骨传导耳机的工作原理。
声音有两种传播途径,一是通过空气传播,另一种则是通过一定的介质进行传播,我们使用的传统耳机主要是通过空气进行声音的传播,而骨传导耳机则是借助于一定的介质(头部的颅骨)进行声音的传播,最终以声波的方式直接将声音传导至听觉神经,而不再需要通过空气先传到耳膜,再到达我们的听觉神经,这就是骨传导耳机不需要入耳的原因以及运转的原理。
因此,佩戴骨传导耳机时,人耳的外耳道是保持开放状态的,可以同时听到外界的声音。
生活中,我们能听到自己咀嚼的声音,这也是一种骨传导的声音现象。
骨传导耳机为什么会漏音?
这是由骨传导耳机的原理决定的,但能够通过技术减少漏音。
有震动就会有声音,骨传导耳机在向颅骨传递声音的同时,外壳的振动也会向空气中传递声音,就是我们俗称的漏音。
许多低端的所谓骨传导耳机,漏音严重,就像是蒙了皮的小喇叭,不仅影响耳机的私密性,也影响自己听歌的体验。
目前国内骨传导比较好的两个品牌就是南卡和韶音,这两个品牌都有着自己独家的骨振子技术,在音质和漏音上也都是最好的。其他品牌因为技术原因或者是起步较晚,体验感都比较一般,但是价格比较便宜。
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM7612ST 的参考设计
- NCV2902DR2G 电压基准运算放大器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4932 的参考设计
- TL494+EG2113全桥驱动板
- 用于简单时钟振荡器的 NCP301LSN18T1 1.8V 电压检测器的典型应用
- 具有模拟负载的 LT1307CMS8 升压转换器的典型应用电路
- RD-489,将 FSQ510 电源开关用于辅助电源应用的参考设计
- NCP45524受控负载电源开关的典型应用
- ADL5519-EVALZ,用于 I2C 双对数检测器/控制器双 5.5V 的评估板
- 用于恒流吸收器的 NCV431B 可编程精密基准的典型应用