超重低音耳机放大器
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耳机的功放原理及原理介绍耳机的功放原理是指将音频信号经过放大电路放大输出,使其能够驱动耳机单元产生声音。
耳机功放的设计目标是保证音频信号的高保真度和输出功率足够大,以便满足不同用户对音质和音量的需求。
耳机功放的主要原理包括:放大电路设计、功率放大、电流放大、输出阻抗匹配及耳机单元驱动等方面。
放大电路设计方面,耳机功放通常采用运放放大电路。
运放是一种电压放大器,具有高增益、低失真和宽频响的特点。
放大电路中的运放可以根据需要选择不同类型的运放,以实现不同的功率输出和音频特性。
功率放大是耳机功放的核心部分,其主要作用是将音频信号的电压进行放大,增加其输出功率。
常用的功率放大电路有A类、B类、AB类和D类等。
A类功放具有高保真度和低失真的特点,但功率效率低;B类功放可以提供较高的功率输出,但存在交叉失真问题;AB类功放则是A和B类的结合,既具有高保真度又能提供较高的功率输出;D类功放则是采用脉冲宽度调制(PWM)技术,具有高功率效率和低功耗的特点。
电流放大是保证功放输出足够大的关键。
耳机功放需要能够提供足够的电流驱动耳机单元,以产生足够的音量和动态范围。
电流放大电路一般由功率放大电路和电流放大电路组成,通过正负反馈控制,使得输入电流经过放大后得到足够大的输出电流。
输出阻抗匹配是为了保证功放输出电路和耳机之间的阻抗匹配,从而避免信号反射和损耗。
耳机单元的阻抗通常在几十欧姆到几百欧姆之间,而功放输出电阻通常在几欧姆到几十欧姆之间,因此需要通过合适的输出阻抗匹配来实现信号的传递和耦合。
驱动耳机单元是将放大后的信号通过耳机单元转换成音频信号的过程。
耳机单元是将电流信号转换为声音的器件,通常由动圈、电容或电磁等原理实现。
功放输出电路需要根据耳机单元的特性来设计,以保证输出信号能够驱动耳机单元并产生良好的声音效果。
总之,耳机功放的原理是通过放大电路将音频信号进行放大输出,同时保证功率输出和信号质量,并通过输出阻抗匹配和耳机单元驱动来实现音频信号的转换和传递。
这不是一款普通的耳机放大器,我在它前级加入低音提升电路后,可以让你使用耳机听到高保真的音响效果,特别是重低音效果,逼真感很强以至于用它听的时间长了会让人感到头晕,使用它必须得注意:你的耳机要能经得住低音的考验!
电路原理图(点击放大)
该电路中,前级采用无源衰减式音调控制电路,后级是用小功放芯片TDA2822M做的功率放大器,以便更强劲地驱动耳机。
电路元件除了C5-C8这四个电容使用电解电容外,其它小电容全部使用涤纶电容。
按照如上的电路,高低音均提升近10DB。
为了增大低音成分的比例,建议大家把R3和R4短路掉,以减小高音提升量,这时从耳机中出来的声音也更加柔和。
如果还要增大低音提升量,可以减少C3和C4的取值。
使用这个超重低音耳机放大器大家必须了解一些问题:
1、耳机的素质,喜欢听低音的朋友,一定不能只在电路上下功夫,耳机的作用更大,一个好的耳机能将电路产生的音频信号淋漓尽致地发挥,听感也更加自然。
而有些耳机本不具备很宽的频率响应,再怎么提升音源的低音成分都听不到很明显的效果,这种耳机不要使用。
再者,有些国产耳机在低音增强时明显失真了,此时如果长时间在很强低音的情形下,势必会损伤耳机。
2、不要过分追求低音效果,毕竟是耳机不是音响,不能采取像重低音放大器那样的分频放大法,电路能有10DB的提升量就足矣。
3、不要使用大音量,对听力是相当有害的。
作品实物图:
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3款国产耳放的试用与聆评就体型而言,珠海斯巴克公司推出的这款HA-1A与市面上所有的耳机放大器相比较,都算得上是一台大型设备。
事实上HA-1A并不是一台单纯的、仅能用于驱动耳机的放大器,在它的机箱内还聚集了其他一些非常实用的功能,例如利用其在8欧负载上可以输出2.2W的功率,可以当作一台小型功放来推动一对高灵敏度的小音箱;同时,利用其14dB的增益,又可以将它作为一台胆前级来使用,对于音响玩家来说,小小的Cayin HA-1A让人感觉乐趣多多。
HA-1A的面板由8mm的铝合金制造,表面以拉丝工艺处理,具有强烈的金属质感。
最醒目的是装饰着镀铬饰圈的圆形有机玻璃窗,透过它可以看见里面的4只电子管,工作时则会散发出昏黄的灯光,给人以暖暖的感觉。
窗口下是同样以镀铬表面处理的音量控制旋钮,最下方则安排着电源开关、前级切换开关(PRE IN)以及6.35mm的耳机输出插孔。
当HA-1A以功率放大器的状态工作时,需将PRE IN(前级切换开关)置于OFF位置,此时面板上的耳机输出插孔,以及背板上的扬声器输出端子上才会有信号输出;而将PRE IN开关置于ON时,则HA-1A进入纯前级放大器工作状态,背板上的PREAMP OUTPUT可输出经过放大的电平信号,用于推动后级功率放大器,同时耳机输出插孔和扬声器输出端子上将不再有信号输出。
再来看HA-1A的背板,最上方是耳机阻抗选择开关,共分4档,分别是6Ω~32Ω、33Ω~64Ω、65Ω~120Ω、121Ω~300Ω,用家在实际使用时根据所用耳机的阻抗进行选择时,可遵循“就低不就高”的原则,以阻抗120Ω的耳机(如森海塞尔HD590、HD595等)为例,需要将开关置于65Ω~120Ω档;而121Ω~300Ω档位上虽然有个121Ω,看上去与120Ω的差别可以忽略不计,但事实上输出变压器的对应绕组是以适应更高阻抗来设计的,与120Ω并不完全匹配,音质且不用说,最明显的差别就是音量小了许多。
耳放的原理耳放,又称耳机放大器,是一种可以增强耳机音频输出信号的设备。
它可以提高音频信号的功率,使耳机输出的声音更加清晰、饱满。
那么,耳放是如何实现这一功能的呢?接下来就让我们来了解一下耳放的原理。
首先,我们需要知道耳放的基本构成。
耳放通常由电源、输入端、放大电路和输出端组成。
电源提供工作电压,输入端接收音频信号,放大电路对音频信号进行放大处理,输出端将放大后的信号传送给耳机。
在这个过程中,放大电路起到了至关重要的作用。
放大电路是耳放的核心部件,它主要由放大器芯片、电容、电阻、电感等元件组成。
当音频信号进入放大电路后,首先经过电容进行滤波处理,去除掉高频噪声和杂音,然后经过放大器芯片进行放大处理,最终输出到耳机。
放大器芯片是耳放中最关键的部件之一。
它可以将输入的音频信号放大数十甚至上百倍,从而使得输出的声音更加清晰、有力。
放大器芯片的选择直接影响了耳放的音质表现,因此在耳放设计中,放大器芯片的选用非常重要。
在耳放的设计中,还需要考虑电路布局和线路走向。
合理的电路布局可以有效降低电路的噪声和失真,提高音频信号的传输质量。
同时,良好的线路走向可以减少电磁干扰,保证音频信号的纯净传输。
除了硬件设计,耳放的原理还涉及到一些电子技术。
比如,负反馈技术可以有效减小放大器的失真和噪声,提高音频信号的还原度。
此外,耳放还可以采用类A、类AB、甚至类D等不同的工作方式,以满足不同用户的需求。
总的来说,耳放的原理是通过电源、输入端、放大电路和输出端的协同作用,对音频信号进行放大处理,从而实现提升耳机音质的效果。
在实际设计中,需要综合考虑电路布局、线路走向、放大器芯片的选用以及电子技术的运用等因素,才能设计出性能优越的耳放产品。
通过对耳放原理的了解,我们可以更好地选择和使用耳放产品,也可以更好地参与到耳放产品的设计和制造中。
同时,对于电子技术爱好者来说,耳放的原理也是一个值得深入研究的领域。
希望本文能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
多谢阁下购买本便携式耳机功率放大器产品。
在使用本产品前,请先查阅本使用说明书,并确定了解产品的正确使用方法。
各部份及其功能使用操作如何更换电池连接例子技术指标使用说明书便携式耳机放大器请同时查阅本耳机放大器将会连接的手提播放机及收听耳机的使用说明书。
1. 在连接前,请先把耳机放大器和手提播放器的音量控制调至最低。
2. 把耳机放大器的输入插头连接到手提播放器的耳输出端。
请抓住插头(非导线)插拔连接。
直接拉扯导线可能导致电线损坏。
3. 把耳机插头连接到耳机放大器的输出端插座。
如使用 Ø3.5 mm 立体声小型插头以外的耳机,务必配置合适的转换头适配器。
4. 请检查连接到耳机放大器的手提播放器电源已开启,再开启耳机放大器的电源。
调节手提播放器和耳机放大器的音量控制至适当设定,以合适的音量收听。
5. 使用完后,请把耳机放大器的供电关闭,并拔出所有连接。
请勿将线缆绕在手提播放器或耳机放大器上。
否则可能损坏或拆断线缆。
1. 按盖上的箭咀方向,推开电池座盖。
3. 装回电池舱盖。
2. 放入一枚 A A A 7 号碱性电池或镍氢可充电电池(另购),并确定电池极性"+" 及 "-" 正确。
Audio-Technica Corp.2206 Naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan 2010Audio-Technica Corp.输出插座①Ø3.5 mm 立体声小型输出插座,用于连接耳机(另购)。
供电指示灯②当开启电源时会亮起红灯。
如指示灯变暗或出现破声的情况,请更换电池。
供电开关③把供电开关按箭咀方向推开,便会开启电源。
静音按键④在需要时按下按键,输出声音会中断,并暂时以静音操作。
音量控制⑤用于调节输出音量电平。
电池座盖⑥按盖上的箭咀方向,可推开电池座盖。
放入一枚 A A A 7 号碱性电池(另购)或A A A 7 号镍氢可充电电池(另购)。
使用说明书Ver: 1.1本说明书的内容可能会随版本更改, 如有变动, 恕不另行通知只能使用本机指定的电压。
使用高于指定数值的电压很危险,而且可能导致火灾,损坏本机或造成人身伤害。
对于使用高于指定电压造成的任何损害,我司将不负任何责任。
不要试图自行改造或修理本机。
如果需要任何服务,请与销售或者我司客服人员联系。
不管有任何理由,都没有打开机壳的必要。
如果打算长时间不使用本机(比如度假时),请从墙壁交流电源插座上断开电源线的连接。
一、服务期限佛山双木三林科技有限公司承诺产品的良好品质,产品自售出之后7天内 正常使用情况下出现故障,客户可以选择退货或者保修(不影响二次销售 才可退货)。
正常使用一年内出现故障可以免费保修。
二、购买日期以销售商开出的购机发票或收据日期为准,网购可以交易截图为准。
三、有以下情况都不能享受“三包”服务 1.一切人为因素损坏,包括非正常工作环境下使用或不按照说明书使用。
2.用户私自拆机、改装、维修。
3.使用非指定或许可的配件造成损坏的。
4.机身的QC或保修贴损毁。
5.不能出示有效购机凭证。
6.不属于本公司产品。
四、保修方式为送修此条款只适于中国大陆,其它地区请参考当地销售代理商的规定和国家法规。
重要提示:本说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考。
如有内容更新,恕不另行通知。
美国THX公司的THXAAA-888耳机放大电路,并取得THX认证和授权 ; 16欧姆输出功率达6W,32欧时达到3W,并且此时维持最低失真度 ; 300欧时不失真输出电压达11.2Vrms ;0.1 Hz至500 kHz(-3dB)频率响应 ;SNR>137dB ;THD<0.00006% ;超紧凑设计,非常适合桌面耳机系统 ;平衡立体声耳机输出 ;平衡立体声线路输入 ;高精度低温漂电阻,以适应温度变化 ;高品质继电器和无冲击声设计 ;高精度低噪声256级继电器音量控制 ;*实际使用时为了音量更加线性, 屏蔽了多余的级数。
E11产品使用说明书(使用前请仔细阅读此说明书)飞傲E11简介-耳机功率放大器①电源开关/音量调节旋钮:顺时针旋转电源开启,指示灯⑥亮,继续旋转音量逐渐增加;逆时针旋转音量逐渐减少,继续旋转到尽头电源关闭,指示灯⑥灭②音频输入接口:音频信号输入③耳机输出接口:适合3.5MM插头的耳机④充电接口:MINI USB 接口,连接标准5V/500mA充电器或电脑对本机充电⑤充电指示灯:充电时红色灯亮,充电完成后,红色灯熄灭⑥电源指示灯:开机时蓝色灯亮,关机时熄灭⑦增益开关:高增益,适合高阻抗或者低灵敏度耳机低增益,适合低阻抗或者高灵敏度耳机⑧EQ选择开关:三档低音提升调节:低音提升 OFF/1/2⑨电池盖释放键⑩指槽⑪电池盖产品简介E11是一款高性能的便携耳机功率放大器,内置高性能电源处理器和功率放大器,可连接各种音频播放器及手机对其音频信号进行处理、放大;输出可驱动各类耳机。
从而起到提升功率,改善音质的作用。
产品特点与主要功能:●体积小巧,方便携带使用●内置高性能锂电池,标准BL-5B型号,方便更换使用●高效率低噪声电源升压,精密分压为双电源,满足大动态信号●大电流三通道放大电路,有效降低输出阻抗●音量控制使用密闭式APLS 电位器,保证低噪声和良好的声道平衡度●三档低音提升,方便不同听感要求●二档增益选择,适合不同耳机搭配●二档工作电压选择,适合不同动态要求(隐藏式设计)●可自锁维持的保护电路,异常情况自动切断电源,保护了耳机和听力●优先充电功能:插入电源给电池充电时,该机立即停止工作,此时充电红灯亮,工作指示蓝灯熄灭。
充电结束,拔掉外接电源。
该机恢复正常工作。
红灯熄灭,蓝灯亮 规格与参数:●电源(适配器) DC 5V, 500mA●频率响应 10~100KHz●信噪比 ≥98dB●串音衰减 60dB●增益 ≥12dB(高); ≥6dB(低)●总谐波失真 <0.009%(10mW)●最大输出功率: 电压=高 300mW(16Ω); 200mW(32Ω); 35mW(300Ω)电压=低 120mW(16Ω); 88mW(32Ω); 13mW(300Ω)●电池充电时间 200 分钟 (PC USB)●电池播放时长 大于10个小时●推荐耳机阻抗 16~300Ω●输入阻抗 >5KΩ●尺寸 92.5mm x 54.2mm x 13.4mm●重量 65g(含电池)包装内物品清单(请核对包装内是否包括以下物品)E11主机 1 USB电缆 13.5音频连接线 1 硅胶环 1说明书 1电池装配指导安装电池:取出电池前,请务必关闭本机并断开与充电器的连接。
这里介绍一种驱动低阻抗耳机装置的低价位立体声放大器,电路如附图所示。
该电路使用了几只常用的晶体管(BC547、BC557)和无源元件.如电阻、二极管和电容器等。
为了驱动耳机,该电路使用了一级前置放大器和NPN、PNP组成的推挽电路。
立体声的前置放大器由晶体管T1和T6组成.分别供给左、右声道的输入信号使用。
被放大的左声道输入信号,馈入由晶体管T2、T3组成的推挽级,以驱动左声道耳机。
同理被放大的右声道输入信号,馈入由晶体管T4、T5组成的推挽级以驱动右声道耳机。
该电路在+6V~+12V供电时,其输出电压可达100~200mV。
由于电路耗电低,所以也可用一只+9V的PP3电池供电。
把附图电路安装在PCB板上,并把它装入适当的小盒内。
立体声耳机可从电子市场上购到。
在PCB板上应仔细焊接元器件,以避免虚焊。
电路安装焊接之后,可用一只+9V的PP3电池,此时电路即可使用了。
在交流电源的情况下.可使用任何一种普通的稳压器(+6~+12
v100mA)给电路供电工作。
对于47耳放的完美改进制作高保真耳机放大器之前一直折腾功放听桌面音箱,半年前忽然打算用用耳机了,于是入了森海的HD595。
虽然50欧的阻抗不算高,但是要发挥出设备的实力耳放还是少不了的。
所以,决定自己动手做一个耳放。
这期间参考了大量关于耳放的资料,最终决定以47耳放电路为基础并加以改进制作一个比较完美的耳机放大器。
便动手做了起来。
一、放大部分47耳放是一位外国人设计的电路,电路如图。
因为电路中有较多以47为参数的元件所以称作47耳放。
传说中的47耳放结构其实是很简单的,第一级运放进行负反馈控制放大倍数进行比例放大,第二个运放进行电压跟随,降低放大器内阻,增加了输出电流,并做声音修饰。
两个运放输出经过两个47欧匀流电阻输出致耳机。
因为反馈取样点在47电阻之后,所以不用考虑电阻带来的损耗。
曾经在网上看过很多47耳放的PCB设计,虽然47耳放的电路十分简单,但是很多PCB却存在着或多或少的布线问题,有些抗干扰能力不是很强,甚至在淘宝上看到很多看似很漂亮的板子却有很大的交流声。
所以自己决定做一个比较完美的47耳放以便把这个电路的能力发挥出来。
于是,开工了。
首先线路图电路没有添加音量电位器,只做了放大部分。
这样一来功能比较独立,方便以后的各种组合。
47原设计使用的运放是OPA2132,这个运放是FET输入型的,所以内阻极高。
而且在低电压下可以正常工作,失调电压与失调电流极小,算是比较高档的运放了。
当然OPA2132的价格也是很高档的。
我作为0收入人士必然不能把这种高档传承下去,于是我选用了这年头满大街都是的NE5532。
NE5532虽然指标相对于OPA2132较差,但是工作于+-15V时音色总体来说还是比较讨人喜欢的。
单片5532耗电相对较大,两片并联就更不用说了,双15V下耗电可想而知。
这就意味着这款耳放将要脱离便携式耳放的范畴转型向台式耳放了。
由于5532失调电压较高而且又是NPN管输入的,如果使用原设计必然会引来较大的输出中点漂移,经过测试最大有30多MV。
国外耳机放大器品牌你又知道多少呢,朋友!今天我跟大家介绍下国外相当知名的几个耳放品牌,和大家共同交流下耳放的知识!对耳机比较熟悉相对比较发烧的朋友应该都知道耳放在国外是产量较少而且性价比不高的音响产品,而且现在国内的耳放行业很是成熟了,所以你要选择购买耳放的话还是挑大品牌,专业评价好而且有档次的高档产品最佳。
(耳放品牌一)RudiStor这是一家成立在意大利,在美国设有实验室的高档耳放品牌,近年来在欧美的高级耳机发烧友圈内有着很高的口碑和地位。
品牌即其老板及设计师的名字Rudi Stor。
其主要产品包括被德国极致(ULTRASONE)指定为顶级耳机EDITION9官方搭配的RPX33、平衡方式驱动的NX33、RPX100、高级胆机耳放RP7、RP5.3、顶级耳放RP010B、旗舰级概念耳放RP1000、静电耳机驱动器Egmont、Coriolan等。
是欧洲高级耳放的代表品牌。
2011年产品线改版后,目前的产品包括RP030、RPX303、RPX35、RP8.1(胆机)、NX-03等。
(耳放品牌二)GRADO GRADO唯一的一款耳放RA1采用漂亮的木壳,运放设计,音色上与GRADO自身的耳机极为相配,在美国制造。
有电池版、交流电版、高输出版。
(耳放品牌三)RAY SAMUELS这位是美国近年来很出名的一位耳放设计师,商业上很成功。
产品包括小型耳放HORNET、SR71,台式耳放STEALTH、RAPTOR、APACHE等,档次为中高档。
(耳放品牌四)BENCHMARK美国BENCHMARK公司以一台DAC1解码器而着名。
后来BENCHMARK又将其耳机放大部分单独抽出,制作了一台纯耳放H1。
此机仅有平衡输入,电源部分外置。
(耳放品牌五)SUGDEN英国SUGDEN公司是专业制作放大器的公司,其产品线中有一款耳放兼前级名为HEADMASTER,被公认为很优秀的晶体管耳机放大器,在英国本土制造。
国外耳机发烧界对其评价都很好。
美国大名鼎鼎的GRADO歌德RA-1耳机放大器相信很多耳机发烧友都知道的,但其3000元的价格却使不少人望而却步,这么简单的一个东西,难道就真的值3000大洋吗?在西文中有simple is best(简为佳)一词,翻译成中文的主要意思就是说“简单的也就是最好的”。
在欧美音响设计界也有一大批高级音响设计师奉行着simple is best的基本设计原则,歌德的RA-1就是深得“简为佳”这种音响设计思想的精髓,其电路非常简单,甚至都可以用“已经简单到不能再简单了”来形容。
这次本人将向大家展示如何自己动手Diy一个超仿歌德RA-1耳机放大器的电路。
这是与歌德RA-1耳机放大器电路板几乎完全一模一样的空白印刷电路板,从图片上可以看到整个印刷电路板上只有九个元器件,对!没错,相信您的眼睛,印刷电路板上确实是只有九个元器件。
整个电路中就连两只9V叠层电池都算上也才十三个元器件,怎么样?够简单的吧!印刷电路板上只有六只电阻、二只电容、一片集成电路而已,另外有二只大体积的无感聚丙乙烯电容是悬空焊接在印刷电路板外的(也就是上图中捆扎在一起的两只黑色的圆柱状的大电容)。
信号是通过一对RCA莲花插座输入的,这里我用的是一只无磁镀金RCA插座,上面已经包含了左、右声道插座,若要追求更发烧,可以购买左、右声道完全分开独立的纯铜制造的镀金RCA莲花插座两只。
信号从RCA莲花插座输入后,先经过一只100K双联电位器做音量大小调节,图片中我用的是一只台湾企业生产的优质100K双联音量专用电位器,要提醒大家注意的是在调试和使用的过程中,音量电位器的旋柄上一定要装有旋钮,不然用手直接触碰到金属的旋柄时会给后面的放大电路带来感应噪声的。
信号在经过音量电位器调节大小之后将通过偶合电容传递到集成电路组成的放大器的输入端,这个电容选用不同的品牌会得到不同的音色,这也就是Diy的乐趣所在。
这里我用的是DUL'CET牌的超纯净系列的无感聚丙乙烯电容,DUL'CET是中国民族音响工业的骄傲——广东惠威音响公司下的一个高级音响系列的品牌,中文名字叫——杜希(DUL'CET)。
动感重低音耳机低频原理揭秘动感重低音耳机(Dynamic Bass Headphones),也被称为低音炮耳机,是一种专注于重低音效果的音频设备。
它能够提供令人震撼的低频音质,让用户充分感受音乐的魅力。
而这种出色的低音效果背后隐藏着一项重要的技术,即动圈式耳机原理。
动感重低音耳机采用动圈式耳机原理,也被称为动铁式耳机,它是通过在磁场中运动的薄膜来产生声音的。
这种薄膜被称为振膜,是耳机的核心部件之一。
动圈式耳机的振膜结构相对较为简单,由一个固定的磁铁和一个与之连接的驱动线圈组成。
当音频信号通过耳机的电缆传输到耳机驱动器部分时,信号会激励驱动线圈在磁场中产生运动。
通过驱动线圈的振动,它会带动振膜的运动。
振膜的具体结构可以根据耳机制造商的设计和要求而有所不同。
一般来讲,振膜是由一个特殊的纤维材料制成,这种材料能够在频率较低的情况下保持较好的刚性和柔软性。
这就使得振膜在低音频率下能够更好地响应,产生更强的低音效果。
当音频信号通过耳机的振膜时,振膜会根据音频信号的变化快速地做出应答,这样就能够将声音准确地转换成振动。
这些振动通过耳机的声音孔传递给用户的耳朵,引发听觉上的低频效果。
动感重低音耳机之所以能够产生如此震撼的低音效果,还得归功于振膜和驱动线圈的高效协同工作。
驱动线圈将音频信号转化为振动,而振膜则负责将振动转化为声音。
这种协同工作能够使得低频音质更加饱满、深沉。
此外,动感重低音耳机还会配备专门的低音管道或低频增强装置,这能够进一步加强低音效果。
低音管道或低频增强装置能够通过引导音频信号,在低频范围内增加声音的波幅和振幅,以增加低音的强度和浓度。
总结一下,动感重低音耳机通过动圈式耳机原理来实现低音效果的提升。
其核心部件振膜和驱动线圈的高效协同工作,以及配备的低音管道和低频增强装置,都为用户带来了令人震撼的低频音质。
在享受音乐的时候,动感重低音耳机能够为我们带来更加震撼和激动人心的感受。
GustardH16耳机放大器使用说明书目录前面板介绍 (2)后面板介绍 (2)显示及功能介绍 (3)红外遥控操作 (4)平衡耳机接法 (5)产品参数 (6)售后服务 (8)前面板1.显示屏通常显示当前音量状态。
2.转盘旋钮可以进行音量调节;或者在菜单状态下调节菜单选项。
3.菜单键,短按进行模拟输入通道的循环切换;长按则可以进入或者退出菜单。
后面板AC国际电压切换:务必按使用地区选择正确的电压档位,否则将会导致内部变压器损坏显示屏及操作菜单1.H16耳机放大器使用高分辨度OLED显示屏,实时音量显示以及功能操作。
以下图形为屏幕主页面显示状态。
2.输入通道选择:H16耳机放大器总共有2个输入通道。
在主页面显示状态下,短按菜单键,可以在XLR和RCA 之间循环选择当前输入通道。
3.音量调节(VOLUME):当屏幕为主页显示画面的状态下,操作转盘旋钮便可直接调节H16耳机放大器的音量,逆时针旋转为衰减音量,顺时针旋转为增大音量。
音量可从00-99,总共100档音量档位。
4.增益调节:在主页面屏幕状态,长按菜单键便可进入增益调节。
在此状态下,旋转转盘旋钮可以调节增益,共有 LOW(低) MID(中) HIGH(高) 三挡可调节红外遥控器*H16耳机放大器使用新款遥控,请按住AMP键3秒以上进入耳放操作模式。
①静音按钮:默认状态下,按一下此按钮H16耳机放大器将进入静音状态;当H16耳机放大器处于静音状态时,按一下此按钮解除静音。
②菜单按钮:按一下此按钮进入H16耳机放大器的功能设置菜单。
③四维方向按钮:当进入H16耳机放大器的菜单时,通过左/右来调节选项。
按中间键确定调节结果,同时返回主页面屏幕。
④返回按钮:返回到主屏幕显示状态。
⑤音量减按钮:当H16耳机放大器处于主屏幕显示时,按下此键可以减小输出的音量。
⑥音量加按钮:当H16耳机放大器处于主屏幕显示时,按下此键可以增大输出的音量。
注意:●操作距离根据角度而变化 ●如果遥控器和传感器之间存在物品,可能无法正常操作 ●如果长时间(一个月或更长时间)将不使用遥控器,请取下电池 ●如果电池漏液,请彻底清洁电池舱内的所有残留物并安装新电池 ●当使用由红外线控制的其他设备时,使用此遥控器可能误操作这些设备平衡耳机接法为了达到最好的驱动性能,建议使用每声道独立的一对导线(正相位和负相位)平衡驱动耳机。
超重低音耳机放大器
发布:电子diy来源:萬用電路板发布时间:2013-09-05 01:01:22
∙标签:超重低音耳机功放
∙成本:10元
∙人气:2563
∙器件:TDA2822
∙难度:1
∙得分:719分
这不是一款普通的耳机放大器,我在它前级加入低音提升电路后,可以让你使用耳机听到高保真的音响效果,特别是重低音效果,逼真感很强以至于用它听的时间长了会让人感到头晕,使用它必须得注意:你的耳机要能经得住低音的考验!
电路原理图(点击放大)
该电路中,前级采用无源衰减式音调控制电路,后级是用小功放芯片TDA2822M做的功率放大器,以便更强劲地驱动耳机。
电路元件除了C5-C8这四个电容使用电解电容外,其它小电容全部使用涤纶电容。
按照如上的电路,高低音均提升近10DB。
为了增大低音成
分的比例,建议大家把R3和R4短路掉,以减小高音提升量,这时从耳机中出来的声音也更加柔和。
如果还要增大低音提升量,可以减少C3和C4的取值。
使用这个超重低音耳机放大器大家必须了解一些问题:
1、耳机的素质,喜欢听低音的朋友,一定不能只在电路上下功夫,耳机的作用更大,一个好的耳机能将电路产生的音频信号淋漓尽致地发挥,听感也更加自然。
而有些耳机本不具备很宽的频率响应,再怎么提升音源的低音成分都听不到很明显的效果,这种耳机不要使用。
再者,有些国产耳机在低音增强时明显失真了,此时如果长时间在很强低音的情形下,势必会损伤耳机。
2、不要过分追求低音效果,毕竟是耳机不是音响,不能采取像重低音放大器那样的分频放大法,电路能有10DB的提升量就足矣。
3、不要使用大音量,对听力是相当有害的。
作品实物图:。