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電聲工程師應該掌握的基礎知識 |
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文章來源:永阜康科技 更新時間:2024/7/8 9:56:00 |
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系統理解振動系統和聲波在一維、二維和三維中的物理模型和數學表示
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通過理論推導和數學計算的應用來解決聲學中的問題。
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了解電聲器件的基本工作原理和基本參數,并能對它們進行數值研究和分析。
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了解電聲相關的材料特性,加工工藝等。
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分析揚聲器的電磁、機械、聲學特性的相互作用,確定其靈敏度、頻響曲線和指向性,使用公式計算、等效電路分析、有限元仿真等。并考慮輻射效率和非活塞振動等實際問題。
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研究揚聲器和麥克風的非線性和諧波失真,互調失真,直流偏移等來源以及相互影響。
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將分析拓展到閉箱、開口箱、無源輻射器、傳輸線箱和帶通箱,耳機等。
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研究揚聲器和麥克風如何在陣列中使用,比如各類波束形成和指向性控制。
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了解電磁、機械、聲學的基本測試原理和設備,能進行適當的聲學測量,包括了解其局限性,并能夠分析生成的數據。
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學習如何有效地進行標準化的聲學測量,同時充分考慮到在整個過程中引入的不確定性和誤差。
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全面了解電聲測量技術的原理,從而更好地應用它們,并知道如何適當地調整或提出新的測試方法。
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了解如何數字信號處理,并應用在處理聲音信號上,考慮各種方式的優勢和局限性。
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研究信號在頻率上的分解及其使用數字濾波器的方法,包括設計和分析。
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學習自適應濾波和機器學習,包括意識到它們各自的局限性和適用范圍,并應用于實際產品開發,如回聲消除、噪聲抑制、主動降噪、聲源定位、語音分離等。
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全面掌握房間聲學原理,包括低頻和高頻的理論模型,并分析現有房間或設計新的房間。
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學習聲波的理論和聲學統計理論,包括客觀的描述,以及如何與聽眾的感覺相吻合。
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設計和應用吸聲和散射處理的技術,并考慮這些技術在應用領域的有效性和局限性。
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學習常用仿真技術的基本原理:幾何聲學、有限元法和邊界元法。
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使用仿真建模解決實際產品開發和應用的問題,并評估各類仿真方法的應用領域、準確性和局限性。
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學習如何把測量到的聲音信號與人的主觀反應聯系起來。
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了解聽覺系統如何讓人類感知周圍聲學環境的不同屬性。
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研究如何推動良好的心理聲學主觀實驗設計。
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掌握無源分頻器的設計。
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了解各類放大器原理,包括前置放大器和功率放大器。
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掌握各類信號處理設備工作原理,均衡、降噪、延時、混響、壓縮、限幅等。
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了解各類音頻接口,如藍牙、Wifi、AUX、USB,以及模數和數模轉換器ADC和DAC。
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掌握從拾音到重放完整的音頻系統框架。
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產品型號 |
功能介紹 |
兼容型號 |
封裝形式 |
工作電壓 |
備注 |
ACM8635 |
2×20W+40W, 2.1通道 (2×6Ω+4Ω, 18V, THD+N =10%) |
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QFN-40 |
4.5V-21V |
2×21W+1×42W 2.1聲道數字輸入D類音頻功率放大器、具有豐富的DSP音效處理以及ClassH動態升壓功能 |
ACM8687 |
2×41W, 立體聲 (6Ω, 24V, THD+N <1%);
2×33W, 立體聲 (4Ω, 18V, THD+N = 1%) ;
1×82W, 單通道 (3Ω, 24V, THD+N <1%) |
TAS5805/ACM8625/ACM8628/ACM8622/ACM8623 |
TSSOP-28 |
4.5V-26.4V |
內置虛擬低音/3D環繞音效等算法、41W立體聲/82W單通道數字輸入功放芯片 |
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