0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Nank南卡N2s真无线蓝牙耳机发布:高通芯片,音质升级!

yaobai8866 2021-07-20 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

Nank南卡耳机一向注重音质的效果,曾邀请加大拿多伦多音乐人William Arnaldo携手20位欧美调音师,一齐打造Nank南卡声学实验室,力求完美的耳机音质。而近期发布的Nank南卡N2s真无线蓝牙耳机在原有的音质基础上再度升级,带来突破CD的音质。

poYBAGD2awCAKmENAABXC-Z5kPs73.jpeg

为了追求更完美的音质,Nank南卡N2s特邀来自加拿大多伦多的音乐大师担任首席调音师,对音质进行了百万次的调校,高音通透,低音浓厚纯正,高度还原音乐质感。并采用了新一代的AptX Adaptive编解码技术,实现音质的动态调节。Nank南卡N2s将基于手机上播放的不同内容类型,结合外部射频环境,自动调节比特率,从而提供最佳的音质输出方案,不管是哪种风格的音乐都能得到最好的呈现。

pYYBAGD2awCAWsIqAACK9U0Eshw07.jpeg

此外,Nank南卡N2s还搭载了全新的高通QCC3040芯片,不仅解码能力更强,信号更稳定,传输更快,功耗更低,并完成了五大核心技术升级,从根本上提升产品性能,是从音质到信号到游戏延时再到续航的全面提升。

pYYBAGD2awCAaIesAABSog-WLvk48.jpeg

Nank南卡N2s在游戏方面的表现力也足以打动人,它支持蓝牙5.2传输协议,采用高通TrueWireless Mirroring(镜像同步传输)技术,在连接稳定性和降低延时方面都得到了很好的优化。结合定制的游戏加速模式,实现了低至40ms的无感低延时,真正做到了音画同步,保障了极致的游戏体验。

poYBAGD2awGAThx-AAB-CE0qJS868.jpeg

高通QCC3040芯片的加持,不仅让Nank南卡N2s在音质和低延时方面有了巨大的提升,通过降低功耗从而优化续航力的提升也非常明显。Nank南卡N2s仅耳机的单次续航就能提供7小时不间断的音乐播放,搭配内置3000mAh电池的充电仓使用,续航能力更是达到了150小时。不仅如此,Nank南卡N2s甚至支持反向充电功能,能化身充电宝,为手机充电,让你能更加随心、随性的使用。

poYBAGD2awGAIElVAAB5UFh8I2o80.jpeg

如今蓝牙耳机的发展迅速,蓝牙耳机得到了很好的普及,让很多人感受到了无线蓝牙耳机的魅力。Nank南卡致力于通过声学研究和技术革新两个方向,不断改善耳机音质,而今发布的Nank南卡N2s在高通QCC3040芯片和AptX Adaptive编解码技术的双重技术加持下,实现了堪比CD般的极致音质,无疑成了业界标杆。

pYYBAGD2awGAQ1uUAAA7s46lqnA89.jpeg

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 无线耳机
    +关注

    关注

    6

    文章

    3272

    浏览量

    51404
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    蓝牙耳机气密性检测仪的原理与应用详解-岳信仪器

    随着TWS(真无线立体声)蓝牙耳机的普及,消费者对耳机的防水、防汗性能要求越来越高。许多蓝牙耳机
    的头像 发表于 12-04 15:30 70次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>耳机</b>气密性检测仪的原理与应用详解-岳信仪器

    芯片集成度,性价比好并集成DSP内核的无线接收芯片

    无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片无线芯片广泛应用于
    的头像 发表于 08-20 09:41 522次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>集成度<b class='flag-5'>高</b>,性价比好并集成DSP内核的<b class='flag-5'>无线</b>接收<b class='flag-5'>芯片</b>

    【飞凌T527N开发板试用】——飞凌T527N蓝牙耳机效果拉满

    bluetoothctl power on #打开电源 agent on#开启代理 discoverable on #开启可被检测 scan on #开启扫描设备 就可以连接手机蓝牙2.打开手机蓝牙 连接到OK527
    发表于 07-28 11:14

    2025杰理蓝牙芯片:各系列芯片特点及市场分析

    AC706N、AC695N 等,与友商对比及优势)、蓝牙耳机芯片(如 JL708N、JL709N
    的头像 发表于 07-09 14:37 3500次阅读
    2025杰理<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>:各系列<b class='flag-5'>芯片</b>特点及市场分析

    FPC如何重塑现代蓝牙耳机设计与性能

    。 设计自由度: 支持异形设计,能根据耳机ID造型进行定制,是实现独特、流线型耳机设计的关键。 二、FPC在耳机中的具体应用场景 1.扬声器单元连接:将音频信号从主板/
    发表于 07-04 11:47

    诺芯盛@小米耳机无线充电

    小米推出真无线蓝牙耳机2S,新增2.5W无线充电功能,解决了用户频繁插拔充电线的痛点,实测数据显示,无线
    的头像 发表于 06-11 08:45 1009次阅读
    诺芯盛@小米<b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>无线</b>充电

    MOS管在蓝牙耳机的应用技术痛点解析

    始终存在三大痛点,一是音质失真率难以突破、二是无损音乐续航大多低于6小时、三是环境复杂导致耳机容易断连,这些痛点阻碍了聆听体验的升级。直到MOS管在无线耳机深度应用,这些难题才获得系统
    的头像 发表于 06-04 15:47 617次阅读

    爱普生FC2012SN晶振在TWS蓝牙耳机中的应用优势

    无线音频技术飞速发展的今天,TWS(真无线立体声)蓝牙耳机凭借其便捷性和出色的音质体验,成为人们日常生活中不可或缺的音频设备。
    的头像 发表于 05-08 17:30 538次阅读
    爱普生FC2012SN晶振在TWS<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>耳机</b>中的应用优势

    Nordic新一代旗舰芯片nRF54H20深度解析

    LE Audio实现超低功耗真无线耳机 运动传感器数据实时融合(利用M33+RISC-V分工) ​​Matter智能家居​​ 单芯片实现Thread边界路由+设备控制 安全OTA升级保障设备生命周期
    发表于 04-26 23:25

    蓝牙音频模块中了解I2S的主端和从端功能应用

    无线音频领域,蓝牙I2S(Inter-ICSound)技术正逐渐成为高保真音质的核心解决方案。不同于传统蓝牙音频的二次编解码损耗,
    的头像 发表于 04-25 16:06 872次阅读
    从<b class='flag-5'>蓝牙</b>音频模块中了解I<b class='flag-5'>2S</b>的主端和从端功能应用

    基站模拟器在蓝牙耳机通话测试中的应用

    在现阶段,高保真、立体双声道、降噪、真无线等技术的发展和应用,也让蓝牙耳机生产厂家之间的竞争愈演愈烈。在未来市场上,产品的质量是保证企业立于不败之地的法宝。如果说技术的发展是蓝牙的前进
    的头像 发表于 04-24 13:13 1254次阅读
    基站模拟器在<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>耳机</b>通话测试中的应用

    DA14531-00000FX2 超低功耗蓝牙5.1 SOC芯片介绍

    功耗蓝牙 5.1 SoC 芯片,专为物联网和可穿戴设备设计,具有集成度和低功耗特性。 2. 主要特性 蓝牙版本:支持
    发表于 03-10 16:47

    爱普生SG-8101CE可编程晶振无线耳机稳定连接与音质保障

    真无线立体声(TWS)耳机市场爆发式增长的今天,用户对音质、续航、降噪及稳定性的需求持续升级。SG-8101CE为无线耳机
    的头像 发表于 02-25 11:28 582次阅读
    爱普生SG-8101CE可编程晶振<b class='flag-5'>无线耳机</b>稳定连接与<b class='flag-5'>音质</b>保障

    珠海杰理JL700N, JL701N ,TWS耳机系列芯片

    ),JL701N支持LE AUDIO及LC3编解码 2.集成度,外围精简 3.内置触摸:高度成熟久经市场验证,支持滑动触摸,支持电容式入耳检测 4.加强抗干扰性能:复杂电磁环境下大幅缓解
    发表于 02-13 10:36