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分享一个自动响度控制电路(2023-05-31)
= 100pF 63V 陶瓷电容器
IC1 = TL072 双通道 BIFET 运算放大器
SW1 = 双刀铁开关(四极用于立体声)
电容C1用于增加低频增益,而电容C4用于增加高频增益。但是,对于低频增益......
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MAX4079数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:10)
视频重建滤波器具有6MHz截止频率,27MHz频点衰减50dB。对于标准清晰度视频信号,滤波器与平坦度群延迟匹配。视频增益固定为+6dB,以便为75Ω背向终端负载(150Ω)提供单位增益。视频......
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控制环设计方法及稳定性评价(2024-08-02)
传递函数比较复杂,特点不鲜明,同时所有的控制都是负反馈,所以只要开环传递函数确定了,闭环传递函数的特性也唯一了。
低频增益就是频率接近0时(直流分量),幅频特性的纵坐标值,如下图的蓝色圈所示。这个......
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基于KA2209的2瓦立体声音频放大器电路(2023-05-24)
基于KA2209的2瓦立体声音频放大器电路;基于2瓦立体声音频放大器电路的IC KA2209电路设计用于这种小型音频放大器。例如迷你磁带,智能手机,mp3播放器和其他要求音频增益......
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内置话放,传奇绽放:SHURE推出SM7dB话筒(2023-09-28 09:16)
和歌手设计,不仅继承了SM7B的非凡音质,还新增Shure设计的内置有源话放,简化了音频工作流程,无需增加额外的话放。
更大增益,设置简便,标志性音色
SM7dB为创作者和音频......
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降压型DC-DC电源芯片输出纹波大,答案都在datasheet里!(2024-12-07)
), 纹波总算是 OK 了:虽然没有完全解决问题,但也算绕过去了。
1、运放电路中,电阻的值选多大,怎么确定呢?
2、为什么电源需要加旁路电容?加多少合适......
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基于6N3双三极管的衰减式唱放均衡电路设计(二)(2023-08-02)
仔细对比,你会发现,图三电路所得到的低频特性曲线比标准曲线的增益要略高一些,大概10Hz的幅度要略高过零点几分贝,100KHz处的高频增益要低过标准均衡特性曲线一些,为了精确越见,我将......
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示波器探头的相关参数,你了解多少?(2023-01-04)
消除这种影响,我们需要通过探头端的可调电容进行补偿调节,消除低频或高频增益。如图2所示:
图2 探头补偿调节
03探头衰减比
在使用示波器探头的时候,都会看到上面有标注衰减系数,典型......
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使用数字电位器进行音频增益控制(2023-10-19)
使用数字电位器进行音频增益控制;数字电位计(电位器)为音频音量(增益)控制应用提供了优势,可以取代笨重的机械电位器,特别是在MP3播放器、PDA、手机、移动互联网设备或立体声AM/FM收音......
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峰值电流模式控制BUCK电路功率级电路计算及仿真(2023-01-10)
我们的上述分析。
图13 穿越频率/相位裕量/低频增益计算
在上述控制到输出的传递函数的相位及增益曲线上,很容易求得一些关键参数,如穿越频率,相位裕量,低频增益等,结果如图13所示,我们......
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整弥补喇叭腔体的不足,通过DRC可以防止破音,还有混音,人声增强,低音增强等多种工具可以使用。这颗芯片最大的亮点是内置小音频低频增强算法,让音箱在中小音量播放时,仍能输出足够的低频。为家庭影院、车载音频、蓝牙......
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ACM8629单声道100W/立体声50W内置DSP音频算法的I2S数字输入D类(2023-02-03)
现多种音效。应用这颗芯片分频变得非常简单,可以通过EQ的调整弥补喇叭腔体的不足,通过DRC可以防止破音,还有混音,人声增强,低音增强等多种工具可以使用。这颗芯片最大的亮点是内置小音频低频增强算法,让音......
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集成DSP,可实现多种音效。应用这颗芯片分频变得非常简单,可以通过EQ的调整弥补喇叭腔体的不足,通过DRC可以防止破音,还有混音,人声增强,低音增强等多种工具可以使用。这颗芯片最大的亮点是内置小音频低频增......
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ACM8629单声道100W/立体声50W内置DSP音频算法的I2S数字输入D类功放IC解决方案(2023-02-03)
集成DSP,可实现多种音效。应用这颗芯片分频变得非常简单,可以通过EQ的调整弥补喇叭腔体的不足,通过DRC可以防止破音,还有混音,人声增强,低音增强等多种工具可以使用。这颗芯片最大的亮点是内置小音频低频增......
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第九章-PID整定方法 STM32PID驱动编码器 STM32PID控制电机转速(2024-09-20)
之前所说,现在我们PID控制函数是在主函数中循环调用,这样的调用方式并不能保证实时性,不能保证周期得到调用
所以我们要把PID控制函数放到中断里面定时执行,那么如何放到中断里面执行,执行的周期是多少合适......
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频谱分析仪的主要用途之测量微弱电平信号(2023-02-08)
频谱分析仪的第一部分电路,输入衰减器的作用是保证信号输入到混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。
由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于参考电平值而自动设置,不过也能以10dB......
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控制环路设计的解决思路,5个步骤告诉你!(2024-12-04 14:12:23)
于输出带LC谐振的拓扑,如所有没有用电流型控制的电感电流连续方式拓扑。
C1 的主要作用是和R2 提升相位的.当然提高了低频增益......
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音频放大器的LLC设计相关注意事项说明(2023-12-28)
需要定义的两个术语是峰值功率和连续功率。峰值功率是最大瞬时音频功率。它将决定为物理输出的电源设计多少功率。连续功率是一段时间内平均的音频功率。在电源设计的背景下,连续......
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lm386功放通电会产生噪音的原因及处理方法解析(2024-09-03)
太差的不要,否则受害的是耳朵;阻值不要太大,10K最合适,太大也会影响音质,转那么多圈圈,不烦那!
4、尽可能采用双音频输入/输出。好处是:“+”、“-”输出端可以很好地抵消共模信号,故能......
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AD603数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:00)
dB。利用专有插值技术,可提供以dB为单位的线性连续增益控制功能。
AD603的工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
射频/中频AGC放大器
视频增益控制
模数范围扩展
信号测量......
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基于自振荡混频的X波段单器件收发电路设计分析(2023-07-26)
,输出中频信号的频率为6.3MHZ,此时变频增益为4.45dB,该电路可用做多普勒雷达进行短距离的运动探测。该自振混频器如下图6所示:
测试表明,自振荡信号为10.86GHz,当输......
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基于类比半导体功放产品的创新音频解决方案(2024-06-13)
小音量时的低音表现,同时在大音量播放条件下,通过智能控制防止声音失真和破音现象。
具体而言,在低音量播放环境中,DPEQ算法通过设定的低频增强参数,实现了对低频信号的增益提升,增强了音频的深度和力度。而在......
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创新音频解决方案:类比半导体的国产中大功率功放技术(2024-06-11)
音量播放环境中,DPEQ算法通过设定的低频增强参数,实现了对低频信号的增益提升,增强了音频的深度和力度。而在高音量状态下,算法则自动调整EQ参数,确保输出信号不会超出设备处理能力,从而......
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创新音频解决方案:类比半导体的国产中大功率功放技术(2024-07-08)
音量播放环境中,DPEQ算法通过设定的低频增强参数,实现了对低频信号的增益提升,增强了音频的深度和力度。而在高音量状态下,算法则自动调整EQ参数,确保输出信号不会超出设备处理能力,从而......
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干货 | 运算放大器15个常见指标(2024-12-06 19:31:29)
、 10 等)下,增益变为低频增益的 0.707 倍时的频率。
满功率带宽(Full Power Bandwidth)
定义......
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特斯拉发布“线控转向”专利?就问你敢不敢把命交给电脑?(2023-08-22)
以防止人类的误操作。
比方说,我们转动方向盘的角度、速度是不是最合理、最精准?是不是有危险性?——电脑先会给你分析一下看是不是“真的应该转向”,再算一算“该转动多少合适”、“转动多快合适”……然后......
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硅麦音频放大电路(2024-07-09)
改进上述问题, 本文给出基于轨到轨低压运算放大器的音频放大电路设计方案。
二、电路设计
这里给出了电路设计原理图, 在分析之前, 先讨论一下电路设计需求。 要求电路增益能够大于50, 为了......
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类比半导体的国产中大功率功放技术(2024-06-05)
智能控制防止声音失真和破音现象。
具体而言,在低音量播放环境中,DPEQ算法通过设定的低频增强参数,实现了对低频信号的增益提升,增强了音频的深度和力度。而在高音量状态下,算法则自动调整EQ参数,确保......
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锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC?(2023-04-25)
锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC?;引言
10W以上功率的户外蓝牙音箱以多节锂电及铅酸电池为供电电源,为了突破因供电电压局限导致输出功率不够,很多......
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基于TDA7052的迷你音频放大器电路(2023-08-04)
合与便携式录音机、收音机和其他迷你音频设备配合使用。该 IC 工作电压为 4.5 至 18V,并具有内部 DC 音量控制功能。放大器的最大增益固定为35.5 db,可以使用音量控制(VC)引脚进行更改。该放......
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CS8683单声道D类130W音频功放芯片,低空载电流,AM抑制功能(2024-05-13)
=20W ●三段增益可选●静音功能控制
●音频系统带滤波网络,静态电流15mA@24V ●多重开关频率可选∶AM抑制功能●输出管脚方便布线布局
● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护●良好......
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单声道D类音频功率放大器CS8683H的特点及应用(2023-06-20)
99W
单电源供电,宽电源电压范围:5V~36V
高可靠性设计:45V耐压设计
效率:92%@PVcc=15V Po=20W
三段增益可选
静音功能控制
音频系统带滤波网络,静态电流15mA@24V
多重......
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Tensilica的HiFi音频DSP迎来新伙伴Audyssey(2011-09-14)
方案中包含80多种音频解码器,编码器,以及用于高效音频处理的音频增强软件包。应用范围从低功耗移动设备,到高性能家庭娱乐系统,如机顶盒蓝光光盘播放机/录像机, 以及高清电视等。......
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示波器探头分类与选择(2023-02-08)
以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2为过补偿波形,图3为正常波形,图4为欠补偿波形。 图2过补......
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炬芯科技低延迟5.1声道高音质无线家庭影院设计方案(2023-02-09)
音箱及低音炮,具有多个扬声器阵列,充分利用其杜比全景声兼容性和专用后置扬声器,以实现真正的环绕声享受。专门针对使用时间和音频内容设计多种音频增强模式(如新闻、电影和夜间模式);支持多种连接,包括......
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新手必读:开关电源控制环路设计(2024-12-15 21:59:19)
器
转折频率Fz和Fp的设置。
Fz和Fp相距越远,相位裕量就越大。这样会使低频增益减小,降低了抑制低频纹波的衰减效果。同样高频增益增大,就会......
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利用超再生电路的调频收音机电路设计方案(2024-01-09)
这个电路歇振工作起来是很难的,需要选择最高增益的晶体管,还需要选择合适的工作电压以获得最佳性能。在自歇振电路中,输出可能会失真。另外,歇振频率可能会随调谐而变化,可能会过高或过低。
增加......
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关于频谱仪或信号分析仪的原理分析(2023-06-27)
显示的频谱分析仪元器件。
射频衰减器
分析仪的第一部分是射频衰减器。它的作用是保证信号在输入混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以......
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频谱分析仪如何利用数字技术实现分辨率带宽滤波器(2023-03-07)
让我们将注意力再回到图 2-1 中所显示的频谱分析仪元器件。
射频衰减器
分析仪的第一部分是射频衰减器。它的作用是保证信号在输入混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。由于......
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详解频谱分析仪的基本原理(2023-03-23)
显示的频谱分析仪元器件。
射频衰减器
分析仪的第一部分是射频衰减器。它的作用是保证信号在输入混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以......
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一文详解频谱仪原理(上)(2023-03-15)
信号自身也被系统处理并在显示器上出现响应,就像输入了一个 0 Hz 的信号一样。这种响应称为本振馈通,它会掩盖低频信号。所以并不是所有的频谱仪的显示范围都能包含 0 Hz。
中频增益
再看图 2-1,结构框图的下一个部分是一个可变增益......
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hifi音响入门知识:hifi音响怎么连接(2024-04-16)
用通常为3.5mm插头的连接器。
3. 连接线:根据话筒的类型和音频组件的接口,选择合适的连接线。如果使用有源话筒,通常会使用XLR至XLR或XLR至TRS连接线。如果使用无源话筒,可以使用3.5mm至插......
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示波器探头的选择和作用及原理(2023-01-05)
偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容值(需要使用探头自带的小螺丝刀来调整,调整时把探头连接到示波器补偿输出测试位置),以与示波器输入电容匹配,以消除低频或高频增益。下图的左边是存在高频或低频增益......
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音频处理器的架构_音频处理器的延时怎么调整(2024-01-26)
音频处理器的架构_音频处理器的延时怎么调整; 音频处理器的架构
音频处理器又称为数字处理器,是对数字信号的处理,其内部的结构普遍是由输入部分和输出部分组成。它内部的功能更加齐全一些,有些......
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效率高达95%,LED恒流驱动电路设计方案(2024-06-17)
值。具体的量化关系,可以参照
I = 400mV / (2 * R4)
400mV为芯片MT7812能检测电流最大的电压值,R4为设定LED驱动电流I值的电阻,是与CS引脚下拉到GND。
至于R4电阻的阻值选取多少合适......
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倍压整流电路是如何把电压升高的?电容的大小怎么取 ?(2024-12-07)
会有被高电压击穿的风险。
1、运放电路中,电阻的值选多大,怎么确定呢?
2、为什么电源需要加旁路电容?加多少合适?
3、电感、磁珠傻傻分不清?6招教你辨别
......
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使用LM386的音频放大器电路(2023-08-04)
通过在它们之间绑一个电容或RC对来改变增益电平。音频输入通过同相输入引脚馈送,而反相输入通常接地。
音频放大器电路的工作原理:
由 Vcc 供电的 LM386 使用电阻器 R1 和电容器 C2。这是为了防止电路振荡。电阻R2......
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基于LDO的音频功放测试技术(LM4990为例)(2024-09-04)
基于LDO的音频功放测试技术(LM4990为例); 我们要了解音频功率放大器那么首先就要去了解LDO的测试技术,在LDO的测试直流参数测试,这样我们才能有基础,再去解读有点难度的芯片测试实例音频......
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5G SA架构下的三种5G语音方案介绍(2023-06-02)
实惠。
03 VoNR+语音方案 随着全球5G发展进入加速期,5G NR也逐步实现广域覆盖,语音全部在NR上承载,采用VoNR+语音方案。 VoNR+又包含两个阶段:基于视频增强的VoNR+、基于IMS DC的......
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CEVA宣布为CEVA-TeakLite-III DSP内核提供Dolby Mobile技术(2011-10-12)
实施方案包括用于移动产品的Dolby Digital Plus支持,对于采纳Dolby最新移动音频增强特性而进行设计的移动音频处理器客户,可提供显著的上市时间和功耗节省优势。
Dolby Mobile......
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