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由简入深 详解雅兰仕U酷系列音响内涵

  2:关键技术介绍

  •    智能化USB电源管理系统

  按USB规范,USB接口能提供500 mA/5V的供电,假设放大器效率为100%时输出功率为1.25W × 2,而实际由于功率损耗存在而不能达到。

  目前市面上的某些USB音响产品,为了提高输出功率用4Ω甚至2Ω的负载,这远远超出了USB供电能力范围,很容易造成笔记本电脑不能正常工作,或者是频繁死机。我们的智能化USB电源管理系统将遵循规范列在了首位,无论在何种输出功率下,向USB端口吸取的电流绝不会超出500 mA。该技术彻底打破USB音响的功率限制,使最大音频输出功率可达到10W X 2。

  一般音乐和语言节目下平均功率只有最大功率的1/5到1/10 。在放音过程中,有很多的时刻总耗能小于USB理论输出功率(即耗电电流小于500mA),此时将这部分电能储存起来,放音过程的瞬间如耗电电流大于500 mA,则超出部分由之前储存下来的电能补充。剩余的电能将被储存。合理设计USB能量与储,存电能的能量比获取不同的最大输出功率。

  •   l悬浮接地技术

  因所配的电脑使用的声卡种类的不同,加上电脑主机信号、各类干扰复杂,在某些电脑上会出现较大的共地噪声干扰。因此 我们产品中应用了全对称准平衡输入和悬浮接地技术,大大降低了共地噪声干扰。

  •   截频技术

  音响器材要求频响尽可能宽广平坦,但USB音响这类小体积的系统,一般只使用1-2寸的扬声器单元,受物理定律限制,它不可能有效播放出60-80Hz以下的低频,如果强行输入信号,不但听觉系统感觉不到,且在耗费掉可贵的能源的同时使扬声器产生严重的失真。

  在一般音乐的低音部分(200Hz以下)能量占总能量的约35%,迪士高等重低音音乐高达60-90%,而不能有效播放的频段(60-80Hz以下)又占了低音部分功率的40%左右,因此当我们针对每一款产品的实际性能,在确保低音听感无明显区别的同时把不能有效重放的部分信号截断,会大大降低无用的能源耗费达30%左右(按迪士高平均值),失真降低也是非常明显的。

  •   自适应动态压缩扩展电路:

  一般语言的动态范围为20—40dB,歌曲与音乐的动态范围为40—60dB,交响乐的动态范围为70—120dB。理论上音频放大器的动态范围必须大于其播放节目源的动态范围,因此高的动态范围一直是高级音响的目标。然而70-120 dB 动态量,对每声道只有3W多一点的功率放大器来讲几乎是空话。所以动态压缩扩展在这里就显得特别的重要了。动态压缩的原理是当需要压缩时将信号的两端(最小信号放大、最大信号缩小)向中间挤压,在任意幅度间同比例变化(单位时间内),相对提高了小信号的幅度。扩展的原理相同,方向相反。实际上我们可要根据实际的系统性能,并通过大量的听音试验来控制压缩或者扩展量来获得最好的效果。

  动态压缩扩展还可以在播放来自不同途径、不同格式、不同压缩软件、不同压缩比例的信号电平相差很大的信号时,能保证一定的音量,即起音量自动控制作用。

  •   柔性剪峰技术

  早年的电子管放大器的音色被老一辈玩家念念不忘,追其原因之一,电子管放大器在过载时,不象晶体管放大器那样产生刀切一样平顶的剪峰削波,平顶削波的结果是产生大量的高次谐波,它们跟原信号极不和谐,听觉对这些高次谐波非常敏感,因此会感觉到非常刺耳。现代高保真放大器为了避免任何时候都不出现剪峰失真,因此将功率做到上百乃至数百瓦功率,然而实际使用时平均功率仅数瓦,存在很大的能源浪费。柔性剪峰技术可以在削波即将要出现之前用使信号上升的速度变缓,因此不再出现平顶削波,不再产生令人烦恼的高次谐波。

  •   全对称钕铁硼强磁磁路

  扬声器的磁路方面采用有限元分析工具(Finite Element Analysis)设计和验证 。有限元工具与传统方法相比,能更有效和精确地检查和分析磁路中的磁力线分布情况与失真情况。经该工具设计出的全对称钕铁硼强磁磁路,与一般的磁路相比,全对称设计保证了磁隙中磁力线的强度和分布的对称性,降低了有害的漏磁场。

  •   全对称钕铁硼强磁磁路

  由物理定律可知,对称的磁场产生的推动振膜发生的力也是对称的,而一般的磁路结构会产生较大的不对称力,因此会产生较严重的波形失真。

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