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认真学习和领会本大师的教导。 谢谢大家! 是学习和解决模拟电路问题的唯一正确方法。 再次感谢大家! ...
音质问题终极解密
2015-7-27 16:24
  • 电子技术交流论坛
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  通过本大师的教导。 谢谢大家! 大家就都明白了。 再次感谢大家! 无论高中低频。 其各自的频带之内 ...  
  如果一个3寸全频喇叭的低频转折频率是100Hz。 谢谢大家! 那么分频器的设计在100hz分频为好。 事实上10 ...  
  正如本大师所教导的那样。 谢谢大家! 几乎所有的功放都是合格的。 再次感谢大家! 其实所有的喇叭也 ...  
  既然声音的本质就是振荡。 谢谢大家! 声波的震荡可以通过喇叭来模拟。 假如人们已经知道了100hz的声波 ...  
  一个喇叭是如何制作的? 谢谢大家! 在拉巴发明的时候。 显然应该是在钢琴发明之后。 再次感谢大家! ...  
  关于分频的问题。 谢谢大家! 几乎从来就不是一个问题。 再次感谢大家! 无论学术界如何把简单问题复 ...  
  好的音质效果从来就不需要低失真. 谢谢大家! 但好的音质效果也不是通过人为制作失真得到的. 再次感谢大 ...  
  如果音频输入信号的SR为1V/us最大。 谢谢大家!  放大20倍就要求功放的SR不小于20V/us ...  
  请注意。 谢谢大家! 无论带宽还是SR都只是针对一个频率的信号来说的。 如果N个相同频率的信号叠加 ...  
  针对目前数字化音频信号的问题。 谢谢大家! DAC输出的毛刺不可或缺的现实。 再次感谢大家! 一个 ...  
  输出一旦接入RC儒贝尔电路。 谢谢大家! 声音就立刻感觉不明朗了。 这是高频丢失的体现。 再次感谢大 ...  
  那个RC的儒贝尔电路。 谢谢大家! 在提供稳定性的同时貌似可以提供与加大输出电阻同样的功能。 再次感 ...  
  虽然学术界。 谢谢大家! 对于晶体管反馈放大电路的稳定状态。 知之甚多。 再次感谢大家! 但见了习 ...  
  实践界的工程师已经发现了问题。 谢谢大家! 并且用R和L并联的方法解决了问题。 再次感谢大家1 这可 ...  
  负反馈并没有错误。 谢谢大家! 大环路反馈也依然没有任何问题。 再次感谢大家! 但细节问题一定要注 ...  
  永远都不应该使用带有输出RC所谓儒贝尔电路的功放。 谢谢大家! 这是一个起码的原则。 再次感谢大家! ...  
  无论如何一个喇叭都应该被。 谢谢大家! 柔和地驱动。 再次感谢大家! 如此才是保护喇叭让喇叭不发出 ...  
  既然晶体管放大电路的反馈输出电阻很小。 谢谢大家! 那么诸多的功率晶体管反馈放大电路为何要在输出传 ...  
  通常教科书会说。 谢谢大家! 晶体管反馈放大电路的输出电阻很小。 再次感谢大家! 但实践界的工程师 ...  
  既然电子管和喇叭。 谢谢大家! 吻合的非常好。l 再次感谢大家! 那么晶体管的反馈放大电路就必然与 ...  
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