数字功放-改善液晶显示屏音频性能,重塑音频体验

2024-05-16 08:36

本文主要是介绍数字功放-改善液晶显示屏音频性能,重塑音频体验,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

随着液晶电视、液晶显示器以及等离子电视屏幕的尺寸不断增大,音频性能要求相应提高;数字功放芯片作为音频解决方案;不仅为音频设备带来更高的效率和更低的功耗,同时在显示屏上进一步提高了平板显示器的音质,使之具有了与其优质图像质量相称的音响效果。

数字功放技术不仅为平板显示器带来了卓越的音质表现,还提供了智能化的音频控制功能。

1、传统的模拟功放芯片存在一些固有的缺陷,如失真、噪音等,而数字功放芯片采用了先进的数字信号处理技术,能够更准确地还原音频信号,提供更清晰、更真实的音质表现;无论是高音的细腻,还是低音的震撼,数字功放芯片都能够轻松胜任。

2、传统平板显示器的音频输出往往受限于功放的动态范围,导致音效过于平淡,缺乏层次感。而数字功放技术凭借其强大的动态范围优势,能够在音效细节和音量变化方面表现出色。无论是极度沉浸的场景还是细微的音效变化,数字功放都能够精准地还原。

工采网代理的韩国耐福NTP功放芯片于2008年开始进入国内市场;产品适用于各种音频系统,包括便携设备、高端设备、机顶盒、扬声器系统、数字电视和车载娱乐、家庭影院投影仪等多种应用程序,国内众多品牌如:长虹、TCL、海信、腾讯听听音箱等均采用其品牌。

韩国NF-NTP系列共16款功放IC型号内置DSP、采用QFN封装、I2S输出,集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真满足大部分条件要求。

产品型号功率细分:

支持15w的有:NTP8918、NTP8810A、NTP8818、NTP8810、NTP8812。

支持20W的有:NTP8928、NTP8849、NTP8212G、NTP8204G、NTP8825。

支持30W的有:NTP8835C、NTP8835、NTP8938、NTP8230G。

耐福NTP数字功放芯片优势:

一、具备24Bit,96KHz高品质音频数据处理,支持Hi-Res音频系统,其他品牌功放产品基本只有48K的数据处理能力。

二、POST DRC设计,使多段DRC可用,最多可划分LDRC+HDRC+SUBDRC+POSRDR四段DRC,分频点单独可设,每段可独立操作。

三、支持四个IIC地址,一个MCU可以同时控制四颗功放IC,降低了传统功放多声道的设计难度,简单设计,节省成本,对多声道应用有很大帮助。每颗功放均可实现电子分频功能。

四、多段智能均衡器,全线产品均比同类产品拥有更多可设置的PEQ点。

五、APEQ专利技术,在频段压限时,其他频段还可以独立提升,充分发挥喇叭最大效能。

六、Auto Mute机制, Auto Mute功能可在输入信号较小时关闭功夫,降低噪音的影响。

在国内音频领域中越来越多的厂家采用韩国耐福NTP功放芯片,其产品性能更能满足国内市场,且服务和技术支持更及时。

这篇关于数字功放-改善液晶显示屏音频性能,重塑音频体验的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/994408

相关文章

Springboot中分析SQL性能的两种方式详解

《Springboot中分析SQL性能的两种方式详解》文章介绍了SQL性能分析的两种方式:MyBatis-Plus性能分析插件和p6spy框架,MyBatis-Plus插件配置简单,适用于开发和测试环... 目录SQL性能分析的两种方式:功能介绍实现方式:实现步骤:SQL性能分析的两种方式:功能介绍记录

Java数字转换工具类NumberUtil的使用

《Java数字转换工具类NumberUtil的使用》NumberUtil是一个功能强大的Java工具类,用于处理数字的各种操作,包括数值运算、格式化、随机数生成和数值判断,下面就来介绍一下Number... 目录一、NumberUtil类概述二、主要功能介绍1. 数值运算2. 格式化3. 数值判断4. 随机

Tomcat高效部署与性能优化方式

《Tomcat高效部署与性能优化方式》本文介绍了如何高效部署Tomcat并进行性能优化,以确保Web应用的稳定运行和高效响应,高效部署包括环境准备、安装Tomcat、配置Tomcat、部署应用和启动T... 目录Tomcat高效部署与性能优化一、引言二、Tomcat高效部署三、Tomcat性能优化总结Tom

Python实现视频转换为音频的方法详解

《Python实现视频转换为音频的方法详解》这篇文章主要为大家详细Python如何将视频转换为音频并将音频文件保存到特定文件夹下,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录1. python需求的任务2. Python代码的实现3. 代码修改的位置4. 运行结果5. 注意事项

2.1/5.1和7.1声道系统有什么区别? 音频声道的专业知识科普

《2.1/5.1和7.1声道系统有什么区别?音频声道的专业知识科普》当设置环绕声系统时,会遇到2.1、5.1、7.1、7.1.2、9.1等数字,当一遍又一遍地看到它们时,可能想知道它们是什... 想要把智能电视自带的音响升级成专业级的家庭影院系统吗?那么你将面临一个重要的选择——使用 2.1、5.1 还是

C#使用yield关键字实现提升迭代性能与效率

《C#使用yield关键字实现提升迭代性能与效率》yield关键字在C#中简化了数据迭代的方式,实现了按需生成数据,自动维护迭代状态,本文主要来聊聊如何使用yield关键字实现提升迭代性能与效率,感兴... 目录前言传统迭代和yield迭代方式对比yield延迟加载按需获取数据yield break显式示迭

什么是 Linux Mint? 适合初学者体验的桌面操作系统

《什么是LinuxMint?适合初学者体验的桌面操作系统》今天带你全面了解LinuxMint,包括它的历史、功能、版本以及独特亮点,话不多说,马上开始吧... linux Mint 是一款基于 Ubuntu 和 Debian 的知名发行版,它的用户体验非常友好,深受广大 Linux 爱好者和日常用户的青睐,

Java实现任务管理器性能网络监控数据的方法详解

《Java实现任务管理器性能网络监控数据的方法详解》在现代操作系统中,任务管理器是一个非常重要的工具,用于监控和管理计算机的运行状态,包括CPU使用率、内存占用等,对于开发者和系统管理员来说,了解这些... 目录引言一、背景知识二、准备工作1. Maven依赖2. Gradle依赖三、代码实现四、代码详解五

正则表达式高级应用与性能优化记录

《正则表达式高级应用与性能优化记录》本文介绍了正则表达式的高级应用和性能优化技巧,包括文本拆分、合并、XML/HTML解析、数据分析、以及性能优化方法,通过这些技巧,可以更高效地利用正则表达式进行复杂... 目录第6章:正则表达式的高级应用6.1 模式匹配与文本处理6.1.1 文本拆分6.1.2 文本合并6

Vue3 的 shallowRef 和 shallowReactive:优化性能

大家对 Vue3 的 ref 和 reactive 都很熟悉,那么对 shallowRef 和 shallowReactive 是否了解呢? 在编程和数据结构中,“shallow”(浅层)通常指对数据结构的最外层进行操作,而不递归地处理其内部或嵌套的数据。这种处理方式关注的是数据结构的第一层属性或元素,而忽略更深层次的嵌套内容。 1. 浅层与深层的对比 1.1 浅层(Shallow) 定义