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USB Type-C 全程數碼無損音樂耳機

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USB Type-C

全程數碼無損音樂耳機

 

USB Type-c

USB Type-C她能同時完成數據傳輸,快速充電及外接耳機三種用途。有別於現在普遍手機外接輸出/輸入端口。

全程數字無損音頻標準CDLA,以數字信號90db音頻經過全程處理之後無損輸出逹到了89db,實現了[高清音訊]的原音效果。

由於手機廠商希望能夠使手機更薄,簡化設備上的端子,故乾脆把手機上唯二的端子再次整合,取消3.5mm耳機接口,讓手機在外觀上僅剩下一個通用的數位介面,這也是在手機設計極度追求輕、薄之後的發展。

在傳統手機發聲的結構之中,是由手機內負責將數位訊號轉換為類比的 DAC ( Digital Analog Converter ) 先將數位檔案變成類比的訊號,然後再經過擴大晶片將訊號放大之後,輸出給 3.5mm 的端子,把已經轉換成類比的訊號傳遞到耳機的單體之後發出聲音。

目前手機的做法有幾種,其一是直接透過處理器整合的數位類比轉換架構,把類比聲音輸出給擴大晶片,另外就是透過獨立的數位類比轉換晶片再輸出給擴大晶片,還有一種是輸出把數位類比轉換與擴大整合的晶片,然而無論哪一種架構,先經過數位類比轉換後擴大的過程都是必備的。

無論是 Lightning 耳機,或是 USB Type-C 介面,都是透過數位的方式連接,並未具備類比輸出的功能(雖蘋果早期 30pin 是可轉換為類比輸出,但 Lightning 已經取消類比輸出),不過在耳機發出的聲音卻是類比的,到底要如何驅動以類比方式發聲的單體?簡單的說,就是把原本在手機內部的數位類比轉換晶片換到耳機上進行。

簡單的說,驅動耳機的程序不變,改變的只是結構放置的位置,把原本的數位類比晶片與擴大晶片藏到數位耳機的設計之中,簡言之相較原本的 3.5mm 耳機,數位耳機的成本會更高,尤其是 Lightning USB Type-C 介面這兩種標榜正反皆可插入的設計。

由於 Lightning USB Type-C 考慮到使用便利與乘載更高的數據量、供電量,所以把接點變成雙面,同時 Lightning USB Type-C 需要正反面皆可使用,相較僅單面接點並有指向性的 microUSB ,需要多一顆溝通與轉換晶片,在設備插上去之後與手機進行溝通,確認輸出的訊號點一致,並在最後把訊號整合,才能正反面皆可使用,而這僅是端子的成本。

另外就是在耳機端需要多數位類比轉換晶片與放大結構,且因為不能增加太多耳機重量,所以一定是使用手機內部輸出的電力,不會額外加裝電池設計,所以挑選的數位類比轉換晶片與擴大晶片需要符合低電壓啟動與低電流運作,避免手機端供電不足造成耳機無法正常運作。

此外,無論是 Lightning 或是 USB Type-C ,相較於手機內建的耳機驅動結構,都多了一個需要將數位音訊訊號先轉換為 Lightning USB 訊號的過程,所以數位耳機需要,再多一顆解碼晶片把接收到的訊號轉為 SPDIF ,否則目前多數的數位類比轉換晶片是無法直接辨識 USB Lightning 訊號的。

但其實說穿了,無論是 Lightning 耳機,或是 USB Type-C 耳機,在意義上與現行市面上能買到的手機用 DAC ( Digital Analog Converter ) 整合擴大機是類似的意思,差別只在於這些數位耳機是直接把耳機與數位擴大機整合,同時在電力與尺寸有較嚴苛的需求。

最近更新在 週一, 17 十月 2016 09:07  
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Newsflash

慳電膽發出的光是冷冷的
      慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的
                           
熒光                          
慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的,而是透過一個稱為熒光的過程。熒光是當某些 物質 (如磷光體) 吸收某個波長的輻射 (電磁波)
 後,再發射出另一個不同波長的輻射的過程。 在熒光燈中,磷光體吸收的是紫外輻射而發射的是可見光。在早期的光管內,只會使用單
一的磷光體,發出的可見光是冷冷的白光。現代的慳電膽內腔塗上了三種的磷光體。 當紫外輻射被三種磷光體吸收,磷光體便會分別發
射出紅、藍、綠三種顏色的光。只要三種磷光體的份量適宜,就能產生顏色適合照明的可見光。        
                           
我們討論過慳電膽以熒光的過程產生可見光的原理,但仍未解釋電能如何轉換成紫外輻射,使熒光過程能在慳電膽腔內發生。原來在慳電膽腔
內注有低壓的隋性氣體,一般是氬。在隋性氣體的環境內有少量水銀蒸氣。慳電膽腔內兩端各有一條細小燈絲作為電極,還有一個叫鎮流器的
裝置用來控制施加在兩個電極之間的電壓。
                           
當慳電膽操作時,電流流過電極燈絲,把它加熱,使電子容易離開燈絲。鎮流器控制施加於電極之間的電壓。在低氣壓的環境內,電壓使電子
脫離加熱了的燈絲,沿著慳電膽腔內加速。這些電子與慳電膽腔內的水銀原子碰撞,把能量傳到水銀原子,使水銀原子受激發。基於水銀原子
內電子的排列,受激發的水銀原子主要以紫外輻射把這能量釋放。塗在慳電膽內腔的磷光體把這些紫外輻射轉換成可見光,完成由電能轉換成
光的過程。
慳電膽的運作可分為兩個過程:一是當電子和水銀原子碰撞時,電能轉換成紫外輻射,二是磷光體把紫外輻射轉換成可見光。由於兩個過程的
效率頗高,慳電膽的效率遠比普通燈膽為高。一般的慳電膽所消耗的功率,只為同光度燈膽的 20 %
                           
   
   
   
   
   
   
在熒光的過程中,物料放出的    慳電膽擁有磷光體內層,底部的是鎮流器。   典型慳電膽的示意圖。電子從電極射出,激發水銀
輻射的波長與它吸收的輻射不同。             原子,水銀原子隨即發射紫外線,使磷質內層因熒
                    光而發亮。
                           
                  轉摘報章連接