某些专业音箱的设计行业的利弊是怎样的,有什么利弊

请专业音箱设计公司或人员与我联系,谢谢_音箱吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:138,079贴子:
请专业音箱设计公司或人员与我联系,谢谢收藏
本公司是设计制作汽车喇叭的,自主品牌。现需要设计一款6吋和6.5吋通用的测试音箱,希望有相关经验的公司和个人与我联系,谢谢。要求:喇叭为高端HIFI设计,达到监听级别,木箱设计一定要高品质的;
二分频设计;
木箱外观一定要新颖,不能落俗套;
设计包括结构设计和外观设计联系方式: 李生QQ: (请注明音箱设计)
宠物音箱,现代人的潮流
给喇叭参数我。测试音箱的意思是:设计两种尺寸的音箱空壳装入你厂的喇叭作测试用舒?是不是这样?
给喇叭参数我。测试音箱的意思是:设计两种尺寸的音箱空壳装入你厂的喇叭作测试用舒?是不是这样?
登录百度帐号查看: 7021|回复: 5
音箱箱体的设计
在线时间 小时
阅读权限30
签到天数: 7 天
  本文介绍一些箱体内容积设计的一些理论,像倒相箱、闭箱,同时也介绍一些属于箱体范畴的箱体外观设计,内容积的设计,以及箱壁材料的选取,及箱内驻波与“箱声”消沉的一些方法等。  首先谈谈箱体内容积设计。选定了单元后依据低音单元的参数来设计内容积从而确定低频响应是首要的一步。  下面介绍内容积的设计。作为起点必须先测定低音单元的一些T/S参数,如fs、Qt、Vas,以及确定单元的极限振幅Xmax与等效振动直径Deff。而这些参数必须是根据你得到的单元,“煲熟”后测试出来,永远不要迷信厂家所给出的参数,依据笔者经验,极少遇到厂家给出的参数与实测相吻合的情况,更不要相信厂家所建议的箱体容积等设计参数。关于如何测量以上这些参数稍后会有专文论述,这里不再介绍。  根据测得参数,首先需要确定采用闭箱还是倒相箱,这一方面决定于你对低频响应的要求,另一方面也取决于单元本身的fo/Qts比,一般以fo/Qts≥100以上的单元较合适于做倒相箱,fo/Qts≤100的单元适合于闭箱。  闭箱的设计相对比较为简单。首先根据需要选定合适的箱体Qts和fo,据此导出α和内容积。  首先要知道单元的以下参数:Qts、fs、Vas、Xmax与Deff。  有关公式如下:
1.gif (3.74 KB, 下载次数: 13)
10:04 上传
  关于如何取定义值来确定Qb、fc、VB,有以下原则:  一、α值不可过大,否则VB会太小,由于箱体上要安装单元等各部件,所以内容积太小的话会失去实际意义。  二、Qb的值与fc的值相关,一般来说fc越高,Qb取值越大,Qb一般在0.7-1.5之间,如fc≥70Hz的话,一般Qb取值会在1-1.5之间。  三、fc不可太小,由于单元口径有限,而输出相同声压时单元的振幅Xmax一定,故fc每下降一倍,音箱的最大输出声压就会下降12dB,而专业用的音箱要求音响系统最大输出声压级达到110dB,对于家用系统虽然不需要那样大,但至少要达到106dB这个水平,这样就要求音箱设计时fc不可太低,否则就会在使用中时常出现振幅超过极限的“拍边”现象。  根据106dB输出声压的限制,Par≥0.25(W)
2.gif (4.48 KB, 下载次数: 14)
10:04 上传
  要注意106dB输出声压并不是很高的要求,而Xmax对于大多数的6.5&单元来说是达不到10mm这样大的,一般仅有5mm左右,这样一般单个6.5&单元音箱的低频下限也就只有50Hz了。  而对于同样极限振幅为10mm的8&单元,其低频下限则可以达到30Hz,10&单元则为24Hz。  目前市场上常见到一些音箱,低频混浊,动态一大就“拍边”严重,一部分就是因为没有设计好音箱的低频下限。  倒相箱的设计较为复杂,传统上是以查表方式来进行设计,但可以选择的往往有限,并且其偏差较大,往往初始理论设计值与最终调定值差别较大,目前常用的方法是采用计算机辅助设计,这里不再多谈,详见今后计算辅助设计的专文论述。  这里仅给出倒相箱设计必须遵循的一般原则:  一、单元选取以Qts在0.3-0.4之间,最好不超过0.5,fs/Qts在之间为佳。  二、单元的极限振幅Xmax较大为佳。  三、根据计算机模拟或用近场方法实际测得的最终的低频频响曲线不能出现过冲现象,也就是在消振频率以上的频段是平坦的或单调下降的,不可在几百Hz出现凹谷。  四、由于书架的低频下限有限,一般在50Hz以上,这样如果低频频响是平坦的,则听感上会出现低频不足,所以一般情况下,对于小型书架箱,倒相设计与封闭设计一样,通常设计上使低频适度隆起,以弥补低频不足,并且越是下限频率高,隆起也越高,但以不超过+3dB为宜,否则低频“隆隆”声太大,会丧失低频力度与清晰度。  经常听到一些发烧友和一些厂家的设计师讲,依据一些音箱设计教科书或手册上的图表,设计出的箱子,声音表现一般,或者说最终以听感调校出的音箱内容积倒相管的参数,与从图表上查得的参数差别颇大。其中的原因一是依赖厂家提供的单元参数还是依据自己实侧的参数,以及自己测试时单元是否“Run in”煲熟了。  另一个关键可能就是前面讲的,对于书架箱,低频平坦响应的设计听感上可能并不见得平衡,而教科书上所给的都是平坦响应。当然这只是笔者的意见。  五、箱体损耗因子QL的确定。& & 熟悉倒相箱设计的人应该都知道有一个箱体损耗因子QL,此值反应箱子加工的气密性与所有单元的气密性。对于一般的倒相箱取QL=7是一个很好的起点。但是对于一些无密封防尘帽的单元来说,比如有相位锥的单元等,其设计的箱体的气体泄漏是比较严重的,必须实测QL值。并据此设计。  六、过粗的倒相管。  倒相管的直径越大,意味着管长越长,也意味着“管子谐振”(pipe resonance)越严重。  国外曾研究过该问题,以一个12&的单元为例,取6&倒相管需30.25&长,4&则为12.3&,3&则6.25&,2&则为2.3&,结果是经计算机模拟,采用6&倒相管,自200Hz-1KHz,出现五个峰谷,最大±10dB,采用3&倒相管则仅在800-900Hz处出现一个±4dB左右的峰谷,而采用2&倒相管则不存在谐振。  同时,由于管长的过长也会引致较大的低频群延迟,同样的上例的12&单元设计的箱体,采用6&管子时群延迟最大达30ms,而采用4&倒相管时,则只有18ms左右,同时管子太长,会带来管子劲度的下降,大功率下管子的颤动剧烈,这些都会带来低频音质的低劣,丧失低频力度与清晰度。& &  但过小的倒相管口径会带来严重的气流,所以推荐采用的倒相管直径为低音单元直径的1/3~1/4。常见的6&单元推荐使用2&倒相管,而8&单元使用2.5&左右倒相管。  当你必须采用大口径长管子的倒相管时,增加管子的强度,以及尽量加大倒相管开口与低音单元的距离,是会有好处的。  综上所述,可见倒相箱设计是较为复杂的,如果没有丰富的经验与良好的听感,仅仅依赖于一些图表是不可能设计出好的倒相箱的。目前国际通用的方法是利用计算机模拟,以图表上查得的最平坦响应的内容积、调谐频率等参数为起点,逐步调整出所需要的低频响应的曲线,(当然,不同设计师风格不同,其心目中的频响也不同),然后实际制作,反复听音调整,并且与分频器、高音一齐统调,经过多次反复,方可得一较佳设计,这也是目前国际上自购单元自己设计的DIY方式日见式微的原因,相反,采购厂家设计好的套件(Kit),自己动手制做的方式还有一定市场。  下面重点谈一些属于箱体设计范畴,而一般教科书上又付之阙如的内容。如箱体尺寸形状的设计,箱壁材料的选取,箱内驻波的消除,以及面板的单元布局,等等。  首先谈一下箱体外形(或内空间的形状)设计,由于箱子一般都采用薄板拼成,所以内容积形状与外形有一定的关系,首先大家都熟悉的原则是内空间三个尺寸不可为整数比关系,一般推荐为0.618:1:1.618或其它非整数比例,这主要是为了避免出现某个尺寸的简正频率与另一尺寸的简正频率相同,出现相互加强或对消,引致频响上的峰谷,但一般来说,只要避免三阶以下的简正频率相同即不会有太大问题,比如的1:1.6会出现8次简振与5次简振相重的现象,但引致的频响不均匀相当小,故可以不考虑。  以上是针对箱内为矩形箱结构而言,国外有些厂家为了达到更为理想的效果,采用了一些复杂的曲面状内容积来进一步达到理想的音质。如B&W的“鹦鹉螺”音箱,采用的螺式渐变曲面的内腔,如果展开后其后腔的深度可能有几米长(由于无图纸,仅为推测),这样就可以避免后障板在近场范围所造成的较大反射驻波,其低频的频响得到改善,当然改善的效果是否值得其所增加的成本,可以商榷,但音质改善是肯定的。  国外也有一些厂采用一些曲面后板,声称可以改善箱内驻波情况,这就有一些疑问,大家都知道由于分频器的作用,中低音单元向箱内所辐射的声波,一般在4KHz以下,而4KHz的波长为8.5cm左右,而一般箱体的深度在30cm左右,这样后障板是完全处于低音单元的近场范围之内,(即使是在4KHz处)。  而采用常见的活塞辐射模型可知,单元在近场辐射时是接近抛物线型的,如图所示(图-2),只有在远场范围才可近似视为平面波。
image002.gif (3.07 KB, 下载次数: 13)
10:04 上传
  根据以上分析的单元辐射图样来分析,我们可以得知采用扩散型凸面反射面会获得最佳的消驻波的效果,而其次是平面,最差的是凹型会聚式反射面,其不仅不会减少驻波,反而会大大加强驻波,如图所示(图3-5)。
image006.gif (4.07 KB, 下载次数: 12)
10:04 上传
  这也可从国外顶级高音的后腔设计上得到验证,丹拿T330高音的后腔设计如图(图-7),就是采用凸面发散型曲面的,当然其频段高故尺寸也小一点,但其尺度将近3cm,达到其工作最低频率2.5Kz的近1/4波长。
image008.gif (3.43 KB, 下载次数: 12)
10:04 上传
  可见国外的这些厂家实际上是在花钱做坏事,当然其欺骗性宣传不仅蒙骗了一些发烧友,也蒙骗了一些国内盲目跟风的厂家。  同时,根据前面分析的箱内只有4KHz以下的声波的情况,任何希望消除驻波的设计的形状,其尺寸都必须至少大于4KHz的半波长4.5cm。所以目前的一些利用凹凸不平或阶梯状面来消除驻波的方法,至少要保证其凹凸的尺寸L大于4.5cm(图-6),并且也只能消除4KHz或以上的驻波,而对于大量存在的4KHz以下直至30Hz这样低频的驻波想以形状来降低驻波是没可能的。要想减少1KHz附近听感敏感区域的箱内驻波,也要用至少86MM的凹凸才有效。
image010.gif (1.12 KB, 下载次数: 13)
10:04 上传
  那么是否有方法来降低驻波呢?目前可行的方法是增大箱内壁的缓冲,降低内部反射来降低驻波。  由于海绵、玻璃棉、晴纶棉等只对中高频起作用,故消除低频驻波无能为力。而软木、或密实的棉毡对低频有明显的缓冲作用,所以是唯一的选择,并且采用这种方法同时可以有效地减少箱声,一举两得,对低频音质的改善效果明显。  谈完箱体内部的设计,就要谈一下箱子外部的设计。  首先谈一下单元的布局,中低音的布局由于频段的关系影响不大,但高音单元的位置就影响颇大。由于高音一般装于音箱的上半部,其距底部的距离较大,影响甚微可以不考虑,这样如图所示(图-8),就有三个距离d1,d2,d3,最差的布局就是d1=d2=d3或d1=d2=2*d3等d1/d2/d3 为整数比的情况,这样的话实测频响曲线上在对应于d1为1/4波长的频率处,会出现一个明显的深谷。所以同样的存在一个理想的布局,那就是0.618:1:1.618,譬如d1:d2:d3=0.618:1:1.618,也就是常见的“镜影对称”式设计,其频响就会最平坦。
image010.gif (1.12 KB, 下载次数: 16)
10:10 上传
  常见的设计中,往往不在注意这个问题,一般都是d1=d2,并且d3也接近于d1、d2,这样明显会破坏高段频响的平坦度。  这个问题产生的原因是由于音箱的边缘的散射引起的,当某个边产生的散射与直射波成反相时,这个散射会造成频响的下凹,如果d1=d2=d3时这样三个边(上、左、右)的效果会迭加,在频响上就会引致较大的峰谷。笔者曾试过当d1=d2=d3时,在4.5K处造成较大的峰谷。而当d1/d2/d3取非整比值时,这个凹谷小了很多,这与内容积的三个尺寸不成整数比的机理是相似的,都是打散其简正频率,不同的是一个是反射,一个是散射。  其次再谈一下前障板的表面处理,目前国内外都有人用吸音材料部分地或全部覆盖在前障板上,对此的机理都语焉不清,只云消除反射,有利于辐射等。对此有点疑问,反射并不见得就是不利的,我们一般地单元都是以障板方法测试而设计出来的,也就是说一个具有平坦响应的单元是基于障板的反射的,如果我们将这样的单元装于自由空间,其响应反而会是不平坦的,简单考虑是会出现高频下降趋势,对高端吸收大,从而导致高频响应进一步降低。这也可以从有人发现将这样设计的音箱上的吸音材料去掉,高音反而听感好,否则高音出不来得到验证。  国外有人设计音箱时在高音周围在一些特殊位置加很少的吸音材料,其目的并不是消除前障板的反射,而只是当做调整频响的手段。如LS3/5A等,吸音材料只占很少一点面积,不会影响到整个频段的。  再谈一点外观设计,音箱是音响系统的一部分,由于音乐的艺术性,所以音箱也无疑带有一定的艺术成分,所以一个好的音箱其外型的观感也必须与其音色风格的档次、风格相吻合。很难想象一件音质极佳的商品化的音箱其外观却丑陋不堪。音箱外观要求工艺严谨,美观无疑是对的,但是却不可繁杂花哨,要知道音响设计的天条是”简洁至上“,故音箱或音响器材的外观无疑是应该追求一种简洁朴素的美感,以求与内涵的统一。另一方面,外形是服务于内涵的,这个主次之分是不可颠倒的,音箱(或任何一种音响器材)其用于音质部分的成本或许至少要占到总成本的60%或更高,如果过于繁复则只要两种可能,一种是限于有限的成本,只能降低工艺的严谨,可以看一下国内生产的许多廉价音箱,如果远看一下,很是花哨(至于是否漂亮就见仁见智了),但如果走近一看,就露馅了,工艺极为粗糙,这样外观工艺粗糙的音箱你是否担心其内部工艺的质量呢?  另一种可能是工艺一样严谨,这样成本就会大幅上升,而总的售价又不可能大幅提高,最终只能是主次颠倒,外观的成本反而占了总成本的6-7成,这样的音箱你是否会买呢?这里我想到一个典故“买椟还珠”,据云有一珠宝商制作一个非常精美的盒子(椟)来盛放一颗漂亮的珍珠,盒子上镶嵌了许多宝石,拿到市场上出售,结果一个人买下后,把把盒子拿走,但把珠子还回那个珠宝商。这个典故告诉我们,一件商品的本身价值是主,其外观包装是次,不可主次颠倒。  作为一个音响发烧友,是否应该问一下你买的器材有多少钱是花在外观上的,有多少钱是化在音质上的,这也可以说明为什么超值的器材总是一些外观简洁的器材。  近年来国内出现了一种音箱外观愈来愈花哨的现象,并且也出现了一些外形成本极为高昂的产品,故此我借此讨论一下这个问题,希望厂家能够回到追求音质,而外观简洁雅致的道路上来。如果如此,相信对广大发烧友是一个喜讯,对国产音响的提高也会有一定的帮助的。
在线时间 小时
阅读权限30
签到天数: 7 天
倒相箱的设计主要是对箱体容积Vb、倒相孔谐振频率Fb和低频截止频率F3(即低频端-3dB降落点处的频率)的计算,在知道低音单元的谐振频率Fo、等效容积Vas和总品质因数Qts的基础上,为了在保证低频端频响相对平直的前提下,获得较好的低频扩展与瞬态响应特性,箱体的基本参数可由以下的公式计算:
箱体容积Vb=20×Vas×Qts 3.3
低频截止频率F3=0.28×Fo/Qts 1.4
倒相孔谐振频率Fb=0.42×Fo/Qts 0.96
倒相孔的长度L=2350×D2/Vb Fo2-0.73D
公式中的D为倒相孔的内直径,单位mm,倒相孔的截面积约为低音单元的10~40%,有可能尽量取大一些,但倒相孔的直径过大的话会导致倒相孔的长度过长而无法安装,在设计时要充分考虑。
在线时间 小时
阅读权限20
该用户从未签到
在线时间 小时
阅读权限30
签到天数: 8 天
好高深的问题
在线时间 小时
阅读权限10
该用户从未签到
试用下公式,看准确不
在线时间 小时
阅读权限10
该用户从未签到
强烈支持楼主ing……
( 闽ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.箱体制作部分 - 高音质低价格的小型音箱DIY
&&&&&&& 箱体制作部分
  使用AutoCAD软件画出箱各面的平面图
  使用激光切割雕刻机切除前面画的箱体各个面,这里使用3层2毫米3层板叠起来使用,等于箱体是6mm厚,翻阅音响设计手册,体积定为100*85*70mm
   这是组合后的音箱,怎样,感觉还行吧。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
每天早上如果一睁眼就可以享受美味丰盛的早餐,幸福指数会立马爆棚。最近一位来自美国的DIY出一部全程自...
多数音频接口的制式是2进2出,可以录制立体声or人声+乐器,同时接一对音箱,这样设计是比较经济划算的...
说起英国的音响产品,不得不让人想起“英国声”的标签,虽然传统的“英国声”给人的印象是声音温暖、偏慢、...
在小米MIX 2S发布会上,雷军在最后给大家带来了这款小爱音箱mini,在台上它是雷军口中的重磅产品...
普通的音箱大多都是方方正正的,一点都没有个性,今天给大家介绍一个我们能找到的,大概也是地球上最酷的音...
最近极客之选体验了一款音箱,不论是外观还是声音都嘻哈十足,我们一起来看看它有什么特别。 不得不说,《...
日是奥地利音乐天才莫扎特诞辰250周年纪念日。在这个具有特殊意义的年头,欧洲各个国...
虽然现在市面上有大量的有源监听音箱(自带放大电路),但是这里提醒你们,录音行业的成长一直伴随着无源监...
智能音箱有多火?根据市调机构预估,2020年智能音箱市场预估产值将超出840亿元人民币,出货数量将突...
帝瓦雷Devialet,法国高端音响品牌,没有全面的产品线,如今却家喻户晓,让他一举成名的产品是一款...
IPF系列音箱是SONIC-PRO(R)音响为户外流动演出、户外固定安装场合倾力打造的符合国家标准GB4...
苹果很早以前就公布了 HomePod 设备,作为语音交互音箱最受关注的产品之一,苹果显然比亚马逊、谷...
本文对音响和蓝牙音响分别进行了介绍,另外还介绍了蓝牙音箱特点,分析了蓝牙音箱插卡式和不插卡的区别,最...
本文介绍了蓝牙音箱插卡后没反应的原因解析,其次详细的介绍了蓝牙插卡小音箱拆修详细步骤与教程。
本文主要介绍了音箱三分频器电路图(四款模拟电路设计原理图详解)。音箱分频器是一种组合式滤波器,可以将...
预算足够建议还是买国外的比较好,如果预算不够,就买国产的。这不是崇洋媚外,确实是国外的大品牌音质效果...
Hi-Fi是英语Hight-Fidelity的缩写,直译为高度保真,它要求音响设备在重放过程中,对声...
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗的讲就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音...
要想坐在家里欣赏优美的音乐,就要具备最基本的音响器材。例如有一台卡式录音座或是CD唱机作为信号源,有...
监听音箱是没有加过音色渲染的音箱,但又和高保真不同,监听相当于全保真。监听音箱是一种专业用的音响器材...
功放与音响的关系;不像家用电器必须要额定的电流电压才能正常工作;不然就会损坏;功放 与音响之间的关系...
功放机(对音源的输出信号进行前置处理、混音、分路、电流放大等):分分体式(包括前级和后级)和合并式功...
本文为大家介绍TDA2822用于立体声功放的典型应用电路、TDA2822用于立体声耳机的典型应用电路...
CD机已经被大部分人和家庭抛弃了,那么接下来就是无源音箱了。那么,无源音箱是什么,相对的,有源音箱又...
无源音箱 可以看成 “木箱子加上喇叭” ,这样的好处是声音能达到最佳状态,不会受到干扰。由于 VCD...
音响最近突然出现了噪音,就是电流声,不开任何音乐都有,音量越大,杂音也大,以前一直好好的,突然就这样...
有源音箱:内置功率放大电路,接通电源和信号输入就能工作。无源音箱:内部没有功率放大电路,需外接功率放...
有源音箱又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些...
前几年漫步者就发布了新款的闹钟迷你音响M0pro。毫无疑问,那篇深度评测就外观,设计,功能等方面对M...
本文主要介绍了无源低音炮制作方法,低音炮的箱体设计一般又可分三种形式:密闭式、倒相失及带通滤波式的箱...
本文首先介绍了音箱的组成与音箱是的分类,其次介绍了音响组成部分与音箱的发声原理,最后详细分析了音响和...
先来一张制作完成的图片,受加工条件和材料的限制,尽了最大的努力后才勉强做成了现在的样子。
采用铍高音的Starke Sound IC-H3 Be书架音箱是HALO系列的IC-H3不停升级后的...
本文主要介绍了叮咚智能音箱怎么用_叮咚智能音箱使用详细说明。不管音箱实在待机还是在播放音乐,只要说出...
小米AI音箱售价299元,小米AI音箱在保持低价位前提下还引入了AI引擎。是否值得买呢?
本文主要介绍了基于STM32的红外光通信装置的设计,红外光通信装置包括语音发送模块、中继转发节点模块...
基于LD3220的语音识别小车。
TDA2822是意法半导体(ST)开发的双通道单片功率放大集成电路,通常在袖珍式盒式放音机(WALK...
tda2822m是意法半导体(ST)开发的双通道单片功率放大集成电路,通常在袖珍式盒式放音机(WAL...
第一大电子技术学习平台
我尝试DIY制作这个四旋翼飞控的过程,感触颇多,整理了思绪之后,把重要的点一一记下来,和各位一起讨论...
智能时代早已悄然来临,然而我们的安全步伐仍需要跟进,如何保护用户隐私和安全是企业和商家必须足够重视并...
在现在人工智能高速发展的今天,联想智能音箱SmartCast+的出现,为人工智能又增加了非常多的可玩...
想用更划算的价格攒出高性能的主机可以理解,但是盲目听信淘宝整机商家就不是那么明智的做法了,毕竟商家都...
多年后的DIY市场,除了DIY硬件在不断的更新换代,经销商一茬接一茬的“前赴后继”之外,实际上DIY...
常看到不少人为装机的问题烦恼,所以今天就和大家一起聊聊新手装机可能遇到的误区。下面我们分别从CPU、...
一些整机在产品配置页面非常华丽,很多四核八核交火固态这样的词汇堆积,让人看起来性能非常强劲,不过在很...
小雅AI音箱优势明显,海量内容,想听啥都有、语音识别,动口不动手,岂止智能简直就是全身上下都是才华洋...
这些电子元件都位于假眼之下。只有当摄像头启动发出光后,人们才会意识到它的存在。
据Business Insider网站报道,苹果售价为349美元(约合人民币2372元)的智能音箱H...
原本主打软件的WWDC这一次的亮点几乎集中在了硬件上,除了更强的iMac以及iPad Pro,Hom...
作为WWDC2017上的压轴硬件产品,虽然此前早有关于「Siri智能音箱」的传闻,但最后HomePo...
蓝牙音箱可以说是非常普遍的数码配件了,小一点的三防便携款可以带到任何地方用过、大一点功率的2.0款可...
复古是一种情怀,全世界的人其实都爱复古,比如怀念以前的天空、生活方式、衣着等等,复古元素也经常出现在...
GoDuo可以说是世界最酷的磁无线音箱。这款音箱的两个小音箱不是用线连接的,而是磁铁,分开之后可以播...
小到买一棵葱,大到买车买房,很多朋友都喜欢在价钱相仿的前提下选择尽可能大的产品。不仅是因为觉得同样的...
小米推出了多款周边产品,比如米家电饭煲、无线鼠标、商旅双肩背包等等,小米方盒子蓝牙音箱也升级到了第二...
CS8672C 是一款内置BOOST升压模块,32W单声道R 类音频功率放大电路。内置大功率BOOS...
OQOLIVE助眠音箱正是一款颠覆睡眠常规与睡眠认知,重新定义睡眠科学的新型智能硬件产品,并凭借其可...
  作为一名专业的DIY硬件频道的编辑,我给出的建议--自己组装一台主机,不但价钱比一个游戏笔记本便...
本项目将尝试用一种较为简单的方式实现四驱车的制作,这里我们选择制作难度相对不大的皮带传动机构,其中减...
小米互联网音箱是一款刚发布的家庭音响新品,与大家见到最多的蓝牙音箱不同,它不仅具备了蓝牙音箱所有功能...
今天的电路图是一款声控开关电路设计,相信声控开关对于大家来说应该不陌生了,它在特定环境光线下采用声响...
发布会的产品隶属小米电视产品线,其中全新产品是“小米互联网音箱”,除此之外还将此前“小米电视3s65...
小米电视团队推出了一款全新品类产品——小米互联网音箱,相比目前在售的多款蓝牙音箱,这款小米互联网音箱...
前几天,小米电视团队发布了一款号称“不务正业”的战略级新品,当时放出预热海报表示本次发布会的主题是“...
日,小米召开发布会,正式发布了旗下的新品——小米互联网音箱。今天小编给大家开箱上...
我们见惯了小米以生态链之名推出的各类看似不务正业的产品,从净水器、空气净化器、平衡车到圆珠笔、电饭煲...
国外电脑游戏网站PC Gamer最近公布了一款精心打造的超高端电脑主机,据了解打造这台有着变态能力及...
快乐大本营中女神刘亦菲骑着平衡车优雅飘过的靓影是不是给大家留下了深刻的印象呢?如果能拥有那样一款代步...
本文分享一则全数字音频功放电路组装的DIY详细步骤、所需材料及桌面音箱实现功能等内容,所使用数字功放...
悬浮音箱并非什么稀奇玩意,但这并不妨碍它能玩出更多的花样,比如最近Richard Clarkon和磁...
一般来说,工程师将自己的想法,变成一块实际的电路板,通常需要经历以下这些步骤:画PCB图;将图”印刷...
作为一名电子发烧友,就喜欢拆解一些报废的电子产品,来满足自己内心的欲望。这不,将报废的收音机摇身变成...
近日,一外国男子突发奇想,在不用大笔开销的情况下,用廉价的材料自制了一台“空调”,并让自己凉爽了下来...
这个电路采用UC3843制作的升压电路,电压输入为12V升压电压从22V到190V之间可以调整。这个...
  从很久以前(其实也不是很久,就看着前辈们的作品长大。没有别的,就是一百个羡慕。当我还在用传统的洞...
自制一个可以调温的电烙铁,详细过程如下
  辉光管时钟的V1.0跟V2.0的硬件均为另一个基友 @karuka精心制作。(你怎么这么多基友跟...
  我也来发一个我做的,这个是前年14年送给女友的。当时就像做一个纯手工,高逼格的礼物。下方多图。好...
DIY选用七彩LED,无需外部信号就能自动变换色彩(这些LED灯内部的定时电路比较简单、不太精确,所...
大多数部件是回收再利用的,比如齿轮,轴承和压克力板,用这些材料既降低成本也更能启发创造性的想法。
如果你还想继续做出改进,可以改变打印模板的尺寸,做个更大或者更迷你的水母台灯。或者你可以用彩色的纸或...
 选购过音箱的童鞋一定会发现,如今不少音箱都标注自己拥有NFC功能,但NFC到底是什么意思呢?恐怕没...
国外很出名的DIY手工制作网站Instructable近日新发布了一个DIY:利用常见的HC-SR0...
这是仿生机器人,它是由外运行的EZ -B的12舵机,使用的脚本EZ-机器人的六足机器人。##这是仿生...
点焊机,顾名思义,就是在某个点或局部地区进行电气焊接。点焊机原理众多,比如电弧点焊或电阻点焊。当然,...
经常使用电脑的人通常都会抱怨鼠标,抱怨手腕和使用鼠标的手会变得不舒服,为了克服这个问题,想到去制作一...
日前,德州仪器(TI)在达拉斯举行了其第三届年度DIY盛会,包括个人在内的20支队伍在本次活动中展示...
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-

我要回帖

更多关于 学医专业利弊 的文章

 

随机推荐