中文名 | Bose消噪耳塞 | 所屬品牌 | Bose |
---|---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 耳機 | 佩戴方式 | 入耳式 |
規(guī)格參數(shù)
型號 |
消噪耳塞 |
---|---|
產(chǎn)品分類 |
TWS無線耳機 |
主要用途 |
降噪 |
無線功能 |
藍牙5.1 |
---|---|
電池類型/容量 |
鋰離子電池 |
充電時間 |
約耳塞:2小時,充電盒:3小時 |
電池續(xù)航 |
約耳機:約6小時,充電盒:約12小時 |
外觀顏色 |
黑色、白色 |
---|---|
防護等級 |
IPX4 |
產(chǎn)品尺寸 |
39×26×27mm |
重量 |
單只:8.5g |
推薦bk658;最好不要在睡覺時配帶bose有源消噪耳機。一般人絕對不可能一夜不動,時間長了,耳機線不是纏繞在脖子上就是兩根線像麻花似的擰在一起,有的bose有源消噪耳機甚至外殼被壓壞了。100、20...
1.隔音耳塞式隔音的處理上相當好,可以聽到更多音樂細節(jié)。 2.隔音耳塞(又稱防噪音耳塞、隔音耳塞、抗噪耳塞、睡眠耳塞)一般是由硅膠或是低壓泡沫材質(zhì)、高彈性聚脂材料制成的。插入耳道后與外耳道緊密接觸,以...
隔音耳塞清洗:1,耳塞不建議經(jīng)常水洗,這樣會影響回彈和壽命。清洗完用吹風(fēng)機開小風(fēng)吹吹,水干了自然就好了。2.耳塞一個月洗一回最多了,直接用清水沖洗或是中性肥皂,勿擰干,自然晾干。隔音耳塞使用注意事項:...
格式:pdf
大小:247KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.8
本文簡單介紹了硅橡膠材料的基本性能特點,說明了硅橡膠材料作為防噪聲耳塞原料的天然優(yōu)勢;闡述了硅橡膠加工的基本工藝,包括生膠制備、硫化體系、補強體系以及著色體系;結(jié)合實際防噪聲耳塞加工過程,介紹了硅橡膠材料防噪聲耳塞的加工工藝流程及未來發(fā)展趨勢。
格式:pdf
大?。?span id="1383aoo" class="single-tag-height">247KB
頁數(shù): 8頁
評分: 4.4
針對硝銨(AN)核電四極矩共振(NQR)信號通過傅立葉變換頻域分析缺乏信號時域信息的特點,對硝銨NQR信號進行時頻分析,達到從強背景噪聲下檢測出NQR信號的目的.引入小波分析閥值去噪的方法對硝銨NQR信號進行處理.對處理后數(shù)據(jù)與標準信號之間的相關(guān)系數(shù)進行分析.實驗結(jié)果表明小波閥值去噪方法可以成功檢測到硝銨的NQR信號.
1950年阿瑪爾博士發(fā)現(xiàn)揚聲器未能很好傳送自然的聲音。研究探索聲音科學(xué)領(lǐng)域的結(jié)果導(dǎo)致BOSE公司的成立。
1968年傳奇的誕生
傳奇的901Direct/Reflecting直接/反射式揚聲器問世。它能將89%的聲音從墻壁上反射回來——等同于現(xiàn)場音樂會——自然逼真的音響效果。
1972年專業(yè)揚聲器上市
BOSE進入專業(yè)音響領(lǐng)域,為專業(yè)人士的需求和品位設(shè)計揚聲器系統(tǒng)。
1972年Syncom計算機測試系統(tǒng)
Bose發(fā)明了專利的Syncom電腦測試系統(tǒng),以實驗室標準測試揚聲器聲音以保證揚聲器的一貫性和可靠性。
1975年世界最佳銷售獎
301Direct/Reflecting直接/反射式揚聲器系統(tǒng)上市。以其擁有的BOSE技術(shù),通用性設(shè)計和合理價格一舉獲得世界揚聲器最佳銷售獎。
1982年移動音響系統(tǒng)出現(xiàn)
Bose推出專為客戶設(shè)計,在汽車出廠前即已安裝就緒的汽車音響系統(tǒng)。一些世界著名的豪華轎車至今仍使用BOSE音響系統(tǒng)。
1984年音頻波導(dǎo)技術(shù)誕生
BOSE設(shè)計出音頻波導(dǎo)技術(shù),將揚聲器聲音帶入一個狹小的空間。從一個體積纖小的的箱子里能產(chǎn)生完整豐富的低音效果。
1986年Acoustimass音響氣量流揚聲器技術(shù)誕生
音響氣量流揚聲器技術(shù)誕生。不用放置一房間的音響設(shè)備卻有充滿一房間的聲音效果。VirtuallyInvisible只聞其聲,不見其形的揚聲器設(shè)計包括小音箱列陣和一個低音箱。
1987年年度發(fā)明者獎
聲音波導(dǎo)技術(shù)在科學(xué)界引起轟動,帶給了阿瑪爾博士和威廉博士"年度發(fā)明者獎"的榮譽。
1989年AcousticNoiseCancelling消噪耳機誕生
BoseAcousticNoiseCancelling消噪耳機的發(fā)明為飛行員與地面設(shè)施的聯(lián)絡(luò)創(chuàng)造了清楚的聽音環(huán)境并能保護飛行員的聽覺。
1990年Lifestyle悠閑系統(tǒng)誕生
Bose發(fā)明了Lifestyle悠閑系統(tǒng)。獲得專利的音響系統(tǒng),只聞其聲,不見其形的揚聲器設(shè)計和表現(xiàn)超過當時平均水平。
1993年Wave妙韻系統(tǒng)誕生
Waveradio妙韻音樂系統(tǒng),世界上最好的收音機音響上市。聲音波導(dǎo)技術(shù)能夠傳送豐富低沉的音響效果——與先前聽到的收音機聲音完全不同。
1994年Auditioner試聽系統(tǒng)誕生
Auditioner試聽系統(tǒng)誕生。能夠在建筑物完成之前聽到計劃安裝在內(nèi)的揚聲器的確實的聲音效果。
1995年JewelCube致寶箱揚聲器誕生
Bose設(shè)計出了JewelCube致寶箱揚聲器,將高品質(zhì)的聲音表現(xiàn)帶入一個尺寸極小,一手可握的小音箱中。僅僅應(yīng)用于Lifestyle悠閑50,35和30家庭影院系統(tǒng)以及Lifestyle20音樂系統(tǒng)中。
1998年AudioPilot噪音補償技術(shù)產(chǎn)生
Bose推出了AudioPilot噪音補償技術(shù),為汽車噪音補償建立了新的標準。一個麥克風(fēng)持續(xù)監(jiān)聽汽車內(nèi)的整個聲音電平,BOSE數(shù)碼電子技術(shù)則分開你想聽的音樂和不需要的噪音。
1998年航空耳機X誕生
Bose推出的航空耳機X一面世即被"航空消費者雜志"評為"年度最佳產(chǎn)品"。該創(chuàng)新耳機利用BOSE專利的TriPort耳機技術(shù)驅(qū)除噪音,使聽者感到更舒服。
1999年Videostage5影像舞臺解碼技術(shù)出現(xiàn)
Bose選擇了部分Lifestyle家庭影院系統(tǒng)推出Videostage5影像舞臺解碼技術(shù)。該技術(shù)能將任何音源甚至是最老式的單聲道電視解碼為五聲道的立體環(huán)繞聲家庭影院效果。
1999年P(guān)ersonal個人音樂中心誕生
掌上式Personal個人音樂中心誕生于Lifestyle50家庭影院系統(tǒng)中。該便攜式主控中心賦予你的系統(tǒng)最大的自由,按下觸摸屏上的按鈕指示可在屋內(nèi)任何一個地方播放音樂。
2001年3o2o1家庭影院系統(tǒng)誕生
3o2o1家庭影院系統(tǒng)理念,跳躍了一大步,使環(huán)繞聲變得簡單。該款帶有DVD功能的娛樂系統(tǒng)只用兩個揚聲器卻可提供完整的環(huán)繞聲表現(xiàn)。
2001年Wave/PC交互式音響系統(tǒng)出現(xiàn)
規(guī)格參數(shù)
型號 |
SoundTrue Ultra |
---|---|
產(chǎn)品分類 |
入耳式耳機 |
主要用途 |
降噪 |
換能原理 |
動圈式 |
驅(qū)動單元/直徑 |
高性能寬頻響的小型驅(qū)動單元 |
麥克風(fēng) |
線控麥克風(fēng) |
---|
外觀材質(zhì) |
超小型封閉式外殼,StayHear Ultra鯊魚鰭硅膠耳塞 |
---|---|
插頭 |
Φ3.5mm插頭 |
線控器 |
有 |
特色功能 |
運動型耳機,防水 |
佩戴方式 |
耳塞式 |
頻率范圍為 4 ~ 16 GHz , 步進為 1 MHz 超寬帶頻率合成器應(yīng)用于寬帶接收機中作本振源 。由于綜合器的相噪 、雜散直接影響接收機的動態(tài)范圍 、倒易混頻 、靈敏度等指標 ,所以這 2 項指標是綜合器的關(guān)鍵指標 。由于輸出頻率非常高 , 采用單環(huán)鎖相環(huán)實現(xiàn)低相噪指標是不可能的 。因為步進只有 1 MHz , 輸出 16 GHz 時分頻比 N =16 000 ,相位噪聲惡化20 lgN =84 dB ,不能滿足接收機所要求的指標 。只有盡可能減小分頻比 ,以及采用低噪聲器件 ,才能實現(xiàn)低相噪輸出 。選擇了類似于雙環(huán)的混頻式鎖相環(huán)方案 , 并采用了梳妝譜發(fā)生器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的大步進鎖相環(huán) , 減少了環(huán)路所帶來的額外相位噪聲 , 最終實現(xiàn)了合成器低相噪指標要求 。通過在混頻環(huán)的混頻輸出后加可變分頻器 ,實現(xiàn)了小步進輸出 。
實現(xiàn)方案
合成器輸出頻率范圍非常寬 , 達到 4 倍頻程 。在這么寬的頻率范圍內(nèi)單段很難實現(xiàn) , 所以采用分2 段輸出 。在低段 4 ~ 8 GHz 的倍頻程頻率范圍內(nèi)采用混頻式鎖相環(huán)方案實現(xiàn) 。高段 8 ~ 16 GHz 的頻率范圍通過低段 4 ~ 8 GHz 二倍頻實現(xiàn) 。其整個實現(xiàn)方案如圖 1 所示 。由于高段是通過低段倍頻實現(xiàn) ,高段步進為 1 MHz 時 , 則低段步進為 0. 5 MHz 。與傳統(tǒng)的三環(huán)方案相比較 , 該方案簡單許多 ,較好地解決了小步進及低分頻比之間的矛盾 。低段的混頻式鎖相環(huán)部分是整個方案的核心部分 ?;祛l式鎖相環(huán)方案主要有晶振 、梳狀譜發(fā)生器 、混頻環(huán)3 部分組成 ?;祛l環(huán)輸出和梳狀譜輸出混頻濾波后再分頻輸出與晶振分頻輸出鑒相 , 使環(huán)路輸出最終鎖定在所要求的頻率 。
選用 100 MHz 超低相噪恒溫晶體振蕩器 , 其典型相位噪聲指標 為 : -130 dBc/Hz (@100 Hz ) ,-145 dBc/Hz( @1 kHz) , -155 dBc/Hz ( @10 kHz) 。梳狀譜發(fā)生器采用階躍恢復(fù)二極管實現(xiàn)倍頻 , 步進為 200 MHz ,其最大倍頻次數(shù)只有 78 。由于頻率太高 ,受現(xiàn)有器件的限制 ,單環(huán)鎖相環(huán)不容易實現(xiàn)大步進輸出 ,而且還會引入額外的相位噪聲 ,所以采用倍頻方案更合適 ?;祛l環(huán)部分的環(huán)內(nèi)最大分頻比雖然為 400 , 但是由于采用了超低相噪的鑒相器 ,所以輸出仍然可以保證低相噪指標 , 同時又實現(xiàn)了小步進指標 。