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골전도의 원리-2

골전도는 소리 전도의 방법으로, 소리를 서로 다른 주파수의 기계적 진동으로 변환하여 음파가 인간의 두개골, 뼈 미로, 내이 림프, 코르티 기관, 청각 신경 및 청각 중추를 통해 전달되며, 청각 신경은 신경 자극을 생성합니다., 대뇌 피질을 종합적으로 분석 한 후 청각 센터로 전송되고 마지막으로 소리를 "듣습니다".

골전도 청력의 메커니즘은 "달팽이관 압축" 효과로 설명됩니다.소리 정보가 담긴 기계적 진동은 두개골, 측두골, 골미로 등의 두개골계를 거쳐 달팽이관에 전달되고, 달팽이관의 난원창을 밀어 진동시키면 림프관의 왕복 흐름을 밀어낸다. 와우각.달팽이관의 비대칭 구조(주로 전정 기관에 의해 생성된 비대칭 구조)로 인해 흐름 과정에서 기저막 양쪽에 대한 림프액의 효과가 일관되지 않아 달팽이관의 기저막에 상응하는 변형이 발생합니다. 달팽이관, 기저막의 청각을 유발합니다.신경수용체는 청각을 유발하는 신경 자극을 생성합니다.

골전도 헤드폰은 전화를 받는 것, 즉 소리를 듣는 데 사용됩니다.골전도 스피커는 외이도, 고막, 고막 및 기타 전통적인 공기 전도 전달 매체를 통과할 필요가 없으며 전기 신호로 변환된 음파 진동 신호는 측두골을 통해 청각 신경에 직접 전달됩니다.소리가 복원되고, 공기 중 확산으로 인해 음파가 다른 사람에게 영향을 미치지 않습니다.

프리미엄피치™

프리미엄피치™ 1.0

라우드스피커에는 두 세트의 공명 시스템이 설계되어 라우드스피커의 주파수 응답 범위를 넓히고 음질을 향상시킵니다.중주파 공명 시스템은 보이스 코일과 브래킷으로 구성되어 중주파 및 고주파 대역에서 스피커의 우수한 출력을 실현합니다.저주파 공명 시스템은 진동 전달판(리드)과 자기 회로로 구성되어 스피커의 저주파 출력 성능을 향상시킵니다.

프리미엄피치™ 1.0+

라우드스피커에는 세 그룹의 공명 시스템이 설계되어 라우드스피커의 주파수 응답 범위를 더욱 넓히고 음질을 향상시킵니다.고주파 공명 시스템은 보이스 코일과 브래킷으로 구성되어 고주파 범위에서 스피커의 우수한 출력을 달성합니다.저주파 공명 시스템은 진동 전달 시트(리드)와 자기 회로로 구성되어 확성기의 저주파 출력 성능을 향상시킵니다.변환기와 쉘을 연결하는 리드)와 변환기 어셈블리는 중저주파 공명 시스템을 형성하여 스피커의 중저주파 출력 성능을 더욱 향상시킵니다.

프리미엄 피치™ 2.0

즉, 스피커의 보이스 코일과 이어폰의 리드, 이어후크를 이용해 3중 복합 진동 시스템을 형성하는 오픈스윔(OpenSwim)에도 프리미엄 피치™ 2.0 기술이 적용됐다.세 가지 구성 요소는 각각 서로 다른 주파수 대역의 사운드 출력을 담당하므로 세 가지 주파수의 균형이 더 잘 유지되고 음질이 향상됩니다.진동 출력 주파수 응답의 관점에서 통합 기술이 적용된 Aeropex는 이 기술이 적용되지 않은 Air보다 더 평탄한 주파수 응답을 가지며 이는 세 가지 주파수가 더 균형을 이룬다는 것을 나타냅니다.동시에 저주파 대역에서 더 높은 출력을 가지며 이는 저주파 및 다이빙의 양이 더 충분하다는 것을 나타냅니다.이 모든 것이 더 나은 음질을 제공합니다.또한 통합 기술은 완전히 밀폐된 쉘 디자인을 채택하여 골전도 이어폰의 방수 성능을 더욱 향상시킵니다.

프리미엄피치™️ 2.0+

Premiumitch™ 2.0+, 피치 기술이 설명되었습니다.얼굴에 대한 골전도 스피커의 진동 방향은 수직에서 일정한 각도로 기울어지는 방향으로, 수직으로 얼굴을 때리는 방향에서 일정한 경사 각도로 얼굴을 문지르는 방향으로 변경되어 사용자의 진동을 효과적으로 줄일 수 있습니다.30도 틸트 기술입니다.

LeakSlayer™

골전도 이어폰의 공기 전도 소리 누출은 골전도 스피커 작동 시 쉘의 진동으로 인해 발생합니다.Leak slayer™ 기술은 소리 누출과 위상이 다른 공기 전도 사운드를 사용하여 소리 누출과 상호 작용하여 소리 역위상 상쇄 효과를 달성함으로써 소리 누출을 줄입니다.

Aeropex는 골전도 스피커의 쉘 모양 및 구조적 기계적 매개변수의 설계를 최적화하여 골전도 스피커 쉘의 서로 다른 위치에서 생성된 공기 전도 음 누출의 위상이 반대가 되고 서로 다른 위치에서 소리가 누출되도록 합니다. 쉘이 상호 작용하여 소리 누출을 달성합니다. 취소 효과를 반전시켜 소리 누출을 줄입니다.

골전도 스피커의 쉘은 쉘의 강성을 보장하기 위해 완전히 밀폐된 형태를 채택합니다.쉘의 진동방향에 수직인 2개의 면에서 발생하는 공기전도음 누설은 넓은 주파수 대역에서 반대이므로(상한 차단 주파수는 5kHz 이상) 소리 누설 상쇄를 실현하고 감소시킵니다. 소리 누출의 영향.

누출 1이 누출 2와 반대 위상에 있는 이유는 간단합니다. 간단히 말해서 장치 쉘이 진동 방향으로 움직일 때(예: 왼쪽으로 이동) 쉘 왼쪽의 공기가 압착되어 쉘 왼쪽의 공기 밀도와 기압이 증가하여 압축 영역이 형성됩니다.동시에 껍질 오른쪽의 공기가 껍질에서 왼쪽으로 멀어짐에 따라 밀도가 낮아지고 기압도 작아져 희박한 면적을 형성하게 됩니다.압축영역에 해당하는 음압은 증가하는 상태이고, 성긴 영역에 해당하는 음압은 감소하는 상태, 즉 쉘의 양쪽에서 발생하는 공기전도음압이 좌우로 증가하고 감소하며, 양쪽의 음압 위상은 반대입니다.마찬가지로 케이싱의 진동방향이 오른쪽으로 이동하면 케이싱의 좌측과 우측의 공기전도 음압은 좌측에서 우측으로 감소하고 우측으로 갈수록 증가하며 양측의 음압의 위상은 아직도 반대야.

무향실에서는 Air와 Aeropex를 이용하여 동일한 오디오 파일을 재생하고(테스트에서는 백색소음을 사용함), 동일한 청취음량 조건에서 3개의 소리 누출을 측정하고 누출되는 주파수 스펙트럼을 분석한다. 소리.스펙트럼 분석 결과, 대부분의 주파수 대역에서 에어로펙스의 음누설이 전자보다 작아 더 나은 음누출 저감 효과를 나타냈습니다.

고감도 기술

고감도 기술은 골전도 스피커의 에너지 변환 효율을 향상시키고, 에너지 소비를 줄이며, 스피커의 부피와 무게를 줄일 수 있습니다.이는 골전도 스피커의 자기장 누출을 줄이고 자기장의 세기를 강화함으로써 달성된다.

골전도 스피커에서 보이스 코일은 자기 회로에 의해 형성된 자기장 내에 배치됩니다.보이스 코일에 전기 신호가 공급되면 자기장의 작용에 따라 보이스 코일이 암페어력을 생성하고, 이 힘이 골전도 스피커를 밀어 진동시켜 소리를 생성합니다.자기장이 강할수록 보이스 코일에서 생성되는 암페어력이 커지고 소리가 커집니다.기존의 자기 회로는 자기장 누출이 많아 보이스 코일의 자기 유도 곡선이 희박하고 자기장 강도가 약합니다.고감도 기술은 2차 자석을 사용해 자기장의 누설을 억제하고 자기장 에너지를 보이스 코일 위치에 집중시켜 보이스 코일의 자기 유도 곡선을 촘촘하게 하고 자기장의 세기를 강화시키는 기술이다.

고감도 기술을 사용하여 더 작은 스피커 볼륨, 더 강한 자기 회로 자기장 및 더 큰 사운드를 출력할 수 있습니다.골전도 스피커를 더 작게 만들고(에어로펙스 스피커 크기는 에어 대비 30% 감소), 골전도 이어폰은 더 가벼워졌습니다(에어로펙스의 무게는 에어 대비 4g~26g 감소).

듀얼 실리콘 마이크 소음 차단

듀얼 실리콘 마이크 소음 감소, 즉 듀얼 실리콘 마이크 디자인을 사용하여 신호 대 잡음비 및 픽업 감도를 향상시킵니다.CVC 알고리즘을 탑재해 통화 에코와 주변 소음을 제거하고, 통화 품질을 향상시키며, 고화질 음성통화 기능을 구현한다.

마이크의 소음 감소 수준은 3quest 테스트 방법으로 테스트할 수 있으며, 테스트 결과에 표시된 N-MOS 표시는 마이크의 소음 감소 수준을 나타냅니다.일반적으로 N-MOS 지수가 5점 중 2.3점보다 크면 3GPP 통신 표준 요구 사항을 충족하는 것입니다.테스트 후 듀얼 실리콘 마이크를 사용한 Aeropex 3quest 테스트에서 N-MOS 표시기는 2.72(협대역 통신) 및 3.05(광대역 통신)로 통신 표준의 소음 감소 요구 사항을 확실히 초과합니다.

OpenMove의 테스트 결과는 여기서 설명을 위해 사용되었습니다.OpenMove에서 사용하는 칩 및 듀얼 마이크 아키텍처는 Aeropex와 일치하며 마이크의 지향성 효과는 일관됩니다.마이크의 지향성은 QCC3024 칩의 CVC 알고리즘과 결합된 듀얼 마이크 설계를 사용하여 달성할 수 있습니다.즉, 마이크는 t에서 소리만 수집합니다.그 방향사용자의 입에 닿아 있으며, 다른 방향의 소음은 수집하지 않습니다.


게시 시간: 2022년 6월 22일