
自19世纪末电话发明以来,发声器件经历了从机械式到电子式、从单一功能到多功能集成的演变。
近年来,多项创新技术正在重塑发声器件的应用边界。
不依赖空气传播,通过颅骨振动直接刺激内耳,适用于户外运动、工业安全头盔等场景。代表产品如索尼骨传导耳机、华为FreeBuds Pro骨传导版。
利用多个发声单元构建三维声场,营造“虚拟环绕”效果。已应用于高端游戏耳机、家庭影院系统,如Apple AirPods Max的空间音频功能。
基于FPGA或专用ASIC的可重构发声系统,支持实时调整频率响应曲线,适应不同用户听力特征。典型应用在个性化助听器中。
利用高于20kHz的超声波进行非接触式控制,如手势识别、近距离通信。部分智能设备已内置超声波收发模块,实现“无声通话”功能。
随着元宇宙、远程协作、智能空间的发展,发声器件将不再只是硬件组件,而是成为“声音基础设施”的一部分。未来可能出现:
总之,发声器件正从“发声工具”迈向“感知媒介”,其技术演进将持续推动人机交互方式的革新。
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发声器件是将电信号转换成声波的一种电子设备,广泛应用于各种领域。其工作原理基于电磁、压电或静电效应等物理现象。例如,最常...