提供的芯片資料好像并沒有注明。而且返回的數(shù)字信號
    發(fā)表于 10-25 06:48

    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(fā)表于 09-29 07:12

    想使用DRV2700EVM作為一個壓電揚聲器驅(qū)動裝置,怎么操作?

    如果我想使用DRV2700EVM作為一個壓電揚聲器驅(qū)動裝置,從開發(fā)板的in輸入口輸入音頻信號,從out端口輸入到壓電揚聲器(需要30v以上的電壓),我應該怎么配置開發(fā)板,或者是怎么使
    發(fā)表于 09-27 06:16

    使用TPA3111D1設計了一個放大器,輸入端接地揚聲器有噪音怎么解決?

    我使用TPA3111D1設計了一個放大器。該放大器輸出接揚聲器后,輸入端接地揚聲器有噪音,像是白噪聲。TPA3111D1資料里沒有白噪聲的性能介紹。怎么減小或消除白噪聲呢? 謝謝
    發(fā)表于 09-13 06:51

    壓電揚聲器原理是什么

    壓電揚聲器是一種利用壓電效應將電能轉(zhuǎn)換為聲能的裝置。其工作原理是當壓電材料受到壓力時,會產(chǎn)生電荷,從而在電路中產(chǎn)生電流。當電流通過壓電材料時
    的頭像 發(fā)表于 08-21 15:11 ?2420次閱讀

    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(zhì)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
    的頭像 發(fā)表于 08-08 18:25 ?4355次閱讀

    揚聲器的材質(zhì)對音質(zhì)有什么影響

    揚聲器的材質(zhì)對音質(zhì)有著顯著的影響,不同的材質(zhì)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的聲音表現(xiàn)。以下將從多個方面詳細探討揚聲器材質(zhì)對音質(zhì)的影響。
    的頭像 發(fā)表于 08-08 18:20 ?6354次閱讀

    揚聲器的發(fā)聲原理是什么

    揚聲器的發(fā)聲原理是一個涉及電聲轉(zhuǎn)換的復雜過程,其核心在于將電信號轉(zhuǎn)化為聲波,從而被人耳所接收。
    的頭像 發(fā)表于 08-08 18:16 ?5314次閱讀