音频功放IC耳机模式 一款耳机三种佩戴模式,HAKII FIT好音质还省钱

小编 2024-11-24 产品展示 23 0

一款耳机三种佩戴模式,HAKII FIT好音质还省钱

2020年疫情的出现让我们大家都闭门不出,对于我们这些平凡的人来说可能有点难熬,但是相对于那些研究开发的工程师们来说,这妥妥的是一个闭门造车的好时机啊!看,就在最近HAKII了解到我们的经济情况给我们推出了一款为我们省钱的蓝牙耳机——HAKII FIT无线蓝牙耳机。为什么说它省钱呢?同样是大几百的蓝牙耳机和市面上的有什么区别呢?为什么要选择它?下面笔者就来和你们聊聊。

产品包装盒正面印着HAKII FIT的logo,和充电盒的产品图。看着充电盒的设计笔者突然陷入了沉思,圆形的外观让它看起来有点像现在流行的便携式“音箱”。笔者突然这款产品有着不一样的期许!

由于HAKII是一个针对年轻群体生活场景,和满足年轻一代的生活方式与音乐体验的品牌。所以它的产品大多数都是符合当下年轻一代的审美,并且HAKII FIT 这款不仅颜值高还造型百变,有着三种佩戴方式,让我们可以运用到三种不同的场景内,非常实用。包装盒的背面就印着这三种不同的佩戴方式分别是:入耳式、耳挂式、脖挂式。

我们拆看包装看着这张全家福,分别有着耳机、充电盒、收纳袋、充电线、3组耳帽、1副耳挂、1副备用耳廓套和1根硅胶挂脖软带和说明书。看着全家福感觉很充实、很饱满,在配件这一点上面HAKII FIT做的还真心不错!

充电盒外观采用扁圆形设计,相对于其他四四方方的充电盒来说,这种设计还是比较新颖。并且它还运用了纯黑色的磨砂工艺进行处理 ,不易残留指纹,使得整体更加的高端。在它的外围有着一条红色的橡胶圈,使得沉稳的黑色中带着俏皮,更是让我们眼前一亮!打开以后我们会感觉红色的橡胶圈就连接充电盒的“鹊桥”,减少了我们打开以后丢失一半充电盒的几率。橡胶圈还隐藏了我们的充电口,从而达到防水防汗的效果。

打开充电盒就可以看到HAKII FIT的蓝牙耳机左右两个声道是独立存放,并且左右两声道还分别有着各自独立的充电位,在仓储方面更是采用了大仓位的设计可以容纳带有导管的耳机,让我们无论是哪一种佩戴模式都可以进行存放。耳机与充电位的连接采用的是无线的吸附式,吸附的力量也是比较合适,我们拿出来的时候不会很费力,但是将它倒立或者倾斜也是不会掉落。

由于这款产品采用了5.0蓝牙协议,使得它信号传输稳定、延时低让我们在听歌,打游戏时也不会影响体验。并且这款耳机的连接、操控方式也非常简单,我们第一次使用耳机只需将耳机取出,打开手机蓝牙,点击“HAKII FIT”便可配对成功,在我们配对过后耳机便会留有记忆,下次使用只需拿出耳机,就可配对成功。

HAKII这次在发音单元上,给HAKII FIT 配置了6mm定制镀钛振膜及音频功放IC驱动,响应频率为20-20KHz。在充电方面,单只耳机内置60mAH,耳机满电下可带来3.5小时的续航,500mAh移动充电收纳盒则可以为我们进行4次充电,让我们获得约28小时的续航,极大的满足了我们外出活动时的使用需求。值得一提的是这款充电盒还支持无线充电,如上图所示,放在无线充电的平台上就会立刻进入充电模式。非常方便!并且我们在充电或者使用时耳机的背后“H”标志都会亮起来,看着很酷。

试音体验:

笔者试着听了几首歌,当然有着必不可少《渡口》,开头的鼓声,此起彼伏的人声都在HAKII FIT中完美的表现出来。笔者感觉中低音非常的饱满,低音下潜有力,高音也是比较细腻,在人声方面也表现的非常不错。但是在三频的空间通透感,比较贴近现在的摇滚音乐,相信会是大多数年轻人的心头好。三种不同的佩戴模式也是让其性价比升高了不少。

入耳式:

入耳式佩戴模式,可能还是比较合适在家里看看电视、听听歌,这些幅度不大的运动,避免运动过于激烈而造成耳机的脱落。

防滑耳挂式:

在原有的入耳式耳机上将专属的防滑耳挂套在耳机上,增强耳机佩戴时的稳定性,使其更加牢固的佩戴在耳朵上,比较适合在开车或者散步这些轻微运动。

挂脖软带式:

挂脖软带式是将硅胶软带套在脖子上,让我们在大幅度运动下,耳机也不会被甩出去,稳定性是三种佩戴模式中最强的一种。比较合适在跑步这样剧烈运动下使用,就算在我们不想佩戴时,也可以将它取下直接让它挂在脖子上,防止丢失。

总结:

HAKII FIT W不仅硬件方面性能强,还带有IPX5防汗防水设计,适应能力强。采用黑加红的潮流颜色搭配超高颜值,让我们更加无法抗拒它的魅力。笔者最爱可能就是它的三种佩戴模式,花一副耳机的钱就可以拥有“三副”款式不一的耳机,妥妥的省钱好物呀!如果你现在还在纠结要买哪种款式的耳机,笔者推荐你试一下这款耳机,三种模式,满足你的需求不用再纠结。

做智能影音的要懂 音箱前置放大电路与功放电路的原理

检波电路输出音频信号,若将音频信号直接送到扬声器,扬声器会发声,但发出的声音很小,所以要用放大电路对检波电路输出的音频信号进行放大,这样才能推动扬声器发出足够大的声音。

由于音频信号频率低,故音频信号放大电路又称为低频放大电路,简称为低放电路,它处于音量电位器与扬声器之间。低放电路通常包括两部分:前置放大电路和功放电路。

前置放大电路的作用是放大幅度较小的音频信号。(看图,我会详细解释)

① 信号处理过程。从检波电路送来的音频信号经音量电位器 RP 调节并经电容 C8隔直后,剩下交流音频信号送到前置放大管VT5的基极,音频信号经VT5放大后从集电极输出,送至音频变压器T5的一次绕组L11,然后感应到二次绕组L12、L13上,再去功放电路。

② 元器件说明。RP为音量电位器,能调节送往VT5基极的音频信号的大小,当RP滑动端向上滑动时,送往VT5的音频信号幅度变大,音量会增大;C8为耦合电容,除了能让交流音频信号通过外,还能将不需要的直流隔开;VT5为前置放大管,能放大音频信号;C9为高频旁路电容,主要是旁路音频信号中残留的中频成分和音频信号中的高频噪声信号;T5为音频变压器,用于将前置放大电路的音频信号送到功放电路,它的二次侧有两组绕组。

③ 直流工作条件。VT5的电流Ib、Ic、Ie途径如下:

功放电路的原理

功放电路的作用是放大幅度较大的音频信号,使音频信号有足够的幅度推动扬声器发声。由于送到功放电路的音频信号幅度很大,用一只三极管放大会难于承受,并且会产生很严重的失真,所以在功放电路中常用两只三极管来放大音频信号,两只三极管轮流工作,能减轻三极管的负担,同时也减小失真,功放电路两只三极管交替放大的方式又称为推挽放大。

(看图,Zorro依然会详细解释)

① 直流工作条件。图1所示电路中的R11=R13、R12=R14,并且VT6、VT7同型号,电路具有对称性,所以它们的中心F点电压约为电源电压的一半,即UF=12×3V=1.5V。在静态时,VT6、VT7都处于微导通状态,VT6、VT7导通的电流Ib、Ic、Ie途径如下:

从流程图可以看出,VT6流出电流等于VT7流入的电流,即VT7的电流Ie7与VT6的电流Ie6相等。

② 信号的处理过程。前置放大管输出的音频信号送到变压器的一次绕组 L11,再感应到二次绕组L12、L13。

当 L11上的音频信号为正半周时,L12、L13上感应的音频信号电压都为上正下负,L13的下负电压加到功放管VT7的基极,VT7基极电压下降,VT7截止,不能放大信号,而L12的上正电压加到功放管VT6的基极,VT6基极电压上升,VT6进入正常导通放大状态,电容C10开始放电(在无信号时+3V电源通过扬声器对C10已充得左负右正约1.5V电压),放电电流途径是:C10右正→扬声器→VT6的集电极→VT6的发射极→C10左负,该电流流过扬声器,它就是VT6放大输出的正半周音频信号。

当L11上的音频信号为负半周时,L12、L13上感应的音频信号电压都为上负下正,L12的上负电压加到功放管VT6的基极,基极电压下降,VT6进入截止状态,不能放大信号,而L13的下正电压加到功放管VT7的基极,基极电压上升,VT7进入正常导通放大状态,+3V电源开始对C10充电,充电电流途径是:+3V→扬声器→C10→VT7集电极→VT7发射极→地,该电流流过扬声器,它就是VT7放大输出的负半周音频信号。

从上述工作过程可以看出:功放管VT6放大音频信号的正半周,VT7放大音频信号的负半周,扬声器中有完整的正、负半周音频信号通过。这里的功放电路与扬声器之间未采用输出变压器,并且两功放管交替导通放大,这种功放电路称为OTL放大电路,即无输出变压器的推挽放大电路。

③ 元器件说明。T5为音频输入变压器,主要起耦合音频信号的作用;VT6、VT7为

功放管,在无信号输入时,它们处于微导通状态,即电流Ib、Ic都很小,当音频信号输入时,它们轮流工作,VT6放大音频信号正半周,VT7则放大音频信号负半周,一只三极管处于放大状态时另一只三极管处于截止状态;R11、R12、R13和R14为VT6、VT7的偏置电阻,为两三极管提供静态工作点;C10为耦合电容,同时兼起隔直作用;B为扬声器,能将音频信号还原成声音;X为耳机插孔,未插入耳机插头时,插孔内部顶针与扬声器接通,当插入耳机插头时,顶针断开,将扬声器切断,音频信号会通过插头触点流进耳机。

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