Бежични аудио: шта је то и како функционише?

од Јоост Нусселдер | Ажурирано:  Може 3, 2022

Увек најновија опрема и трикови за гитару?

Претплатите се на ТХЕ невслеттер за надобудне гитаристе

Вашу е -адресу ћемо користити само за наш билтен и поштоват ћемо вашу приватност

здраво, волим да креирам бесплатан садржај пун савета за моје читаоце, вас. Не прихватам плаћена спонзорства, моје мишљење је моје, али ако сматрате да су вам моје препоруке корисне и на крају купите нешто што вам се свиђа преко једне од мојих веза, могао бих да зарадим провизију без додатних трошкова за вас. Сазнајте више

Бежични аудио је могућност слушања музике без икаквих жица између звучника и вашег стерео система. То је технологија која користи радио таласе за пренос аудио сигнала од извора до звучника. Такође је познат као бежични звучници или Ви-Фи звучници.

У овом чланку ћу објаснити како то функционише и зашто постаје све популарније.

Шта је бежични аудио

Бежични звучници: како раде?

Инфрацрвена метода

Бежични звучници немају директну везу са стерео системом или другим извором. Уместо тога, систем мора да пошаље сигнал који звучници могу да покупе и претворе у електричну енергију за напајање гласовне завојнице унутар звучника. И постоји један начин да се то уради: инфрацрвени сигнали. То је као како функционишу даљински управљачи. Стерео систем шаље сноп инфрацрвене светлости, која је невидљива голим оком. Овај сноп преноси информације у облику импулса, а бежични звучници имају сензоре који могу да открију ове преносе.

Када сензор детектује сигнал, шаље електронске сигнале у појачало. Ово појачало повећава снагу излаза сензора, која је неопходна за покретање гласовне завојнице у звучнику. Након тога, наизменична струја узрокује да електромагнет гласовне завојнице брзо промени поларитет. Ово, заузврат, узрокује вибрирање дијафрагме звучника.

Недостаци

Коришћење инфрацрвених сигнала за бежичне звучнике има неке недостатке. Као прво, инфрацрвеном снопу је потребан јасан пут од стерео система до звучника. Све што блокира пут спречиће сигнал да стигне до звучника и неће производити никакав звук. Осим тога, инфрацрвени сигнали су прилично чести. Ствари као што су даљински управљачи, светла, па чак и људи емитују инфрацрвено зрачење, што може изазвати сметње и отежати звучнику да открије јасан сигнал.

Радио сигнали

Постоји још један начин за бежично слање сигнала: радио. Радио сигналима није потребна линија видљивости, тако да не морате да бринете да ли ће било шта блокирати пут. Осим тога, мање је вероватно да ће радио сигнали бити ометани, тако да можете уживати у музици без икаквих испрекиданости или недоследности.

Водич за почетнике за таласе носиоца и модулацију сигнала

Шта су носећи таласи?

Носећи таласи су електромагнетни таласи који су модулисани сигналом који носи информације за бежични пренос. То значи да преносе енергију са једног места на друго, попут топлоте и светлости од Сунца до Земље, или аудио сигнала од предајника до пријемника за слушалице. Носећи таласи се разликују од звучних таласа, који су механички таласи, јер могу да путују кроз вакуум и не ступају у директну интеракцију са молекулима медија.

Шта су модулациони сигнали?

Модулациони сигнали се користе за модулацију носећег сигнала и у суштини су аудио сигнали намењени драјверима за слушалице. Постоји неколико начина на које модулирајући сигнал може модулирати носећи талас, као нпр фреквенција модулација (ФМ). ФМ ради тако што модулирајући сигнал модулира фреквенцију носећег таласа.

Бежични аналогни аудио пренос

Бежичне слушалице углавном раде близу 2.4 ГХз (радио фреквенција), који нуди велики бежични домет до 91 м (300 стопа). Да би варијација у фреквенцији носећег таласа била ниска и концизна, аудио сигнал се појачава тек када га пријемник за слушалице демодулира. Стерео аудио се шаље мултиплексирањем и демултиплексирањем пре и после процеса фреквенцијске модулације.

Бежични дигитални аудио пренос

Дигитални аудио састоји се од тренутних снимака амплитуде аудио сигнала и представља се дигитално. Квалитет дигиталног звука се може дефинисати његовом брзином узорковања и дубином бита. Брзина узорковања се односи на то колико се појединачних аудио амплитуда узоркује сваке секунде, а дубина бита се односи на то колико битова се користи за представљање амплитуде било ког датог узорка.

Zakljucak

Дакле, да сумирамо, носећи таласи су електромагнетни таласи који преносе енергију са једног места на друго, а модулациони сигнали се користе за модулацију сигнала носача, који се затим преноси на пријемник за слушалице. Бежични аналогни аудио пренос се врши кроз фреквентну модулацију, а бежични дигитални аудио пренос се врши преко дигиталних аудио сигнала.

Разумевање света емитованих сигнала

Основе радио таласа

Радио таласи су део електромагнетног спектра, заједно са светлошћу и инфрацрвеним. Видљива светлост има опсег таласних дужина од 390 до 750 нанометара, док инфрацрвена светлост има дужи опсег од 0.74 микрометара до 300 микрометара. Радио таласи су, међутим, највећи у групи, са опсегом таласних дужина од 1 милиметра до 100 километара!

Радио таласи имају неколико предности у односу на друге врсте електромагнетног зрачења, али им је потребно неколико компоненти да би од стерео система дошле до звучника. Предајник повезан са стерео системом претвара електричне сигнале у радио таласе, који се затим емитују са антене. На другом крају, антена и пријемник на бежичном звучнику детектују радио сигнал, претварајући га у електрични сигнал. Појачало затим појачава снагу сигнала за покретање звучника.

Радио фреквенције и сметње

Радио фреквенције важни су зато што радио-преноси који користе сличне фреквенције могу ометати једни друге. Ово може бити велики проблем, па су многе земље успоставиле правила која ограничавају врсте радио фреквенција које је дозвољено да генеришу различити уређаји. У Сједињеним Државама, опсези фреквенција додељени уређајима као што су бежични звучници укључују:

  • 902 до 908 мегахерца
  • 2.4 до 2.483 гигахерца
  • 5.725 до 5.875 гигахерца

Ове фреквенције не би требало да ометају радио, телевизију или комуникационе сигнале.

Блуетоотх протокол

Блуетоотх је протокол који омогућава уређајима да се међусобно повежу. То значи да бежични звучници могу имати контроле осим јачине и снаге. Са двосмерном комуникацијом, можете да контролишете која нумера се репродукује или на коју радио станицу је ваш систем подешен без потребе да устајете и мењате је на главном систему. Како је то кул?

Шта је магија иза бежичних Блуетоотх звучника?

Наука о звуку

Бежични Блуетоотх звучници су као магични напитак жица, магнета и чуњева који раде заједно на стварању слатког звука музике. Али шта се заправо дешава?

Раздвојимо:

  • Флексибилна метална жица, позната као гласовна завојница, привлачи снажан магнет унутар звучника.
  • Гласовна завојница и магнет раде заједно како би створили вибрације које утичу на фреквенцију или висину звука.
  • Ови звучни таласи се затим појачавају кроз конус/окружење и у ваше ушне рупице.
  • Величина мембране/сурроунд утиче на јачину звука звучника. Што је већи конус, то је већи звучник и јачина звука. Што је конус мањи, звучник је мањи и јачина звука је тиша.

Магија музике

Бежични Блуетоотх звучници су као магични напитак жица, магнета и чуњева који раде заједно на стварању слатког звука музике. Али шта се заправо дешава?

Раздвојимо:

  • Флексибилна метална жица, позната као гласовна завојница, опчињена је снажним магнетом унутар звучника.
  • Гласовна завојница и магнет бацају чини да створе вибрације које утичу на фреквенцију или висину звука.
  • Ови звучни таласи се затим појачавају кроз конус/окружење и у ваше ушне рупице.
  • Величина мембране/сурроунд утиче на јачину звука звучника. Што је већи конус, то је већи звучник и јачина звука. Што је конус мањи, звучник је мањи и јачина звука је тиша.

Дакле, ако тражите мало магије у свом животу, не тражите даље од бежичног Блуетоотх звучника!

Историја Блуетоотх-а: ко га је измислио?

Блуетоотх је технологија коју користимо сваки дан, али да ли знате ко ју је измислио? Хајде да погледамо историју ове револуционарне технологије и особу која стоји иза ње.

Проналазак Блуетоотх-а

Године 1989, шведска телекомуникациона компанија под називом Ерицссон Мобиле одлучила је да постане креативна. Задужили су своје инжењере да створе радио технологију кратке везе која би могла да преноси сигнале са њихових личних рачунара на њихове бежичне слушалице. После много напорног рада, инжењери су успели и резултат је била Блуетоотх технологија коју данас користимо.

Одакле је дошло име?

Можда се питате одакле долази назив „Блуетоотх“. Па, то је заправо део скандинавске легенде. Према причи, дански краљ по имену Харалд „Блуетоотх“ Гормссон ујединио је гомилу данских племена у једно супер племе. Баш као и технологија, Харалд „Блуетоотх“ Гормссон је успео да „уједини“ сва ова племена заједно.

Како функционише Блуетоотх?

Ако желите да разумете како Блуетоотх звучник производи звук, мораћете да се упознате са магнетима. Ево кратког прегледа:

  • Блуетоотх шаље сигнал који хвата магнет у звучнику.
  • Магнет тада вибрира, стварајући звучне таласе.
  • Ови звучни таласи путују кроз ваздух и чују их ваше уши.

Дакле, ево га, наука иза Блуетоотх звучника! Ко је знао да је тако једноставно?

Шта је занимљиво о звучницима блиског поља?

Основе

Дакле, чули сте за Неар Фиелд Аудио (НФА) звучнике, али о чему се ради? Па, ови бежични звучници раде кроз процес који се зове електромагнетна индукција. У основи, они имају претварач, што је фенси начин да се каже уређај који претвара енергију у електрични сигнал. Затим, када ставите телефон на овај сигнал, он појачава звук са вашег уређаја.

Блуетоотх у односу на Неар Фиелд Аудио

Хајде да упоредимо и упоредимо Блуетоотх и НФА звучнике:

  • Оба су потпуно бежична, али НФА звучници користе конвенционалне батерије да генеришу своју снагу уместо радио сигнала.
  • Са Блуетоотх звучницима, морате да упарите телефон са звучником да бисте чули звук. Са НФА звучницима, све што треба да урадите је да поставите телефон на врх и спремни сте!

Забава чињеница

Да ли сте знали да сви звучници раде захваљујући физици? Године 1831, енглески научник по имену Мајкл Фарадеј открио је Фарадејев закон индукције. Овај закон каже да када магнет ступи у интеракцију са електричним колом, он производи електромоторну силу, која је у овом случају звучни талас. Прилично кул, зар не?

Шта треба да узмете у обзир када купујете бежичне звучнике?

Компатибилност

Када су у питању бежични звучници, важно је да се побринете да набавите онај који је компатибилан са вашим уређајем. Проверите кутију или паковање да бисте били сигурни да ће радити са вашим телефоном или лаптопом.

Буџет

Пре него што почнете да купујете, важно је да схватите колико сте спремни да потрошите. Држите се поузданих брендова као што су Сони, Босе или ЛГ да бисте били сигурни да ћете добити највише за свој новац.

Квалитет звука

Када су у питању бежични звучници, квалитет звука је кључан. Обавезно набавите онај који има јасан, оштар звук који ће испунити собу. Само запамтите, ако живите у стану, није вам потребан звучник од којег ће се зидови трести.

Покретност

Лепота бежичних звучника је у томе што их можете понети са собом где год да кренете. Потражите лаган, издржљив звучник који је водоотпоран тако да га можете понети на плажу, у парк или чак на роштиљ у дворишту.

стил

Желите да се ваш бежични звучник уклопи у ваш кућни декор. Изаберите ону која неће заузимати превише простора и која неће бити централна тачка собе.

Врсте звучника

Када су у питању бежични звучници, постоје два главна типа: Блуетоотх и Неар Фиелд Аудио. Блуетоотх звучници су одлични за веће просторе, док су НФА звучници бољи за мање просторе.

Прилагодљиви звучници

Ако тражите бежични звучник који се истиче, постоји много прилагодљивих опција. Испробајте мали стони звучник, звучник за хокејашки пак, или чак онај који светли!

Предности и недостаци бежичних звучника

Користи

Бежични звучници су прави избор ако тражите подешавање без проблема:

  • Нема више спотицања о жице или покушаја да их сакријете!
  • Савршено за спољашње просторе као што су палубе, терасе и базени.
  • Нема потребе да бринете о кабловима за напајање – доступни су звучници на батерије.

Недостаци

Нажалост, бежични звучници не долазе без својих недостатака:

  • Интерференција од других радио таласа може изазвати погрешне сигнале.
  • Испуштени сигнали могу довести до лошег искуства слушања.
  • Проблеми са пропусним опсегом могу довести до мање пуне или богате музике.

Разлике

Бежични аудио вс жичани

Бежични аудио је пут будућности, који нуди удобност и слободу кретања. Са бежичним слушалицама, не морате да бринете о запетљаним кабловима или да морате да останете близу свог уређаја. Можете се слободно кретати док слушате своје омиљене мелодије, подкастове или аудио књиге. С друге стране, жичане слушалице и даље нуде врхунски квалитет звука, јер сигнал није компримован као код бежичног звука. Осим тога, жичане слушалице су често приступачније од својих бежичних колега. Дакле, ако тражите сјајно звучно искуство без губљења новца, жичане слушалице могу бити прави начин. Међутим, ако тражите погодније искуство слушања, бежични аудио је прави начин.

Zakljucak

Сада када знате шта је бежични звук, можете га користити за слушање музике, подцаста и аудио књига где год желите. Савршен је за вежбање, путовање на посао и само забаву.
Можете га користити за слушање музике, подцаста и аудио књига где год желите. Савршен је за вежбање, путовање на посао и само забаву.

Ја сам Јоост Нусселдер, оснивач Неаере и продавач садржаја, тата и волим да испробавам нову опрему са гитаром у срцу моје страсти, и заједно са својим тимом, стварам детаљне чланке на блогу од 2020. да помогне верним читаоцима саветима за снимање и гитару.

Погледајте ме на Иоутубе -у где испробавам сву ову опрему:

Појачање микрофона у односу на јачину звука Пријавите се