Модификация
- Тип: Модификация
- Версия: 2.1
- Краткое описание: МодИзменения
Эквалайзер Громкости_2.1_Mod.apk (4.13 МБ)
Сообщение отредактировал iMiKED – 13.10.20, 18:24
Причина редактирования: Это ж мод
Это чудо прога жрёт 1.04 Gb ОЗУ.
zaqxswcde,2.1 мод от ferhad.necef работает отлично. И нет никаких намёков на рекламу. А Вам бы последить за своими словами.
Новая версия
- Тип: Новая версия
- Версия: 2.3
- Краткое описание: Усилитель громкости. GP
- ЧТО НОВОГО: Работает на всех устройствах, включая все проблемы решены
Volume Booster_v2.3.apk (6.24 МБ)
Не работает в Самсунге, кто-то знает причину? Рут брать имеца
Взломайте кто-нибудь плз.
ferhad.necef, ferhad.necef, сделай пожалуйста мод на эту версию, как на 2.1 ты сделал.
Сообщение отредактировал The ONE1 – 25.02.21, 12:12
Модификация
- Тип: Модификация
- Версия: 2.3
- Краткое описание: ModИзменения:

Эквалайзер Громкости_2.3_Adfree.apk (5.12 МБ)
Сообщение отредактировал ferhad.necef – 25.02.21, 13:27
MAOQ, оформите пожалуйста пост по правилам (релизер), добавлю в шапку.
Новая версия
- Тип: Новая версия
- Версия: v2.3
- Краткое описание: Эквалайзер Громкости Mod.
- ЧТО НОВОГО:
Модификация
- Тип: Модификация
- Версия: 0.0.1
- Краткое описание: Усилитель звука (MD-mod)
- На основе этого файла: Сделал мод в стиле Material для Android 9.


Сообщение отредактировал SankaKotik – 27.11.21, 21:14
Новая версия
- Тип: Новая версия
- Версия: 2.4
- Краткое описание: Усилитель громкости. GP
- ЧТО НОВОГО:
Volume Booster_v2.4.apk (6.07 МБ)
smavv, Из всех приложений увеличения громкости остановился на Sound Amp, поскольку не пользуюсь эквалайзером и др.. Алгоритм использования для получения эффекта: останавливаю воспроизведение, уменьшаю громкость на смартфоне до минимума, запускаю приложение увеличения громкости, устанавливаю в нём ползунок на некоторую величину (10-15), перехожу в проигрыватель, вкл. воспроизведение и повышаю громкость на смартфоне до комфортного уровня. Замечательно работает
Сообщение отредактировал And_RU – 19.12.21, 21:34
Hi, There you can download APK games file Mic Amplifier for Android free, apk file version is 12.6.4 to download to your android device just click this button. Its easy and warranty. We provide only original apk files. If any of materials on this site violates your rights
Microphone Amplifier uses the phone microphone as sound amplifier to amplify sound from your surroundings for louder hearing. Microphone Amplifier allows you to select the phone’s microphone or the microphone on your headphone to capture and amplify the sounds around you.
Microphone Amplifier is a microphone app that helps people hear conversations or external sounds and amplify sound coming from TV for louder hearing with headphones.
Use Microphone Amplifier as a remote microphone. Connect Bluetooth headphones, tap “Listen” and put your phone near the TV or speaker. You will hear the audio in your headphones at a louder volume.
Усилитель микрофона: Усиление звука для лучшего слуха
Проблемы с громкоговорителем на телефоне: что делать?
Роман Черкас, Пробовали, к сожалению прошел все круги ремонта, после замены микрофона на родной плате все работало; сим, датчик, микрик проходил тест в сервисном меню, все хорошо, только звука не было.
Dr_Hacks, интересно что за магия
Проблема с громкоговорителем
При разговоре через громкоговоритель собеседнику меня плохо слышно. Приходится подносить телефон вплотную ко рту. Только у меня такая проблема или это общая? Возможно ли как-то решить это?
Решение:
- Обратите внимание на то, к какому микрофону вы приносите рот при разговоре.
- Возможно, изменение настроек микрофона или обновление прошивки могут помочь.
- Используйте приложения для увеличения чувствительности микрофона, чтобы улучшить качество звука.
А вы рот полностью к верхнему микрофону или к нижнему? При использовании громкой связи задействован верхний
Постоянно пользуюсь громкой связью в машине, все нормально, услышать себя при разговоре можно на прошивках с записью разговора, открываете диктофон, запись звонков и слышите как вас слышит собеседник.
После обновления до MIUI 13
После обновы до miui 13 начали тоже плохо слышать на громкой связи до этого не жаловались. Думаю нужно чувствительность микрофона больше сделать, только как не знаю.
vladimir.pda, у меня это проблема была и до обновы. Кстати кажется после обновы звук с динамиков стал тише, по крайней мере так кажется.
Поиск решения
dobrovasdug, поковыряйтесь в настройках буфера
Пожалуйста, выложите взлом новой версии 😉
Скачал последнюю взломанную версию с шапки (0.24.9). Пишет, что есть премиум, но на подключенных устройствах появляется таймер отключения в один час.
Тип: Новая версия
Версия: 0.25.5
Краткое описание: Версия с GP
Учитывая вышеперечисленные советы и рекомендации, можно попробовать различные способы улучшить качество звучания громкоговорителя на вашем телефоне. Надеемся, что предложенные решения помогут вам в решении проблемы.
AudioRelay Обновление до версии 0.26.1
Premium by Timozhai
Что нового:
- Remove noise from your mics environment (Premium)
- Boost the microphones volume
- Enable or disable built-in mic effects
- Continue playing on headphone disconnects (opt-in)
- New languages and translation updates (thanks to contributors)
- Fixed a crash occurring on some Huawei devices stuck on Android 5
- Fixed a crash occurring when resuming playback via the notification on Android 12+
- Hopefully fixed some memory leaks
- Made a few UI changes
Изменения в пользовательском интерфейсе:
- Automatically search for servers
- Added Arabic and Norwegian translations (thanks to the contributors at translations.audiorelay.net)
- Updated the Premium screen to make it easier to switch to Lifetime
Решение проблем:
- Fixed a memory leak occurring when enabling Noise suppression. It caused a crash when running after a while
- Fixed a crash occurring when streaming uncompressed data on a connection getting a lot of packet loss
- Fixed a crash that happened after changing the devices name
Файлы для загрузки:
- AudioRelay v0.25.5 (android 5.0-12)(arm64-v8a, arm-v7a, x86, x86_64).apk (12.43 МБ)
- AudioRelay_v0.26.1_Premium.apk (12.58 МБ)
Если у вас возникли проблемы с микрофоном через данное приложение или звук не передается с телефона на компьютер, обратитесь за помощью. Также можно использовать приложение на приставке и телефоне одновременно для улучшения аудиоопыта. Наслаждайтесь просмотром фильмов и прослушиванием музыки онлайн!
добрый день. знает кто нибудь похожий софт, только чтоб на телефон выводился не вывод, а ввод. то есть я хочу использовать пк как микрофон для телефона
Подскажите, пожалуйста, какая лицензия у приложения для ПК? Можно ли в коммерции без оплаты использовать?
Эту прогу можно использовать для создания микрофона из телефона. Пользовался только на Linux (делал вирт.микрофон в pipewire и использовал его), но суть думаю одна – нужно сделать виртуальный микрофон (можно использовать Virtual Audio Cable в Windows и в него воспроизводить звук)
Сообщение отредактировал D4n13l3k00 – 07.02.23, 19:39
Причина редактирования: Исправление опечатки
kamikad3e123, Free_man_, Krutoy_Sokol,Попробуйте мой мод
возможно ли использовать одновременно звуковую карту компа, и передачу звука на телефон?
p500question,Необходимо просто настроить виртуальное устройство в конфиге и все работает
Хорошая прога, вместо бабл использую на 2 смартфонах, здесь преимущество то что звук идет как через блюпуп из всех прог. Только 1 недостаток – звук на источнике не отключается, на минимум ставлю его и нет регулировки звука дистанционно, надеюсь это починят.
Стримить звук с тлф в ресивер как при помощи AirMusic можно при помощи этого приложения? Air всем хорош, но не работает со Spotify.
MAX Volume Booster (Volume Booster-Sound Booster)
Последнее обновление программы в шапке: 15.01.2024


Краткое описание:Увеличение громкости всех источников media
Требуется Android: 4.4 и вышеРусский интерфейс: Да
Разработчик: VAVA Music Player – MP3 Player, Volume Booster (HongKong)Домашняя страница: http://vava-studio.com/Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cool.volume.sound.boosterВидео YouTube: https://youtu.be/RwM5HvxGrKg
Версия: 5.3.3 (без рекламы) Volume Booster-Sound Booster_5.3.3.apk ( 20.44 МБ )
Сообщение отредактировал iMiKED – 15.01.24, 14:52
Причина редактирования: Обновление: новая версия 5.3.11 Google Play
во всех медиапроигрывателях
Тут плеер встроенный, он как бонус. Главное – работа усилителя
Бесполезного занятия чем, простите?У меня наушник работает очень тихо и никакие ухищрения с настройками и смарта и приложений не помогали. Именно это приложение спасло. На форуме искала, все рекомендуют именно это приложение, а темы не было и была в Клубе обезрекламленная только старая версия 4.6.1. Заказала добрым людям удаление рекламы, с трудом со второго раза сделали хорошо.Создала тему.Наушник стал звучать громче, громче и так же чисто вдвое сильнее.
Приведите тему-альтернативу на форуме – я не нашла, когда искала
Отзывы на 4PDA:
Проблема с низким уровнем шума решилась программой: Max volume booster. Скриншоты прилагаю(полезно бы в шапку добавить).
Установи MAX Volume Booster 4.6.2. и регулируй звук динамика
Я пользуюсь max volume booster
Патченая версия усилителя громкости. Мне реально помогло.MAX Volume Booster.apk ( 6.1 МБ )
С помощью этого поднял громкость на порядок выше.
Я юзал приложение MAX Volume Booster. Помогало. Без рут.
У меня даже браузер более функциональный, чем это приложение.
Какой у вас броузер усиливает звук вдвое?Пришлите ссылку пожалуйста.
(У них разный подход к звуку)
Вы про какие подходы? Речь идёт только об усилении громкости.
Оба приложения УСИЛИВАЮТ звук )
Это приложение (MX Player) предназначено только для фильмов
, но оно также может увеличить звук на 200% выше уровня, разрешенного вашим телефоном.
Я фильмы не смотрю на смарте вообще. Речь веду об усилении звука интернет-радиостанций, YouTube etc
Добавлено 20.09.2023, 12:47:
Думаю, что-то подобное и с KMPlayer
Пожалуйста, Surf Browser.Эквалайзер и другие настройки звука во встроенным плеере
А если не нужен "Эквалайзер и другие настройки звука"?
А если я вижу интерес только в громкости, а браузеры у меня и так есть, пара?
P.S. По словам "Surf Browser усиление звука" Google-поиск не выдал ничего: 0
Странно. После модификации приложение серьёзно тестировали. У меня на 2 Самсунгах рекламы нет
Его внутренний плеер не юзал. На своих приложениях ни каких усилений не произошло.
Kpacomka, Клиенты ютуба, ревансед и ньюпайп. Клиент хдрезки.
Сообщение отредактировал regsimplereg – 29.09.23, 02:09
Причина редактирования: ред
Отзыв на GP:"В последнее время это приложение можно назвать лучшим усилителем громкости! За последний год или около того я попробовал как минимум 100 усилителей громкости, и большинство из них были бесполезны по трем важным причинам: первая из них прерывала музыку во время ее воспроизведения, вторая вылетала после того, как ей дали 5-звездочный рейтинг и, наконец, слишком много помех и искажений.Спасибо и оставайтесь такими, какие вы есть!"
Сообщение отредактировал aaaquarius – 06.10.23, 18:05
Тип: Новая версияВерсия: 5.3.5Краткое описание: Google Play
🎧Увеличьте громкость всех музыкальных носителей🎧Поддержка большинства музыкальных проигрывателей🎧Стабильное и высокое качество звука🎧Поддержка Android 13🎧Оптимизация музыкального плеера🎧Исправлена ошибка🎧Оптимизация тем
MAX Volume Booster_v5.3.5(10074).apk ( 20.11 МБ )
Тип: Новая версияВерсия: 5.3.7Краткое описание: Google Play
MAX Volume Booster_v5.3.7(10076).apk ( 26.44 МБ )
Тип: Новая версияВерсия: 5.3.9Краткое описание: Google Play
MAX Volume Booster_v5.3.9(10078).apk ( 28.86 МБ )
Тип: Новая версияВерсия: 5.3.10Краткое описание: Google Play
MAX Volume Booster_v5.3.10(10079).apk ( 28.87 МБ )
Тип: Новая версияВерсия: 5.3.11Краткое описание: Google Play
MAX Volume Booster_v5.3.11(10080).apk ( 28.87 МБ )
one of the earlier articles, I discussed the design of an audio playback toy. The circuit featured a simple microphone amplifier suitable for recording near-field sounds — that is, capturing clearly-articulated speech of the person holding the device.
Techniques such as microphone arrays, parabolic reflectors, and sophisticated digital processing might help work around signal quality issues, but a clean capture is the best starting point. So, let’s have a look at what it’d take to build a good far-field microphone kit.
Let’s start with a seemingly simple question: how do we measure sound intensity? The usual answer is “in decibels”, but decibels are not units; they’re just awkwardly-spaced divisions on a logarithmic (log-10) scale. A change of +/- 1 dB tells us that the power delivered by something has changed by a factor of 1.26; it doesn’t tell us anything about the nature of the measured phenomenon, and it doesn’t explain the scale’s zero point.
For sound, the actual measurement unit is the pascal (~0.000145 psi). As for “zero decibels”, the value doesn’t correspond to perfect silence, but to a 1 kHz acoustic wave that exerts 20 μPa of pressure; this is roughly the threshold of human hearing. From that origin point, we derive two parallel decibel scales: dB SPL, which measures nominal sound pressure; and dBA, which is frequency-weighed to approximate human hearing — i.e., it tapers off sharply below 200 Hz and above 10 kHz.
The performance of microphones isn’t characterized at the threshold of hearing. The measurement is carried out with a sound pressure wave about 50,000 times stronger, exerting 1 Pa at 1 kHz (“94 dB”). This is roughly comparable to operating a gas-powered lawnmower or standing next to a busy highway. A microphone that exhibits 1 volt (Vrms) output swing under such conditions is said to have 0 dBV sensitivity (yep, another dB-denominated scale). In practice, a cheap electret microphone will not get anywhere near that number; a common sensitivity figure is -45 dBV, corresponding to a voltage swing of about 6 mV when exposed to this kind of abuse.
A microphone’s performance can be grasped by looking at a parameter known as the equivalent input noise (EIN): the loudness of a hypothetical noise source that, if placed next to an idealized microphone, would produce the same amount of hiss as present in the device under test. The EIN value is not always given in the datasheet, but it can be derived from the signal-to-noise (SNR) figure, which essentially describes the same quality but indexed to the aforementioned 94 dBA (“obscenely loud”) reference point, telling you how far from there you can go before hitting the noise floor. The conversion formula is: EIN = 94 dBA – SNR.
After the reference capture, the first microphone used in the video is CUI CMA-6542PF — a $0.50 capsule with an SNR of 60 dBA (EIN = 34 dBA). It is essentially what you end up with if you buy a generic electret mic on the internet. The second capsule — PUI Audio AOM-5024L-HD-R — is an identically-looking part that retails for $3.50 and has an SNR of 80 dBA (EIN = 14 dBA).
It should be evident that if you’re designing a headset or an intercom, the first microphone is an eminently reasonable choice; but in far-field applications, a high-SNR mic makes a dramatic difference, and you should spend an extra buck or two.
In hi-fi audio applications, microphone amplification is almost always accomplished with an op-amp; the devices offer a good blend of linearity, adjustable gain, predictable frequency response, low part count, and low cost.
Compared to microphones, the choice of an op-amp is not nearly as consequential; as long as you stay away from outdated or patently unsuitable designs, there should be no audible difference between a high-end model that features 3 nV/√Hz noise and 0.00005% total harmonic distortion; or a lower-tier one that barely manages 10 nV/√Hz and 0.001% THD+N. Such parameters matter, but mostly when evaluating the cumulative effect of every single amplifier on the way from the recording studio to the consumer. It doesn’t make sense to deliberately pick a terrible chip, but it also isn’t necessary to overpay.
As discussed in an earlier article on op-amps, unity gain bandwidth of the device is an important constraint: although audible frequencies extend only to 20 kHz or so, the bandwidth must be derated proportionally to the desired amplification. Given the high gain required for microphones, at least 10 MHz is advisable in hi-fi single-stage circuits. Less bandwidth is OK if you’re using multiple amplification stages with lower gains, or if you’re only interested in processing voice commands.
The remaining considerations — supply voltage, output current capacity, rail-to-rail output, or slew rate — are fairly standard and should be chosen with a specific application in mind. The output of about 50 mA should be sufficient for most headphones; about a milliamp is enough to drive “line in” signals for portable audio recorders and desktop PCs.
For most of the schematics in this article, I’m using OPA1656 — a rather impressive amplifier package available from Texas Instruments. That said, I selected the chip not just because of its excellent noise or bandwidth specs, but because of its reasonable cost (about $1.25 per op-amp). Other sensible choices in the same ballpark are MAX4232OPA2322
This section assumes some familiarity with the basics of signal amplification; if you need a refresher, please review this article
A basic, low-BOM electret microphone amplifier with line output.
In a steady state, the op-amp reaches an equilibrium at Vout = Vin- = Vin+ = Vdd / 2. Transient changes in FET conductivity upset this equilibrium, inducing momentary currents through the 2.2 µF capacitor and throwing the voltage on the inverting leg of the op-amp out of whack. When that happens, the output of the op-amp swings in the opposite direction — and to restore balance, it needs to swing far enough for the current through the feedback resistor (Rf) to match the current flowing through the input capacitor. In effect, the circuit functions as a current-to-voltage amplifier, with its gain proportional to the value of Rf.
This basic circuit works, but has some limitations. Perhaps the most significant issue is its tendency to amplify mains hum and other electrical interference present at the high-impedance Vin+ leg. This problem, along with the inherent resistor thermal noise, becomes more pronounced when higher resistor values are used for the voltage divider to conserve power in battery applications; 100 kΩ would be a lot noisier than 10 kΩ. Either way, these problems can be mitigated by adding a decoupling capacitor on the non-inverting leg to “buffer” the voltage and make it less jittery.
The use of high-bandwidth op-amps also means that the circuit can pick up and amplify radio frequency interference, which tends to become audible due to accidental nonlinearities in the circuit. Short of using a sequence of lower-bandwidth op-amps configured for lower gains, the simplest solution is to add a lowpass capacitor in parallel with the feedback resistor. The dampening afforded by the capacitor also lessens the likelihood of ringing or self-oscillation — a problem with inverting high-bandwidth op-amp circuits whenever the inverting leg exhibits non-negligible capacitance (although this is a relatively minor concern with electret microphones).
For the feedback capacitor, around 2 to 10 pF is usually a good starting point; in this circuit, values approaching 100 pF will produce a more pronounced lowpass effect, making the audio more muffled. It’s essentially akin to setting “treble” to the lowest possible value on an audio rig, or listening with a cardboard box over your head. A sensible choice for speech — which doesn’t extend much beyond 4 kHz — but maybe not for Mozart or Bach.
The final tweak is the inclusion of a relatively small resistor on the output leg; somewhere around 47 to 100 Ω should be fine in most uses. The resistor limits peak op-amp current, and thus reduces the distortion of the feedback signal when the circuit is hooked up to capacitive or inductive loads:
Microphone amplifier with improved noise immunity.
Further improvements are possible; for example, multi-stage lowpass filters with sharp cutoff, such as MAX291, can be used to further reduce microphone hiss without affecting lower frequencies as much as a beefier feedback capacitor would.
Some microphone circuits also feature an optional highpass filter with a cutoff somewhere around 100-150 Hz. This hurts sound fidelity, but also cuts down on rumbling wind noise in outdoor environments. (Although it should be said that “dead kitten” synthetic fur sleeves placed over the microphone perform better than electronic filtering.)
With R1 around 470 kΩ and with a high-SNR microphone, the circuit pictured above gives its wielder superhuman hearing: the device can pick up conversations and footsteps in other rooms, and will greatly amplify the sound of your own breathing or body movements; with a parabolic reflector, the results can be even more impressive. On the flip side, the setup is far too easily overdriven by normal sounds; merely tapping your workbench will result in a deafening crack.
The simplest solution to this problem is to replace the feedback resistor with a potentiometer; an adjustment range of about 10 kΩ to 500 kΩ should be enough for most needs. This manual method of gain control works well and is preferred in pro audio, but it can be cumbersome if sound levels keep fluctuating over time. Just as importantly, the approach offers no protection against unanticipated loud noises if you’re monitoring live audio on your headphones. I don’t recommend this, but if you want to give headphones a try, be prepared for pain.
A more sophisticated solution is automatic gain control (AGC): a method for monitoring the amplitude of the output signal and then swiftly adjusting the resistance to keep the audio within the desired range. The monitoring part is fairly straightforward; one approach might be:
Whenever the input signal reaches a positive peak, the capacitor is charged through an input resistor and a Schottky diode, causing output voltage to rise; in the absence of peaks higher than the capacitor’s current voltage, the charge is slowly dissipated via the comparatively larger resistor on the right. Resistances and capacitances can be chosen to balance the circuit’s response time.
The second part of an AGC circuit — a voltage-controlled resistor — is a tad trickier to build. Some of the early solutions relied on a lightbulb or an LED placed next to a photoresistor. Another straightforward method was to use a field effect transistor — but you generally needed another op-amp to implement feedback and maintain some semblance of linearity.
Nowadays, analog techniques have largely fallen out of favor: it’s more common to employ an ADC-equipped microcontroller to continually sample the output signal, detect overload conditions based on software-defined criteria, and then talk to a device such as MCP4131 — a $0.90 SPI-controlled digital potentiometer that offers a range of 128 resistance settings. In addition to other benefits, the design also permits seamless switching between automatic and manual gain, or customizing the response to different types of noises.
A general diagram of a low-BOM microphone amp with AGC.
In the new design, the first half of the op-amp IC provides fixed (and comparatively modest) current-to-voltage amplification ratio for the electret microphone, while the second half implements a variable-gain voltage amplifier controlled by the MCU. Lowpass capacitors are proportionately larger due to lower feedback resistances involved at each stage.
An assembled version of this circuit, featuring an affordable AVR64DD32 microcontroller, is shown below:
A “bionic ear” toy with AGC, based on the design outlined in this article.
Source code for this project and PCB files for manufacturing can be found here
The number of parts could be reduced further. For example, there are programmable gain op-amps (PGAs) that combine digipots and amplifiers in a single package. Heck, the latest crop of AVR DB series MCUs packs a pair of PGAs directly on the MCU die — although their specs don’t seem good enough for hi-fi use.
Good catch! For the first couple of schematics in this article, I relied on OPA1656 — an excellent, low-cost amplifier designed for hi-fi audio. For the final AGC circuit, I switched to its close (and pin-compatible) relative, OPA2322. What gives?
Well, it boils down to an obscure design feature of the OPA1656. Similarly to some other low-noise op-amps, the IC features a pair of protection diodes placed across its input pins, as shown in this drawing from Texas Instruments:
Protection diodes on differential inputs of OPA1656.
Under normal circumstances, the use of a negative feedback loop in an op-amp circuit ensures that both input voltages track each other very closely. But at start-up — or perhaps if you bump the microphone real hard — it’s possible for the difference to briefly jump above the roughly 600 mV needed to make one of the protection diodes conduct.
There are ways to fix this problem without ditching OPA1656. The path of least resistance is to have separate “Vref / 2” voltage dividers for each amp. But then, using a readily-available IC without this gotcha is an equally valid choice.
For other electronics articles, please see this index








