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2018年04月16日 | 中国运动耳机2017年市场规模21亿元,便携与舒适度是首选

2018-04-16 来源: GFK

原标题:中国运动耳机2017年市场规模21亿元,消费者注重便携与舒适度


运动耳机一直是耳机的主要发展方向之一,它解决了消费者运动时佩戴耳机听音乐的需求,质量轻、佩戴牢靠、防水等级高是其主要属性。


运动耳机的门槛较低,导致市场中大量的耳机采用运动式的设计,市场参与者众多,产品琳琅满目。根据捷孚凯(GfK中国)线下30城市及线上监测数据显示,2017年市场上运动耳机占比达24%,仅次于蓝牙分类。运动耳机零售额达21亿元,同比增长91%,零售均价为202元,与普通耳机相比较高。


从产品功能上看,蓝牙功能已经成为运动耳机的标配,具有蓝牙功能的运动耳机产品零售额占比达92%. 同时,2017年具有运动监测功能的耳机零售额占比达25%,该类产品可与手机APP配合,结合监测的运动数据提供运动建议,并通过耳机实时反馈给使用者。此类运动耳机发展越来越专业化,逐渐成为运动爱好者的新宠。


从价格段来看,目前运动耳机的主要价格段为200元以下及600元以上,呈现两极分化的形态。从发展趋势来看,1000元以上的运动耳机产品占比有所减小,200元至500元的比例逐年增高,同时消费者对于中端运动耳机的需求增长速度较快。消费者在购买运动耳机时,音质其实并不是第一考虑因素,而便携和佩戴舒适度是消费者考虑更多的因素。运动耳机市场发展已经进入高速发展阶段,未来运动耳机会成为人们越来越高的生活品质追求中重要的一环。 

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针对晶体二极管单相全波电阻负载整流电路,网友可能提出多个问题,以下是一些可能的问题及其详细回答:

1. 什么是晶体二极管单相全波电阻负载整流电路?

回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,它利用了晶体二极管的单向导电特性。这种电路通过四个二极管(通常构成桥式整流器)实现全波整流,即同时利用交流电的正负半周进行整流,从而提高整流效率。负载电阻则用于消耗整流后的直流电。

2. 该电路的工作原理是什么?

回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的工作原理基于二极管的单向导电性。在交流电的正半周,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流通过D1、负载电阻和D3形成回路,负载上得到上正下负的电压。在交流电的负半周,情况相反,D2和D4导通,D1和D3截止,电流方向不变,同样通过负载电阻,从而在负载上持续得到方向不变的直流电压。

3. 为什么需要四个二极管而不是两个?

回答:使用四个二极管构成桥式整流器可以充分利用交流电的正负两个半周,实现全波整流。如果只使用两个二极管,则只能实现半波整流,即只利用交流电的一个半周进行整流,整流效率较低。桥式整流电路通过巧妙地连接四个二极管,使得在每个半周内都有电流通过负载,从而提高了整流效率。

4. 如何提高该电路的整流效率?

回答:提高晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的整流效率可以从以下几个方面入手:

  • 选择合适的变压器:根据整流电路的输入电压和输出电压要求,选择合适的变压器,以保证整流电路的稳定性和效率。
  • 优化整流器设计:通过选择合适的二极管和优化整流器的布局,可以提高整流器的整流效率和稳定性。
  • 增加滤波电路:在整流器的输出端增加滤波电路(如电容和电感),可以滤除整流后的脉动直流电中的交流成分,得到更加平滑的直流电,从而提高整流效率。

5. 该电路有哪些应用?

回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:

  • 电源适配器:将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 充电器:用于为电池充电,将交流电转换为适合电池充电的直流电。
  • 电源模块:作为电源模块的一部分,为各种电子设备提供稳定的直流电源。
  • 工业控制:在工业控制领域,为各种控制设备提供稳定的直流电源。

6. 该电路是否存在局限性?

回答:尽管晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有许多优点,但也存在一些局限性。例如,整流后的直流电仍存在一定的脉动成分,需要通过滤波电路进一步处理;此外,整流过程中会产生一定的能量损失,包括二极管的正向导通压降和滤波电路中的能量损耗等。因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的整流电路和滤波方案。

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