为影像、音频、视频和嵌入式调制解调器应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司宣布其 CX20562 片上扬声器音频解决方案荣获 Design News 电子类产品金老鼠夹子奖。Design News 是一本面向设计工程师的资源和领先的技术杂志。金老鼠夹子奖是对工程创新和产品设计创造性的认可。
科胜讯系统公司市场副总裁 René Hartner 表示:“我们感到非常自豪的是,我们的音频解决方案在本年度产品的竞争中脱颖而出,荣获 Design News 的金老鼠
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科胜讯 扬声器 CX20562
大多数便携式电子产品需要使用失真低、效率高、体积小、成本低的高性能音频放大器,只有设计优良的D类音频放大器才能同时满足所有这些需求。本文将探讨如何解决在为便携式电子产品设计D类音频放大器时经常遇到的一些问题,包括效率、电磁干扰(EMI)、失真和噪声等。
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ADI D类放大器 便携式 音频 扬声器 无滤波 200909
Mouser Electronics宣布,Mouser 与楼氏电子(Knowles Acoustics)签订全球经销协议。Knowles Acoustics是高级声学元件领先的设计者和制造商。 除在全球助听器领域中的市场领先之外,楼氏电子还为全球主要手机品牌和消费类电子设备提供MEMS表面贴装麦克风。
Mouser的备货包括Knowles Acoustics产品线中的阻尼器,麦克风和扬声器。 Knowles Acoustics 微型高性能麦克风为需要顶级音频与极小波形因数的产品提供了理想的解决方
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Mouser 麦克风 扬声器 阻尼器 MEMS
欧胜微电子今日宣布推出一款产品编号为WM9081的新型单芯片单声道数字模拟转换器(DAC)和扬声器放大器,它是让低成本扬声器提供最佳声压级(SPL)和最大解析度的理想之选,这类扬声器通常用在各种便携导航设备、移动电话、数字收音机和会议电话等设备中。
WM9081得益于一个内置的、2.6W高效率、可在AB和D类之间转换的扬声器放大器,动态范围控制器以及ReTune™移动5波段参量均衡器。该款芯片在D类模式下可达到信噪比为92dB的音频性能,在4欧姆扬声器负载2.4W输出功率时总谐波失真
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欧胜 DAC 扬声器 放大器
用于影像、音频、视频和因特网连接应用创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司(纳斯达克代码:CNXT)推出两款针对音频应用的新型片上扬声器(speakers-on-a-chip – SPoC)系统解决方案,覆盖了融合音频和语音应用,包括从具有扬声器功能的控制底座到内部通信系统、对讲门铃及统一通信音响系统的融合音频和语音应用。CX20662 和 CX20663 还能与任何模拟音频系统集成,实现全双工、免提扬声器电话功能。新的 SPoC 解决方案现已向美国、欧洲和亚洲的客户批量供货。
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科胜讯, 扬声器,SPoC
Maxim推出首款工作于4.5V至14V电源的20W、立体声、D类扬声器放大器MAX9744。宽电源电压范围减少了元件数量,并允许使用较小的电池组,从而极大地降低了便携式设计的成本。MAX9744能够在整个电源电压范围内提供大输出功率,可用于MP3坞站、掌中游戏机和平板电视。
此外,MAX9744还集成了64级模拟和数字音量控制。在模拟模式下,音量范围与VDD成正比。系统微控制器还可通过MAX9744的I²C接口设置6位寄存器,以数字方式提高或降低音量。器件通过外部反
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Maxim 放大器 扬声器 MAX9744
科胜讯系统公司推出全球首款“片上扬声器”(SPoC)解决方案系列。CX20562 在单个器件上集成了关键的扬声器技术和处理功能,目标是支持高清音频和语音应用产品。这些产品包括集成了音频扬声器和无回声扬声器电话麦克风到单个“多合一”外设的 PC 音响系统、扬声器、LCD 多媒体显示器、iPod/MP3 底座系统、笔记本电脑扩展底座,以及扬声器电话等 IP 语音(VoIP)外设。单芯片 SPoC 解决方案还支持增值消费功能,如及时消息(IM)“热
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科胜讯 SPoC 解决方案 扬声器 音频 语音
便携式计算机的音频设计人员致力于持续改善系统音频效果。在空间受限的设计中,比较好的解决方案是采用2.1声道配置,即采用2个立体声卫星扬声器处理中频和高频(典型值为150Hz及更高频率)以及1个低音扬声器处理低频(典型值为150Hz及更低频率)。本应用笔记提出了采用Maxim的专业音频和电源IC实现5V单电源供电、具有2×2W和1×9W输出功率的2.1声道音频功放系统。
传统解决方案
音频系统设计人员面临的主要问题是卫星扬声器和低音扬声器具有不同的输出功率要求。典型情
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电源 音频 扬声器 功率放大器
恩智浦宣布其北京声学解决方案工厂已成功生产出第10亿只手机扬声器。这一里程碑式的成就突显了恩智浦半导体在声学元件领域广泛的业务范围,进一步巩固了其优质手机扬声器和受话器全球领先制造厂商的地位,从而不断的满足移动市场日新月异的需求。
作为恩智浦声学解决方案在亚洲的竞争力中心,北京工厂始建于2001年,致力于产品的定制化研发与生产,并使之快速投放市场。6年来,北京工厂已从仅拥有50名员工的单一产品生产工厂跃升为拥有 600 多名员工的多线产品制造机构。北京工厂的产量保持着稳步增长,到2007年年底预
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消费电子 恩智浦 扬声器 半导体 音视频技术
我国已成为全球的电声器件生产大国,自行研制掌握了从电声器件部件到成品的全部生产技术,形成了电声器件生产工业体系和完善的产业链。电声协会成立19年以来,是我国电声器件高速发展的19年,电声器件产量直线上升,到上世纪末,产量超过日本成为世界第一的电声器件生产国,同时也是世界第一的电声器件出口国,产品的档次以中低档为主,同时正在逐步推出更多的高档产品。
产量年均增长20%以上
上世纪80年代,以彩电配套扬声器和出口扬声器为重点,促使我国电声行业进入高速发展期。一方面,原有的电声企业纷纷通过从国外
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模拟技术 电源技术 电声器件 扬声器 电子 音视频技术
恩智浦半导体宣布2007年将投资4200万欧元于奥地利维也纳“音响解决方案”(Sound Solutions)的创新和制造。手机扬声器市场发展迅速,预计2008年销量将达20亿,恩智浦的投资举措将促进其独特方形扬声器实现完全的规模生产,加快创新产品的研发,从而巩固公司在这一市场的领导地位。 恩智浦半导体手机及个人移动通信事业部执行副总裁Marc Cetto表示“个人音乐播放器将音乐引入人们的生活,而扬声器使人们分享这种体验。恩智浦已生产20多亿移动设备扬声器,确立了在这一行业的市场领导
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模拟技术 电源技术 恩智浦 扬声器 电源 音视频技术
松下公司宣布,该公司已开发出一种名为 “Nano Bass Exciter” 的低音域原声重现技术,可在紧凑型扬声器上重现高保真原声。该技术已申请了专利。松下独树一帜的技术是通过在扬声器腔体内安装多孔碳材料实现的,能使一系列用于体积小和/或厚度薄的视听 (AV) 设备及移动终端的扬声器重现出工业级最高水准的丰满低音域声音*。 "Nano Bass Exciter" 采用了带有纳米级细小气孔的多孔碳材料来控制扬声器内空
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消费电子 松下 扬声器 声音重现技术 消费电子
Cirrus Logic推出24位立体声CODEC,拓展其用于便携式应用的低功耗音频转换器集成电路系列。借助其高度集成和高性能的音频输出,CS42L52可通过减少大量外部元件而节省整体系统成本。通过为外部扬声器提供每通道1W的高效D类放大,或每通道44mW的足够功率来驱动立体声耳机,该便携式音频CODEC也具备可利用单电源来运行其内核的灵活性,并可将D类放大器直接连接到电池电源以获得更有效的运行。这些灵活功能组合使CS42L52成为便携式消费电子应用理想的音频CODEC。这些应用包括便携式媒
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Cirrus Logic 集成D类 驱动 消费电子 扬声器 音频CODEC 消费电子
欧胜微电子有限公司针对“袖珍多媒体设备”目标市场,日前推出一款高效率的立体声数字模拟转换器(DAC),该数字模拟转换器带有集成了1W输出的D类立体声扬声器驱动器以及可提供完美音频品质的无电容耳机输出。 新的WM8956是欧胜最新推出的、集成了D类技术的产品,该产品定位于手机、固态多媒体播放器、便携式DVD、游戏机,以及其它一些类似的以电池供电、对音质有特殊要求且低功耗的设备。WM8956最主要特点是其D类扬声器放大器的效率,它在全功率工作时可达到87%。在提供如此高效率的同时并不影响音
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扬声器介绍
英文名称:Loudspeakers
扬声器简介
扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在出声的电子电路中都能见到它。扬声器在电子元器件中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的器件。扬声器的种类繁多,而且价格相差很大。音频电能通过电磁、压电或静电效应,使其纸盆或膜片振动周围空气造成音响。按换能机理和结构分动圈式(电动式)、电容式(静电式)、压电式(晶体 [
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