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  • 简介:摘要: 蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务族提升效率的好工具。目前市场中,蓝牙耳机配置有对应的盒状的耳机充电器,然而现有的耳机充电器与蓝牙耳机为配套设置,耳机充电器内的耳机容置槽与其配套的蓝牙耳机形状相对应,进而耳机充电器不能对不同规格大小的耳机进行充电使用,缺乏通用性。因此,提供一种能适应多种规格大小的蓝牙耳机充电器,具有很大的现实意义。

  • 标签: 蓝牙耳机 无线充电 通用型
  • 简介:[摘要]制造商在推出各种新款智能手机过程当中,通常会极力地强调手机产品的摄像头性能及核心技术、显示器实际尺寸、处理能力及质量等,较少提及到手机与其耳机的音频性能、核心技术层面。尽管不同手机产品音频表现存在较大差异,但大部分消费者缺少对于手机与耳机的音频性能详细了解。故本文主要探讨手机与耳机的音频性能有效检测,仅供参考。

  • 标签: []耳机 手机 音频性能 性能检测
  • 简介:摘要:由于目前市场上存在的耳机设计和靠枕设计都是独立的单体设计只满足用户部分需求,经过市场调研发现大多数用户对耳机佩戴长时间后会出现耳部疼痛的体验,出差时像靠枕这样的物品因为体积较大也不方便收纳携带,给予此类问题现象,充气式耳机靠枕以胶囊的外观形式作为设计基础,进行内部储存物品的构造设计利用创新技术和现代智能技术为用户提供不一样的体验感。

  • 标签: 充气式耳机靠枕 创新 胶囊 智能技术
  • 简介:[摘要]近几年国内的主动降噪各项技术手段成熟度有所提升,入耳形式降噪耳机产品生产制造业发展迅速。可以说,佩戴使用入耳形式耳机整个过程当中,均会形成一定的压力场。故本文主要探讨压力场与入耳式的耳机基本声学特性,仅供参考。

  • 标签: []耳机 入耳式 压力场 声学特性
  • 简介:摘要:骨导耳塞的使用已经有数十年了,可以大致确定其功能,但是它的本质特征一直在进行着调整。目前,美国国际标准AS3.6-1996标准中使用的骨传导式耳塞的顶端应该有“175×25”的圆形平面。通过连接于听诊仪或者连接到振荡装置,可以检查出骨传导式听筒的频率特征。校正时,将骨传导式耳塞与一个力场耦合,测试的主要指标包括:输出电压、电压及谐波。在测试的过程中,研究耳朵会不会对骨骼的传导产生干扰。尽管对于如何安置合适的耳塞位置仍有争议,大部分的听诊者都会把耳塞放在探头的乳突处,这样可以增加骨骼传导的能量。在骨导式耳塞位于乳突处时,其振动方向与听骨链的移动方向是相同的,相比于竖向状态。它可以提供更多的动力,这反映了骨传导听力中听骨链惯量力体系成分的影响。

  • 标签: 听力测试 骨导耳机 放置部位
  • 简介:摘要:本文着重探讨了将内置型耳塞用于纯音检测屏蔽的可能性。对于慢性中耳炎的病人,其纯音听力的检查是非常重要的。骨传导在不同工作频段中的差异不显著,实验结果显示,使用改良型及 GSI型内置型耳塞后,在0.25-1千赫兹时,骨传导差异不显著,但在2、4 kHz时差异有显著性(P

  • 标签: 改装插入式耳机 纯音骨导测试 掩蔽困难 听力测试
  • 简介:摘要目的探讨生姜有效成分6-姜酚抗运动病作用的内耳相关机制。方法SD大鼠30只,按照实验设计分为对照组、旋转组、6-姜酚(50 mg/kg)组、6-姜酚+钌红(5 mg/kg)组、单独钌红(5 mg/kg)组,每组6只。按照实验设计旋转刺激SD大鼠,诱导其产生对0.15%糖精溶液的条件性厌饮行为,模拟运动病。利用qRT-PCR、Western blotting、ELISA等生物技术检测大鼠内耳水通道蛋白2(AQP2)、血浆精氨酸加压素(AVP)的V2受体(V2R)和瞬时感受器电位离子通道4(TRPV4)mRNA和蛋白的表达水平,并观察TRPV4拮抗剂钌红对6-姜酚抗运动病效果的影响。结果6-姜酚抑制旋转刺激后,大鼠内耳AQP2 mRNA和蛋白的表达水平明显升高(P<0.05),TRPV4 mRNA和蛋白表达水平明显降低(P<0.05或P<0.01),并降低V2R mRNA和蛋白的表达水平(P<0.05)。单独使用钌红(5 mg/kg)诱导,大鼠对糖精溶液的饮用量明显减少(P<0.01);在给予6-姜酚的同时使用钌红(5 mg/kg),则消除了6-姜酚预处理对旋转刺激后大鼠糖精溶液饮用量减少的抑制作用(P<0.01)。结论6-姜酚的抗运动病机制可能与其影响内耳V2R、TRPV4的转录和表达,进而影响AQP2的表达有关。

  • 标签: 运动病 6-姜酚 内耳 水通道蛋白2 V2受体 瞬时感受器电位离子通道4
  • 简介:摘要:近年来可穿戴智能设备尤其是无线耳机的兴起,带来了传统耳机行业的变革。在前端与换能器一体的无线耳机上,音频算法的应用不仅带来了很多新功能新场景,甚至可以修正耳机硬件上的线性失真。在这样的背景下,作为耳机中应用最广、最成熟的动圈式电声换能器在未来发展上的突破口,应该着重于音频算法所不能解决的性能上。伴随智能穿戴的发展,高性能的动圈式电声换能器是组成视听感知硬件的关键,而非线性失真的优化设计则是高性能动圈式电声换能器的重要突破点。本文通过对用于耳机的动圈式电声换能器非线性失真的成因进行逐一分析,再提出结合有限元仿真和实际经验分析的解决方案,浅谈耳机用动圈式电声换能器的非线性失真优化设计。

  • 标签: 耳机 动圈 微型扬声器 电声换能器 非线性失真