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驱动扬声器
人耳能听到的频率范围在20Hz到20KHz之间。如今制作的扬声器、头戴式耳机、耳塞和其他音频传感器都是为在这个频率范围内工作而量身定制的。
然而,对于高保真 (Hi – Fi) 类型的音频系统,声音的响应被分成更小的子频率,这提高了扬声器的整体效率和音质。低频单元称为低音单元,高频单元称为高音单元,而中频单位简称为中频单位。
广义频率范围及其术语如下所示:
超低频—10 Hz至100 Hz
低频— 20Hz至3kHz
中频— 1kHz至10kHz
高频—3kHz至30kHz
在多扬声器Hi-Fi系统中,有***的低音扬声器、中音扬声器和高音扬声器,带有一个有源或无源分频网络,可以准确地分割和再现所有子扬声器的音频信号。

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能够呈现原音再现的特性
追求[原始音效再现]是声学追求的高境界!通过对传声器基本设计原理的分析,不难发现电容式传声器不仅依靠精密的机械制造技术,还结合了复杂的电子电路,可以直接将声音转化为电能信号,因此成为追求「原音重现」的佳选择。
极宽的频率响应
振膜是传声器感应声音并将其转换成电能信号的主要部件。振荡器的材料和结构设计,东莞内置回音抵消模块,是决定传声器音质的各种特性。因为电容式传声器的振动膜可以用非常轻质的材料制成,内置回音抵消模块定制,而且可直接将感应信号转换为音频信号,所以低音频响可以延伸到10 Hz以下的超低频,高音可以轻易地达到数十 KHz的超低频,内置回音抵消模块制造商,并且可以很容易地将其转换为音频信号!
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极高的灵敏度
由于振动膜上方没有音圈的负载,可采用极其轻薄的设计,所以不但频率响应极其优越,而且具有的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出细腻的原音!
高速瞬时响应特性
除决定传声器频响和灵敏度的特性外,振动膜对传声器的快速反应能力,即所谓的“瞬时响应”特性,是影响传声器音色的因素。传声器瞬时响应特性的快慢,决定了整个振膜的大小,振动膜越轻,反应速度越快。电容性音头极其轻薄的振膜,极快的瞬时响应特性,可表现出雄壮、热烈、有力的音色和准确的音像。特别中、低音完全没有音染和『箱音』,高音冰凉而空灵,是电容式音色显著的特征。从以下附图中可以看出,电容式音头的瞬时响应特性远远好于动圈式。
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由于减小字长而引起的噪声是巨大的(在1比特系统中的噪声大约比在16比特系统内的高90dB90dB)。噪声将噪声分布在了一个高带宽,但并没有减小整体的噪声等级。在一个图像应用中,内置回音抵消模块模块,图像的大多数内容是低频的,将噪声推至高频(它可能会掩盖高频)并不算是个问题。然而在音频领域,中频和高频非常重要,且非常容易被听见。如果字长减小到1比特,想要获得可接受的结果简直是不可能的,甚至在有噪声的情况下。结果是高频段噪声很容易被听到。
问题的是使用更高的采样速率。这提高了系统的带宽,在可闻范围以上创造了新的频谱。噪声因此能被用来将噪声推入更高的频谱中。有用的是,更多的空间被创造出来以转储噪声。且由于频谱在可闻范围以上,噪声是听不见的。
更高速的采样频率能通过以下两种方式来实现:在刚开始就使用更高的采样频率。这个方法被用在PDM麦克风上,典型的采样速率是3MHz。内插一个已知信号,这个信号在低速率被采样。这个方式被许多DACs使用,典型的输入采样频率是48KHz。这也被用在这样一种音频系统中,其内部用PCM代表音频,但用PDM格式将音频传输给外部设备。

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