资讯信息
共找到 59856
行业资讯搜索结果:

    LC-OFC(Long Crygen Oxygen-Free Copper)即长结晶无氧铜,在无氧铜的概念之外,加入了长晶体概念,这是日本HITACHI推出的技术,利用特殊的冶炼技术使铜的结晶巨大化,在单位长度的线材中尽量的减少晶粒的数量,晶粒少了,当然晶界随之减少,一般1米的线材中会有15-20个晶粒,这有效地降低了线材对信号传输的阻碍导电性能更好。     下面说到了OCC(Ohon Continuous Casting)即单晶铜,这是由日本工业大学的大野(Ohno)教授所发明的“高温热铸模式连续铸造法&rd...

从去年的IFA2011、CEATEC 2011,到刚刚结束的CES2012,显示设备的发展无疑是热点中的热点。现今,电视领域除了继续朝着显示技术方向深入拓展之外,特别是OLED与RGB三色LED电视技术的高速发展与成熟,极有可能在未来成为主流。最为引人注目的莫过于电视的智能化、网络化与娱乐化。智能化是让电视摆脱存在已久的单一化电视接收与播放固有特性,通过内置智能化系统,利用各种各样的不同软件实现对于传统电视来讲是前所未有的崭新功能。网络化则将电视融入到开放的互联网络世界之中,让用户可以享受网络中带来的极致精彩。   现在,各大电视厂商都在自家最新的电视系列中加入智能网络化功能,令电视变得更加...

网络联系了整个世界,而视频会议让彼此之间更加真实。在组织内部众多的应用中,许多企业将视频会议列为目前或未来必须发展的核心应用之一,大步跨进了组建视频网络、普清升标清、标清升高清的行列。但视频会议效果的断断续续、马赛克、拖尾、甚至声像不同步等现象,严重影响了组织内部的沟通进程和效率,实在令人头疼不已。   为什么视频会议问题这么难解决?   我们来看视频会议本身的主因。视频会议是十分矜贵的应用,对外界网络环境要求非常高。带宽、丢包率是视频会议最苛求的两个条件。譬如宝利通Polycom的HDX8000系列,单路1对1要求带宽2Mbps,若是带宽不满足这个要求,一旦人像运动等视频流量上升,画面将...

神州音响网讯 作为世界音频技术的创新先驱,飞利浦始终执着于对尖端音频技术的探索与创新:从应用前沿的心理声学理论,到采用阵列信号处理方法;从创新低音增强技术,到使用钕金属磁铁等专业顶级音频部件——飞利浦雕刻着世界音频技术一次次创新的精彩时刻,为人类听觉体验奉献了丰富立体的音乐音效,为音频历史书写下一篇篇精彩绝伦的章节。   从“用耳倾听”到“由耳入心”—— AmbiSound回音环绕技术   飞利浦创新推出的AmbiSound 回音环绕技术以人体心理声学特征为理论基点,通过分析到达人耳的声音的频率...

上世纪20年代的“铁桶”灯光   灯光是舞台艺术很重要的表现形式,然而,上世纪20年代,人们对灯光的作用并不太了解。著名戏剧艺术家洪深算较早重视舞台灯光的。   上世纪20年代南国社时期,负责舞台、灯光工作的是田汉的三弟田洪。那时田洪对舞台灯光的妙用还没多少认识,只是认为,舞台上需要灯光无非是把舞台照亮,让观众看得清楚罢了。   那时,洪深和田汉交往甚密,常参加南国社排戏。有一次,他对田洪说:“只把舞台照亮了并不算灯光,灯光是舞台艺术的一部分,要与戏里的时间、地点、剧情相配合、相适应。”   洪深的一番引导使田洪开了窍,决心做点尝试。当排...

      起源      20世纪90年代初期,作为英国DERA(国防评估与研究署)即现在的QinetiQ的研究项目。研究目的是降低军用飞机中的内部噪声水平。作为研究的一部分,DERA的科学家们尝试用高刚度多层材料作为座舱的内衬,但他们发现:它们不但没有降低噪声水平,反而使它升高了。由于该效应可能对扬声器设计具有重要意义,因此他们申请了一项投机性专利。DERA本身既没有资源也没有经验来开发这种应用,因此它打广告寻找音频业的合作伙伴,把该专利授权出去。      这则广...

1 引言   近几年中国微型传声器产业正在飞速增长,尤其微型数字传声器的应用需求日益高涨,作为传声器技术的一个重要分支,在目前快速发展的手机、笔记本式计算机、平板计算机等多种数字消费领域中有着非常广阔的应用前途,并且已经显示出加速发展的趋势。下面重点介绍此类微型数字传声器的技术与发展。   2 微型数字传声器技术   2.1微型数字传声器原理   数字传声器,顾名思义就是直接输出数字脉冲信号的传声器电声器件。从应用角度来划分,可以分为两类:一类为USB接口的数字传声器,其核心电声换能器件仍为模拟音频输出信号,经过USB接口音效芯片转换为PC格式的数字信号输出接口,此类传声器多数作为PC...

自大眼睛D36A电子管话筒面世以来,越来越多的朋友喜欢上这款话筒,沉迷于这与众不同的纯净与韵味十足的声音中。究其原因,独有自主知识产权的大眼睛超大振膜音头(CRZ3624)与电子电路全新设计的完美匹配,成就了这款电子管话筒的独树一帜。   1)首次将差分放大技术运用于音头前级   作为数码音频的最前端,噪声是公害和大敌,全球音频界均对模拟噪音的干扰持0容忍的态度。而从晶体管到集成电路的发展过程来看,几乎所有高端的音频IC,都运用了差分放大技术,可以说没有差分放大,就没有高性能音频放大的可能。   后来当人们尝试着将这个成熟的技术运用于电子管前级放大的时候,可谓是喜忧参半,其中的奥妙在于:...

“一只扬声器系统能承受的最大功率为多少瓦?”从技术层面上回答,这取决于驱动器以及分频器元件的受热与机械极限;从实践方面回答,则取决于播放的节目素材:信号的峰值/平均值之比,或者瞬时分量和频谱。   问题的实质不是扬声器系统的功率容量,而是怎样给扬声器系统配备最合适的功率放大器。   1 经验法则   利用称谓RMS(均方根)额定功率就能为经验法则找到最佳答案。使用两倍于扬声器系统RMS额定功率的功率放大器。如果找不到与两倍RMS额定功率完全相等的功放,也可以将两倍RMS功率值乘以0.8和1.25来确定扬声器系统可接受的功率范围。   比如:一只音箱的RMS额定功...

1 数字调音台的发展历程   目前,数字调音台在音频领域的使用已经非常普遍,模拟调音台只在需要突出考虑性价比的中小规模场合中使用。从模拟调音台到完全数字化调音台的应用,大约用了10余年。YAMAHA公司推出的03D OIV96 DM1000/2000PMID等数字调音台,对数字调音台的普及与应用做出了贡献,很多从业者学习和接触的第一款数字调音台多是YAMAHA公司的产品。   其间,还出现过性能非常不错的数控模拟调音台,如扩声台MAIDAS Hl000,后期制作台EUPHONIX CS2000/CS3000、SSL9000等,这些调音台不但能实现VCA、 SNAPSHOT、 MIDI等数字...
WS_黃金展位

关于我们 | 会员服务 | 网络用户服务 | 网站声明 | 隐私保护 | 著作权与商标声明 | 企业认证 | 网站地图| 友情链接
客服中心:0371-66216490/65368216 传真:0371-65368217 电子信箱:sz_audio@163.com
豫ICP备09011648号
Copyright© 2002- 神州音响网版权所有