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          TWS耳機藍牙結構

          來源:??????2021/4/30 16:25:36??????點擊:

          聲壓均衡,聽感自然,表現力強的藍牙耳機有如此好的音質是離不開其耳機喇叭的,那么藍牙耳機喇叭的主要結構有哪些呢? 15年藍牙耳機喇叭自動組裝廠家告訴你:

          1、腔體是藍牙耳機喇叭非常重要的一部分,如果設計得不好會直接影響整個喇叭的音質,所以好的腔體才能構造出好的喇叭,為高音質的喇叭做先端的保證。

          2、藍牙耳機喇叭的振動部分:音膜,喇叭頻響的好壞起決定性作用,也是決定喇叭低中高頻的部分.一般好的藍牙耳機喇叭的音膜采用高分子物質合成,音膜的中間電鍍.銅環,起到固定音膜的作用,避免音膜隨處晃動;音圈,也就相當于藍牙耳機喇叭的心臟,音圈壞了的話,喇叭所有功能就停止。

          3、藍牙耳機喇叭的調音部分:調音紙顧名思義當然起到調音作用,這個也是很關鍵的。

          4、藍牙耳機喇叭的保護部分:耳蓋起到保護作用,它把音膜保護起來不能讓其受到損傷和破壞及變形。

          Get智能寫作

          藍牙的波段為2400–2483.5MHz(包括防護頻帶)。這是全球范圍內無需取得執照(但并非無管制的)的工業、科學和醫療用(ISM)波段的 2.4 GHz 短距離無線電頻段。

          藍牙使用跳頻技術,將傳輸的數據分割成數據包,通過79個指定的藍牙頻道分別傳輸數據包。每個頻道的頻寬為1 MHz。藍牙4.0使用2 MHz 間距,可容納40個頻道。第一個頻道始于2402 MHz,每1 MHz一個頻道,至2480 MHz。有了適配跳頻(Adaptive Frequency-Hopping,簡稱AFH)功能,通常每秒跳1600次。

          最初,高斯頻移鍵控(Gaussian frequency-shift keying,簡稱GFSK) 調制是唯一可用的調制方案。然而藍牙2.0+EDR 使得 π/4-DQPSK和 8DPSK 調制在兼容設備中的使用變為可能。運行GFSK的設備據說可以以基礎速率(Basic Rate,簡稱BR)運行,瞬時速率可達1Mbit/s。增強數據率(Enhanced Data Rate,簡稱EDR)一詞用于描述π/4-DPSK 和 8DPSK 方案, 分別可達2 和 3Mbit/s。在藍牙無線電技術中,兩種模式(BR和EDR) 的結合統稱為"BR/EDR射頻"

          藍牙是基于數據包、有著主從架構的協議。一個主設備至多可和同一微微網中的七個從設備通訊。所有設備共享主設備的時鐘。分組交換基于主設備定義的、以312.5μs為間隔運行的基礎時鐘。兩個時鐘周期構成一個625μs的槽,兩個時間隙就構成了一個1250μs的縫隙對。在單槽封包的簡單情況下,主設備在雙數槽發送信息、單數槽接受信息。而從設備則正好相反。封包容量可長達1、3、或5個時間隙,但無論是哪種情況,主設備都會從雙數槽開始傳輸,從設備從單數槽開始傳輸。

          Get智能寫作

          藍牙主設備最多可與一個微微網(一個采用藍牙技術的臨時計算機網絡)中的七個設備通訊, 當然并不是所有設備都能夠達到這一最大量。設備之間可通過協議轉換角色,從設備也可轉換為主設備(比如,一個頭戴式耳機如果向手機發起連接請求,它作為連接的發起者,自然就是主設備,但是隨后也許會作為從設備運行。)

          藍牙核心規格提供兩個或以上的微微網連接以形成分布式網絡,讓特定的設備在這些微微網中自動同時地分別扮演主和從的角色。

          數據傳輸可隨時在主設備和其他設備之間進行(應用極少的廣播模式除外)。主設備可選擇要訪問的從設備;典型的情況是,它可以在設備之間以輪替的方式快速轉換。因為是主設備來選擇要訪問的從設備,理論上從設備就要在接收槽內待命,主設備的負擔要比從設備少一些。主設備可以與七個從設備相連接,但是從設備卻很難與一個以上的主設備相連。規格對于散射網中的行為要求是模糊的。

          許多USB藍牙適配器或"軟件狗"是可用的,其中一些還包括一個IrDA適配器。

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