账号:
密码:

时事单元

PC/NB
LED
显示技术
模拟与电源
半导体
触控感测
软性电子
嵌入式系统
多媒体技术
测试与量测
能源
EMI/EMC
IC设计
汽車電子
IO接口
消費性電子
通讯网络
MEMS

专栏评析

意见评论
技術專欄
台大芯片
工研院芯片
网多所专栏
特别报导

知识单元

编辑单元
焦点单元
技术单元
量子科技
電腦科技
网络科技
共享資源

專家專欄
[专栏]物联网与乌托邦
歐敏銓
[专栏]以5G布局来加速产业的升级转型
詹文男
[专栏]WoT 的成年仪式-通讯协定技术变革
陈俊宏
「3D」的两极化发展
王俊贵
音频上的失真该如何克服?
问题 : 音频上的失真该如何克服?
回答 :      失真也是一门很大的学问,这包括心理声学上和喇叭机构上所造成的不同问题,针对不同的问题,必须采用不同的侦测与分析方式。谐波是造成失真的主要来源,而谐波又可分为偶次谐波和奇次谐波,适当的偶次谐波会让声音显得更为饱满,而奇次谐波则需尽量避免,如果出现在人耳敏感的音域,就会觉得很不舒服。微型扬声器容易在人耳最灵敏的3 – 4KHz音域产生高次谐波,这主要是喇叭单体的材料特性所造成的,在设计上必须特别小心。

相关网际资源:
Power Management Solutions for Altera FPGAs
MicroModule Power Products
Wireless & RF Solutions
Telecom, Datacom and Industrial Power Products
Power Management for LEDs
相关新闻
台湾中油从制程优化到智慧工安 导入AI提升营运效能
德国杜塞道夫K展说明会登场 揭露橡塑胶产业最新趋势
南韩休息站导入机器人厨师 提升效率与标准化
穿戴式外骨骼导入手术房 AI 科技助医师减轻疲劳
??扬资讯与复兴高中携手培育资安新世代
相关课程
06/25 ADI LTspice Workshop(台北场)
06/24 ADI LTspiceR Workshop(台南场)
06/20 【光电整合x数位创新 】 《共同封装光学应用与挑战》
05/09 充电知多少-- 电动车充电趋势与法规
04/25 关税战下的生存指南:企业AI助理实务教程
相关产品
ST 推出内建唯一识别码的新款序列式 EEPROM 对应产品辨识、追踪与永续设计需求
适用于高频功率应用的 IXD2012NTR 高压侧和低压侧栅极驱动器
Bourns IsoMOV 混合保护器荣获 IEC 61051-2 符合性认证, 并列入 UL 1449 认证名单
ROHM推出支援负电压和高电压的高精度电流检测放大器
Microchip推出面向边缘人工智慧应用的新型高密度电源模组MCPF1412
相关文章
Micro LED高成本难题未解 Aledia奈米线技术能否开创新局!?
推进负碳经济 碳捕捉与封存技术
川普关税解放日暂缓 机械中小企业90天急应变
高速时代的关键推手 探索矽光子技术
Wi-Fi 7市场需求激增 多元应用同步并进

AD

刊登廣告 新聞信箱 读者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2025 远播信息股份有限公司版权所有 Powered by O3
地址:台北市中山北路三段29号11楼 / 电话 (02)2585-5526 / E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw