YAMAHA 数字家庭影院扬声器 NS 系列 - 旨在最大限度地提高数字 A/V 的声学灵敏度的设计和制造

YAMAHA 数字家庭影院扬声器 NS 系列 - 旨在最大限度地提高数字 A/V 的声学灵敏度的设计和制造

一、YAMAHA数码家庭影院音箱NS系列——为最大限度地提高数码影音的音响灵敏度而设计制造(论文文献综述)

编辑部[1](2022)在《AV TOP 100! 2021-2022年度优秀影音器材推荐榜简评》文中进行了进一步梳理从2004年开始,《家庭影院技术》杂志就开始为影音爱好者与行业人士推出"AV TOP 100!"优秀影音器材推荐榜,旨在评选出当年影音集成领域最具影响力的100款代表性影音产品,类型涵盖私人影院、客厅影院、Hi-Fi音响、个人数码娱乐、智能家居等诸多方面,为消费者购买和搭配相关产品提供参考。2021年,《家庭影院技术》杂志的发展已经超过二十一载。"AV TOP 100!"优秀影音器材推荐榜也如期交出了第18份榜单!回顾影音行业这一年的发展,受到全球性新冠疫情、中美贸易战、关键芯片短缺等因素的影响,

编辑部[2](2018)在《充分展现激光大屏显示在客厅中的优势 CIT2018激光电视测评与演示专区报道》文中研究说明客厅影院的概念在近几年逐渐进入到普通家庭之中,而如何构建理想的客厅影院则一直都是大家所遇到的难题,拥有激光光源技术为优势的激光电视成为客厅影院大屏显示系统的重要突破口,为此我们早在年初的《家庭影院技术》20周年庆典的活动上,就特别开展了"2017-2018国内外热门激光电视大型综合测评"重磅专题策划活动,在影音行业与影音爱好者之中引起了广泛的关注与瞩目,充分体现目前激光电视在画面、声音与

编辑部[3](2018)在《掌握方向,触摸未来 CIT2018中国影音集成科技展前瞻》文中认为从2011年起每年一届的CIT(China Audio&Video Integration Technology Expo)中国影音集成科技展大展都以"不断开拓,继续创新,努力推动影音集成行业发展!"为目标,进入到2018年,"掌握方向,触摸未来"的CIT2018汇聚了影音集成领域的各种前沿技术、热点产品与核心解决方案,吸引了来自国内外众多知名品

编辑部[4](2011)在《引领影音消费潮流,推动视听产业革命 2011中国影音集成科技展(CIT)综合介绍》文中研究说明"引领影音消费潮流,推动视听产业革命!",2011中国影音集成科技展(China Audio & Video IntegrationTechnology Expo,简称CIT),于2011年7月8-10日在北京国家会议中心隆重举行。CIT大展是一场全面展现高端影音娱乐集成科技的综合性盛会,致力于推进中国影音行业的健康发展,促进影音

王学祥[5](2008)在《数字音频功率放大电路的设计与研究》文中研究指明音频功率放大器是功率集成电路中的一个重要组成部分,并且广泛应用于消费类电子产品中。我国是全球最大的消费类电子商品市场和生产基地,音频功放的需求日益增加,因此研究音频功率放大器具有非常重要的意义。传统的模拟音频功率放大器虽然具有很高的保真度,但是却存在功耗高、效率低等致命缺点。随着集成电路技术的发展,移动电话、数字媒体技术、平面电视、便携式数字产品等对音频功放提出了体积小,效率高的要求。数字D类音频功放凭借其高效率、低功耗的特点正逐渐取代传统的模拟音频功率放大器。本文设计的数字D类音频功放芯片通过引入通信领域的Σ-Δ调制技术,使D类功放可以不需要经过D/A转换就可以直接放大数字音源。论文首先对模拟功率放大器和数字功率放大器的进行了比较分析,并详细阐述了各种运放的工作原理,指出了数字功放相对于模拟功放的优势所在;紧接着研究了Σ-Δ调制技术,对Σ-Δ调制技术中所采用的关键技术进行了深入的研究分析,在此基础上得出了设计稳定的Σ-Δ调制系统的条件,从而设计出适用于数字功放的Σ-Δ调制器系统框图;文章最后在Cadence工作平台下对系统内部具体电路进行了设计,包括运算放大器电路、积分器电路、比较器电路、滤波器电路以及基准电压电路等,并对具体电路采用Hspice软件进行仿真分析。通过最后对整体电路的总体仿真结果可知,本文所设计的Σ-Δ调制的SFDR为72dB,对应的THD小于0.05%,基于Σ-Δ调制的D类功放系统稳定,性能良好,达到了理想的性能指标。

俞炽明[6](2001)在《YAMAHA数码家庭影院音箱NS系列——为最大限度地提高数码影音的音响灵敏度而设计制造》文中认为 我所见到的是的YAMAHA NS-200,它并没有什么特别,外表颜色是樱桃色,是一对标准的两单元倒相式音箱。曾获《WHAT Hi-Fi?》五星标志。使用说明书显示的指标是:音频频响:35Hz-35kHz,灵敏度:90dBlW/m.输入功率:最大300W,普通100W,阻抗:6Ω,体积:高850mm×宽317mm×深212mm,重量:16.8kg。中低音扬声器单元的口经是16.5cm,加一个3cm丝质球顶高音单

二、YAMAHA数码家庭影院音箱NS系列——为最大限度地提高数码影音的音响灵敏度而设计制造(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、YAMAHA数码家庭影院音箱NS系列——为最大限度地提高数码影音的音响灵敏度而设计制造(论文提纲范文)

(5)数字音频功率放大电路的设计与研究(论文提纲范文)

摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 数字音频功率放大器的研究背景与发展现状
        1.1.1 数字音频功放与模拟音频功放的对比
        1.1.2 数字音频功放及开关功率放大器的国内外现状
    1.2 本文的主要工作及组织结构
    1.3 本章小结
第二章 音频功率放大器及其设计
    2.1 传统模拟功率放大器
        2.1.1 A 类放大器
        2.1.2 B 类放大器
        2.1.3 AB 类放大器
    2.2 数字(D 类)功率放大器
        2.2.1 传统数字(D 类)功率放大器
        2.2.2 基于数字信号处理的数字功率放大器
    2.3 功放的设计
        2.3.1 功放设计考虑的性能指标
        2.3.2 功放实现的制约因素
        2.3.3 功放的设计指标
        2.3.4 功放的设计步骤
第三章 Σ-Δ调制的基本原理与分析
    3.1 Σ-Δ调制器原理
        3.1.1 增量调制原理
        3.1.2 调制解调原理
        3.1.3 Σ-Δ调制器的过采样技术
        3.1.4 Σ-Δ调制器的噪声整形技术
        3.1.5 二阶与高阶Σ-Δ调制
    3.2 Σ-Δ调制的种类
    3.3 Σ-Δ调制的稳定性分析
        3.3.1 一比特量化器的非线性模型
        3.3.2 Σ-Δ调制器的稳定性设计分析与考虑
第四章 基于Σ-Δ调制技术的D 类功放电路的系统设计
    4.1 基于Σ-Δ调制技术的D 类功放系统结构
    4.2 Σ-Δ调制系统设计
第五章 数字功放电路的设计与仿真
    5.1 运算放大器的设计
    5.2 积分器电路
    5.3 比较器电路
    5.4 巴特沃斯滤波器的电路实现与仿真
    5.5 基准电压电路
    5.6 基于Σ-Δ调制的数字功放总体电路仿真
    5.7 本章小结
第六章 总结与展望
    6.1 本论文的主要工作
    6.2 下一步的工作
致谢
参考文献
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文

四、YAMAHA数码家庭影院音箱NS系列——为最大限度地提高数码影音的音响灵敏度而设计制造(论文参考文献)

  • [1]AV TOP 100! 2021-2022年度优秀影音器材推荐榜简评[J]. 编辑部. 家庭影院技术, 2022(01)
  • [2]充分展现激光大屏显示在客厅中的优势 CIT2018激光电视测评与演示专区报道[J]. 编辑部. 家庭影院技术, 2018(07)
  • [3]掌握方向,触摸未来 CIT2018中国影音集成科技展前瞻[J]. 编辑部. 家庭影院技术, 2018(06)
  • [4]引领影音消费潮流,推动视听产业革命 2011中国影音集成科技展(CIT)综合介绍[J]. 编辑部. 家庭影院技术, 2011(07)
  • [5]数字音频功率放大电路的设计与研究[D]. 王学祥. 江南大学, 2008(03)
  • [6]YAMAHA数码家庭影院音箱NS系列——为最大限度地提高数码影音的音响灵敏度而设计制造[J]. 俞炽明. 家庭影院技术, 2001(01)

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