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《扬声器音量控制》是一款壁纸美化类软件,支持Android 2.2运行。
壁纸美化类软件
《扬声器音量控制 Speakerphone Control》扬声器音量控制-一个简单的工具,可以让你无需任何努力控制扬声器音量。当扬声器打开音量会自动调整到预设的体积!
自动扬声器-呼入和呼出电话可以自动通过扬声器发送。完美的接近手东自由控制。
位置的扬声器,使电话扬声器模式当手机放置在预定位置的选择。两个不同的位置可以设置。扬声器打开但并没有反映在免提按钮。
加速度传感器所需的功能。
接近的扬声器使用接近传感器的工作来启用和禁用基于手机给你的耳朵是如何关闭扬声器的能力。
部件-五有用的部件,以帮助了解哪些设置活动。
音量调整选项菜单,通知和扬声器设置的位置的位置。名称可以给每个扬声器的位置显示在应用程序和/或当特征是由一部件转。
支持Android 2.2
扬声器的线缆直接接在设备上就可以,如果音量控制器和扬声器之间也有接线,这段接线算高差就可以。望采纳。
你好:套智能化定额。 那就套消防定额有扬声器安装和功放设备。
一个音量控制器上接出好几个扬声器,这几个扬声器之间是串联还是并联?
是并联的。
音量控制器接线法
一.简易式音量控制器 音量控制器主要是用来控制当地区域在广播放音时的声压。其控制方式一般都是通过电阻或变压器分压形 式来实现。 KARY 音控中,没有字母 “D”的 A/B/C/D 系列都有这种简易的接线办法。 其接线图如下: 二.带选台式音量控制器 某些场合的区域(如:桑拿房、酒店、会议厅等)需要提供多路音源,让用户自己既可以控制音量,又可 以任意择音源节目。单纯只是调节音量的音控器是不能够满足以上要求的。要达到选台和音量控制,必须 选用带选台式音量控制器。 KARY 所设计生产带选台的音控制为 “E” 系列。音量控制方式为变压器式,基 本原理是通过联动开关选通相应的通道信号,然后经过电阻或变压器分压输出到扬声器上。 其接线方法如下: 三.带 “强切”音量控制器 区域用户利用音控器把该区域音量调节到很小甚至关闭,当有紧急通知时,就不能及时地利用广播系统来 通知该区域的人员。在这种情况底下
数电课程设计音量控制
目 录 摘要 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 一 设计任务说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 二 工作原理,具体工作过程分析 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 1 方框图 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 2 具体工作过程分析 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 三 单元功能电路的设计 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 1 BCD- 七段显示器 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 2 74HC160 译码器 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 3 555 多谐振荡器 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 4 发光二极管 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 5 电阻 ⋯⋯⋯
自动音量控制的前延时和后延时
在实现自动音量控制时,当自动增益控制信号开始作用于控制电路时,自动控制不是马上起作用的,它必然有一定的延时,称为前延时TQY。当起控后输入信号又降到足够小后,录音电路也不会马上恢复到原来未起控制时的状态,它必定存在一段时间间隔,然后才能达到原来状态,这一段时间称为后延时THY。
为了有一个统一的标准以便测量和计算,TQY和THY应该有一规定。同时为了与通常定义电路的时间常数相一致,所以按下面的规定。
当外界输入一比起控点的录音电平高40dB的信号时,电路处于强烈控制状态,整个录音放大器从未控制时的放大倍数A,降低到起控后(在过荷40dB情况下)恒定的放大倍数A的37%所需的时间即为前延时时间TQY。若将外界强信号迅速撤离,录音电路的放大倍数又从A逐渐恢复到无控制时的放大倍数A。的63 %,这一段时间间隔即是后延时时间TaY。为了测量方便起见,可不必测定放大倍数,而直接测量录音放大器输出电压的变化。
自动音量控制也是输出限幅装置的一种。其作用是将不同强度的语声调整到患者最适听取的水平。通常的AVC电路的压缩阈在60~65dB(SPL),压缩比率大于5:1,启动时间和恢复时间相对较长,以保证输出被局限在舒适阈附近较小的范围内。
电动式扬声器应用最广泛,它又分为纸盆式、号筒式和球顶形三种。这里只介绍前两种。
纸盆式扬声器又称为动圈式扬声器。
它由三部分组成:
①振动系统,包括锥形纸盆、音圈和定心支片等;
②磁路系统,包括永久磁铁、导磁板和场心柱等;
③辅助系统,包括盆架、接线板、压边和防尘盖等。
当处于磁场中的音圈有音频电流通过时,就产生随音频电流变化的磁场,这一磁场和永久磁铁的磁场发生相互作用,使音圈沿着轴向振动,由于扬声器结构简单、低音丰满、音质柔和、频带宽,但效率较低。
根据法拉第定律,当载流导体通过磁场时,会受到一个电动力,其方向符合弗来明左手定则,力与电流、磁场方向互相垂直,受力大小与电流、导线长度、磁通密度成正比。当音圈输入交变音频电流时,音圈受到一个交变推动力产生交变运动,带动纸盆振动,反复推动空气而发声。 使电动式扬声器的振膜发生振动的力,即为磁场对载流导体的作用力,这个效应我们称它为电动式换能器的力效应,其大小由下式规定: F=B L i 式中:B为磁隙中的磁感应密度(强度),其单位为N/(A.m)<牛顿/(安培.米)>又称为特斯拉(T) L为音圈导线的长度,单位:米 i为流经音圈的电流,单位:安培 F为磁场对音圈的作用力,单位:牛顿 但是,在通电音圈受力运动的同时,由于会切割磁隙中的磁力线从而在音圈内产生感应电动势,这个效应我们称它为电动式换能器的电效应,其感应电动势的大小为: е=Вiν 式中:v为音圈的振动速度,其单位为:米/秒 е为音圈中感应电动势,单位为:伏特 电动式扬声器力效应与电效应是同时存在、相伴而行的。
号筒式扬声器的结构,它由振动系统(高音头)和号筒两部分构成。振动系统与纸盆扬声器相似,不同的是它的振膜不是纸盆,而是一球顶形膜片。振膜的振动通过号筒(经过两次反射)向空气中辐射声波。它的频率高、音量大,常用于室外及方场扩声