一種無線遙控音頻功放實現(xiàn)方案_本文將該方法與數(shù)字預(yù)失真(DPD)和回退等用于改善功放線性度的傳統(tǒng)方法進(jìn)行了比較。
2011-11-14 10:50:367238 本文通過采用拋物線模型,根據(jù)OFDM系統(tǒng)中的頻域?qū)ьl信號估計出失真的參數(shù),從而恢復(fù)出的失真信號并進(jìn)行失真抵消。仿真結(jié)果顯示,與傳統(tǒng)的方法相比,采用本文提出的新方法,在高信噪比下約有2dB的性能增益
2015-01-22 17:49:141335 好的傳感器的設(shè)計是經(jīng)驗加技術(shù)的結(jié)晶。一般理解傳感器是將一種物理量經(jīng)過電路轉(zhuǎn)換成一種能以另外一種直觀的可表達(dá)的物理量的描述。而下文我們將對傳感器的概念、原理特性進(jìn)行逐一介紹,進(jìn)而解析傳感器的設(shè)計的要點。
2015-10-12 09:35:468178 了解系統(tǒng)非線性如何在音頻信號中產(chǎn)生失真,從而影響我們聽到的聲音。我們將研究正弦波、諧波和互調(diào)失真。 我們花了很多時間思考和談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">音頻失真,甚至有時聽它,但它到底是什么,為什么它很重要? 失真通常有兩種
2023-05-03 20:37:002435 結(jié)果產(chǎn)生很大影響。? 對于低端手機(jī)用戶和音響用戶而言,輸出功率的大的音頻功放更有吸引力,因此要求輸出功率在不失真的情況下盡可能的大。很多芯片供應(yīng)商則直接把輸出功率作為規(guī)格書的標(biāo)題以增加賣點。? 電源
2021-01-28 17:19:15
負(fù)通道關(guān)閉。當(dāng)信號是負(fù)相時,正負(fù)通道的工作剛好相反。AB類功率放大器的缺陷在于會產(chǎn)生交越失真,但是相對于它的效率比以及保真度而言,都優(yōu)于A類和B類功放,AB類功放也是目前汽車音響中應(yīng)用最為廣泛
2018-11-01 20:03:44
負(fù)通道關(guān)閉。當(dāng)信號是負(fù)相時,正負(fù)通道的工作剛好相反。AB類功率放大器的缺陷在于會產(chǎn)生交越失真,但是相對于它的效率比以及保真度而言,都優(yōu)于A類和B類功放,AB類功放也是目前汽車音響中應(yīng)用最為廣泛
2019-05-28 03:46:38
。音頻功放所產(chǎn)生的失真要點如下: 一、諧波失真這種失真是由電路中的非線性元件引起的,信號通過這些元件后,產(chǎn)生了新的頻率分量(諧波),這些新的頻率分量對原信號形成干擾,這種失真的特點是輸入信號的波形與輸出
2018-10-31 21:28:23
=13.63636302947998px]話筒功放電路[size=13.63636302947998px],外圍元件少,制作簡單,音質(zhì)卻出乎意料的好。采用一塊雙路音頻放大集成電路。其主要特點是效率高、耗電
2014-08-20 11:31:29
??梢哉f音頻功放是任何一種多媒體功能都要用到的基本功能,而且每種功能對音頻功放的要求還不盡相同,給音頻功放的設(shè)計帶來了諸多挑戰(zhàn)。
2019-08-16 06:34:53
的工程師掌握更加詳盡的音頻功放知識,下文對以上說的音頻功放做詳細(xì)的說明。功放,顧名思義就是功率放大的縮寫,與電壓或者電流放大來說,功放要求獲得一定的、不失真的功率,一般在大信號狀態(tài)下工作。因此,功放電路一般
2022-05-09 18:38:40
音頻功放的關(guān)鍵指標(biāo)是什么?
2021-06-03 06:00:03
作為一名硬件工程師,特別是做純粹模擬電路、應(yīng)用于音頻功放的工程師,對于A類、B類、AB類、D類、G類、H類、T類功放應(yīng)該特別熟悉。 大多數(shù)工程師或許只知道其中的一小部分、或者知道大概,為了讓更多的工程師掌握更加詳盡的音頻功放知識,下文對以上說的音頻功放做詳細(xì)的說明。
2021-02-24 06:53:33
改善音質(zhì)◆帶有IIS SDATA的反饋輸出,適合AI底噪消除電視機(jī)推薦產(chǎn)品→音頻功放芯片:NTP8918和NTP8928◆4.5-28V寬電壓工作◆8歐揚聲器輸出效率90%以上◆RS DRC動態(tài)功率控制
2022-01-25 14:58:56
了解系統(tǒng)非線性如何創(chuàng)建失真的音頻信號,影響我們聽到的聲音。我們將檢查正弦波,諧波和互調(diào)失真。我們花了很多時間思考和討論音頻的失真,有時甚至聽它,但它到底是什么,為什么它很重要?通常有兩種類型的失真
2022-04-12 10:12:19
一般情況下音頻功率放大器主要可以有為四大類:Class A、Class B、Class AB、Class D. CLASS A是一種完全的線性放大形式的放大器。采用單個晶體管放大,發(fā)熱大效率低,但
2021-04-06 09:25:02
參考LoRa天線電路設(shè)計四大要點SX1278芯片LoRa通信官方驅(qū)動源碼詳細(xì)講解LoRa芯片SX1278官方驅(qū)動移植SX1268驅(qū)動程序設(shè)計LORAWAN在嵌入式系統(tǒng)中的實現(xiàn)–節(jié)點端(三
2021-12-07 06:23:44
PCB設(shè)計中有效減少諧波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
PWM驅(qū)動波形頻率大于10KA,B點波形嚴(yán)重失真,要如何改善?
2019-09-06 09:40:45
的旁路電路?! D5給出了四放大器布局的簡單方法。大多器件直接連至四放大器管腳。一個電源的地電流可擾動另一個通道電源的輸入地電壓和地電流,從而導(dǎo)致失真。例如,四放大器通道1上的(+Vs)旁路電容可直接放在
2008-07-22 13:52:41
非線性失真是指信號波形發(fā)生了畸變,并產(chǎn)生了新的頻率分量的失真。音頻功放所產(chǎn)生的失真要點如下: 一、諧波失真這種失真是由電路中的非線性元件引起的,信號通過這些元件后,產(chǎn)生了新的頻率分量(諧波),這些
2018-11-05 21:58:56
正好是低音頻頻率值的兩倍等等?;フ{(diào)失真定義為這些邊帶的調(diào)幅值與高頻載波調(diào)幅值之比的百分值。2. 功放互調(diào)失真的測試步驟:a. 信號源輸出IMD信號到功放中,并正確接好輸入端;b. 操作測量儀器,設(shè)置儀器為IMD測試功能;c. 讀取測試結(jié)果。
2012-05-02 09:11:13
功能模塊。其作用是將音頻輸入的信號進(jìn)行選擇與入處理,進(jìn)行功率放大,使電信號具有推動音箱的能力。車載音頻系統(tǒng)對于功放多通道,高效率,低失真,智能化的要求,使功放模塊設(shè)計人員在設(shè)計功放的時候要面臨如下的技術(shù)
2011-03-08 20:58:30
什么是PCB射頻電路四大基礎(chǔ)?在PCB設(shè)計過程中需要特別注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
大佬們,求教一下,仿真的一個簡單的OTL電路,滑動變阻器一般是抑制交越失真的,可是我無論怎么調(diào),要么就是正常的功放波形圖,要么就是出現(xiàn)下面這樣的說不出來是什么失真的圖,請問是我電路出了問題么,還是怎么回事?求教,急求。
2018-07-25 19:42:22
配置外部的增益設(shè)定電阻。LM4889典型應(yīng)用電路:簡單音頻功放電路原理圖(四)LM380集成音頻功率放大器的應(yīng)用電路如下圖所示:簡單音頻功放電路原理圖(五)OPA541芯片是一個功率放大器,它能由最大
2019-06-18 06:30:00
線性失真是指信號頻率分量間幅度和相位關(guān)系的變化,僅出現(xiàn)波形的幅度及相位失真,這種失真的特點是不產(chǎn)生新的頻率分量。 非線性失真是指信號波形發(fā)生了畸變,并產(chǎn)生了新的頻率分量的失真。音頻功放所產(chǎn)生的失真要點
2018-11-06 11:42:10
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 編輯
本文在分析了音頻功放頻率響應(yīng)的基礎(chǔ)上,描述了在LABVIEW平臺下測試音頻功放頻率響應(yīng)特性的方法。測試平臺以PCI-6251
2011-03-14 00:31:15
更加詳盡的音頻功放知識,下文對以上說的音頻功放做詳細(xì)的說明。??功放,顧名思義,就是功率放大的縮寫。與電壓或者電流放大來說,功放要求獲得一定的、不失真的功率,一般在大信號狀態(tài)下工作,因此,功放電路...
2021-07-30 07:07:32
接口都成為了高清平板電視的主流接口。到底哪些為目前液晶、等離子電視的必備接口呢?下面筆者就從必備、使用、可選、趨勢四大方面對接口進(jìn)行了簡單解析。平板電視四大類接口詳解● 必備接口:·HDMI接口
2011-01-10 14:37:20
工作,原因是該電源的PCB布線存在著許多問題。那么有什么好的辦法可以解決嗎?本文為大家總結(jié)了開關(guān)電源PCB快速布線的八大要點。開關(guān)電源產(chǎn)生的電磁干擾,時常會影響到電子產(chǎn)品的正常工作,正確的開關(guān)電源PCB
2016-07-15 11:41:38
我現(xiàn)在用TPA3110D的功放做了個電動車藍(lán)牙音箱,在高頻10KHZ出現(xiàn)失真的問題,現(xiàn)在附上照片和圖紙。照片中黃色是功放輸入端的波形,藍(lán)色是輸出端的波形。
2017-07-19 16:54:21
數(shù)字預(yù)失真如何改善數(shù)字信號發(fā)生器的失真性能?為什么要改進(jìn)信號源失真?如何利用陷波濾波器消除基頻,從而提高信號分析儀的線性度
2021-05-06 06:05:45
的時間表變得復(fù)雜紛亂。在本篇博文中,我將探討與智能家居音頻設(shè)計相關(guān)的四大挑戰(zhàn)和如何簡化設(shè)計過程的方法。1.難以定義項目要求。您要從事的項目聽上去很簡單:讓這件設(shè)備講話。但伴隨音頻輸出的是許多設(shè)計選擇
2022-11-10 06:01:19
有什么方法可以改善文氏電橋振蕩器輸出正弦信號的失真?
2023-04-24 15:35:14
信號失真的抵消制作的方法有哪些?如何抵消OFDM系統(tǒng)的信號失真?
2021-05-20 06:10:45
求指教本人利用2003做了一個音頻功放電路,用單機(jī)片機(jī)合成的音樂喇叭能播放出來無雜音(單音),現(xiàn)在利用MP3做音源,音源全部測試過無雜音(和弦),但不過用到以前的電路上卻有失真的感覺(高音部分,音頻頻率密集變化部分)。不知道是喇叭出了問題還是音頻功放有問題。
2013-12-09 16:09:07
兩個滑阻應(yīng)該聯(lián)調(diào),這個要慢慢熟悉積累經(jīng)驗。4. 我在網(wǎng)上找到另外一解決交越失真的方法,就是把前級放大器的反饋電阻接到功放的輸出形成壓控反饋,但我還沒實際檢驗過。5. 有些同學(xué)可能做出來后,發(fā)現(xiàn)最終輸出
2013-08-15 03:43:04
我國電機(jī)型號一般采用如下四大部分組成
2021-01-21 07:56:07
和各種電機(jī)的驅(qū)動方法進(jìn)行說明。首先,我們來看近年來馬達(dá)電機(jī)驅(qū)動器所要求的四大要點。在此部分我希望從這四點出發(fā),談一談實際的馬達(dá)電機(jī)驅(qū)動。電機(jī)驅(qū)動器所要求的四大要點①高可靠性為了保護(hù)電機(jī)驅(qū)動器IC不受異常
2021-02-24 08:00:00
收集了很久的272個音頻功放電路圖分享給大家。音頻功放原理圖,功放,顧名思義,就是攻略放大的縮寫。與電壓或者電流來說,功放要求獲得一定的、不失真的的功率,一般在大信號狀態(tài)下工作,因此,功放電路一般
2020-10-13 16:35:17
微信公開課主題:PCB設(shè)計在典型應(yīng)用中的技巧及注意要點分享內(nèi)容 :MIC部份-布局布線要點講解耳機(jī)部份-布局布線要點講解音頻功放部份-布局布線要點講解GPS天線部份-布局布線要點講解GPS-26M TCXO晶體處理方法課件資料:(回復(fù)可見)[hide][/hide]
2016-04-28 15:02:47
耐福-NTP8849音頻功放芯片在家庭影院中有突出表現(xiàn),是一款單片全數(shù)字芯片,擁有高性能高保真全數(shù)字PWM調(diào)制器和大功率,全數(shù)字閉環(huán)拓?fù)涞墓β饰枧_提供了詳細(xì)的系統(tǒng)穩(wěn)定性即使在PVDD在波動,同時帶有
2022-01-20 15:01:37
什么是PF和THD諧波失真的危害,總諧波失真怎么計算?PPFC原理及實現(xiàn)思路提高PF值的方法PFC電源調(diào)整輸出電壓的方法解決PFC和恒流的沖突
2021-03-11 07:57:33
諧波失真的測試一個用于完成諧波失真測量的典型系統(tǒng)可以用下圖表示。低通或帶通濾波器使能基頻信號通過,而抑制其諧波。系統(tǒng)中使用一個非常純凈的正弦信號作為激勵,輸入到被測單元(UUT)中。在UUT輸出端
2009-02-26 00:02:37
、生產(chǎn)環(huán)境、管理體系、團(tuán)隊素質(zhì)”等一系列影響因子。因此,評估 PCB 是否具備“高可靠性”需要深度確認(rèn)工廠的下列四大管控項目是否已經(jīng)完全受控。
2022-05-09 14:30:15
集成功放應(yīng)用要點是什么?
2021-06-02 06:25:58
摘要:本文在分析了音頻功放頻率響應(yīng)的基礎(chǔ)上,描述了在LABVIEW平臺下測試音頻功放頻率響應(yīng)特性的方法。測試平臺以PCI-6251多功能數(shù)據(jù)采集卡為核心,詳細(xì)探討了在LabVIEW中音頻功
2010-12-23 22:00:14192 集成音頻功放IC應(yīng)用于BTL方法探討與實驗陳永飛
2006-04-17 23:21:152986 諧波失真的計算
諧波失真可以用功率比或百分比來表示。把諧波失真表示為功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556
具有極低失真的振蕩器
2009-04-08 09:11:14369
改善失真的電路圖
2009-07-13 17:46:03693
改善失真性能的電路圖
2009-07-13 17:46:43584 PAL制對微分相位失真的補償
2009-07-31 11:34:562200 V分量逐行倒相對相位失真的補償原理
2009-07-31 11:38:02835
改善轉(zhuǎn)換失真的推挽射極跟隨器電路圖
2009-08-08 16:41:46802 買電腦與JS(奸商)較量之六大要點
一般用戶在購機(jī)與JS面對面打交道的時候,一定要牢記一條真理:JS的目的就是賺錢,不會平
2010-01-19 17:21:28448 延長筆記本電腦光驅(qū)壽命十大要點
筆記本電腦的光驅(qū)是一個非常嬌貴的部件,
2010-01-21 09:02:14594 音頻功放失真,如何處理音頻功放失真
音頻功放失真是指重放音頻信號波形畸變的現(xiàn)象,通常分為電失真和聲失真兩大類。電失真就是
2010-03-31 11:47:0511197 VPN選購幾大要點
隨著網(wǎng)絡(luò),尤其是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,企業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大,客戶分布日益廣泛,合作伙伴日益增多,傳統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)基于固
2010-04-01 11:11:26918 汽車電池保養(yǎng)需要牢記的七大要點注意事項
前 言
2010-04-19 13:41:29396 減少諧波失真的PCB設(shè)計方法
實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構(gòu)成的,也即其阻抗應(yīng)是恒定的。那么,PCB為什么會將非線性引入信號內(nèi)呢?答案在于:相對于電
2010-05-05 17:24:181041 為了兼顧線性和效率,3G通信系統(tǒng)的功放設(shè)計一般都采用了各種線性化技術(shù)來得到線性和效率平衡。前饋和數(shù)字預(yù)失真是線性功放設(shè)計中經(jīng)常采用的兩種方案,與前饋和數(shù)字預(yù)失真方案
2011-06-23 16:37:3840 本文介紹了無源器件互調(diào)失真的測量方法,重點闡述了現(xiàn)代無源互調(diào)分析儀的測量原理,測量系統(tǒng)的建立和提高測量準(zhǔn)確度的方法。
2011-12-20 17:55:32995 電路教程相關(guān)知識的資料,關(guān)于硬件工程師電路設(shè)計十大要點
2016-10-10 14:34:310 隨著LoRa技術(shù)在業(yè)內(nèi)的持續(xù)發(fā)熱,加上其獨特優(yōu)越的傳輸性能,運用LoRa技術(shù)的群體正在爆發(fā)式的增長,由于很大部分群體對LoRa等射頻技術(shù)均是初次接觸,在做產(chǎn)品的過程中,通常會遇到棘手的射頻電路設(shè)計問題,其實只要掌握幾大要點,就基本可以發(fā)揮LoRa的最佳性能。
2017-03-23 10:44:3818695 音頻功放實用
2017-11-04 11:45:4620 在分析電路時把三極管的導(dǎo)通電壓看作零,當(dāng)輸入電壓較低時,因三極管截止而產(chǎn)生的失真稱為交越失真。這種失真通常出現(xiàn)在通過零值處。與一般放大電路相同,消除交越失真的方法是設(shè)置合適的靜態(tài)工作點,使得三極管
2018-10-06 17:00:0054881 耳機(jī)智能化是今天的主流發(fā)展方向,瘋米科技近期順應(yīng)趨勢推出一款瘋米AI無線智慧耳機(jī),可以通過語音助手給大家?guī)砗芏嗖灰粯拥男缕骟w驗。
2018-12-31 16:18:007733 天貓精靈CC來自于阿里巴巴人工智能實驗室,它采用了7英寸高清IPS觸屏,可視角度達(dá)到了178°,并且配備了800萬像素前置攝像頭,超大的感光元件能夠為用戶帶來更好的使用體驗。
2019-03-27 10:53:5426793 收集了很久的272個音頻功放電路圖分享給大家。音頻功放原理圖,功放,顧名思義,就是攻略放大的縮寫。與電壓或者電流來說,功放要求獲得一定的、不失真的的功率,一般在大信號狀態(tài)下工作,因此,功放電路一般
2020-10-13 16:47:39111 更加詳盡的音頻功放知識,下文對以上說的音頻功放做詳細(xì)的說明。 功放,顧名思義,就是功率放大的縮寫。與電壓或者電流放大來說,功放要求獲得一定的、不失真的功率,一般在大信號狀態(tài)下工作,因此,功放電路一般包含電壓放大或者電
2021-01-02 15:13:009758 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是低失真30W音頻功放電路原理圖免費下載免費下載。
2021-03-19 16:07:2067 超甲類功放減小失真的新穎途徑說明。
2021-04-08 14:47:006 電動汽車電池的六大要點問題分析。
2021-06-03 16:32:4210 超甲類功放:減小失真的新穎途徑說明。
2021-06-09 10:58:5733 電磁閥選擇要注意四大要點“適用性、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性”
2021-06-13 17:30:002699 隨著高品質(zhì)音頻持續(xù)上升以及對音頻設(shè)備小型化高效節(jié)能的追求,音頻功放從Class A和Class AB向Class D切換的趨勢越來越明顯。相對于Class A和Class AB,Class D音頻
2022-06-24 09:27:505976 NS4159AB/D類雙模、防失真、5.5W單聲道音頻功放
2022-07-02 11:11:242330 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《EQD Acapulco Gold功放失真.zip》資料免費下載
2022-07-19 10:14:571 本文檔介紹了D類音頻功放的典型設(shè)計,概述了氮化鎵器件在D類音頻功放中的基礎(chǔ)應(yīng)用,并簡單介紹了氮化鎵器件在D類音頻功放設(shè)計中,相較于硅基器件所帶來的優(yōu)勢。
2023-04-19 10:23:462430 音頻功放對于一個音響的音色和功率至關(guān)重要,如何選音頻功放呢?
首先第一步確認(rèn)系統(tǒng)的電源,單節(jié)電池,雙節(jié)電池,還是5V,9V,12V適配器等等。
2023-06-03 17:18:022439 “音頻功率放大器”簡稱音頻功放,是擴(kuò)聲系統(tǒng)不可缺少的音響設(shè)備;是指把來自音源或前級放大器輸出的弱信號放大并推動一定功率的音箱發(fā)出聲音的集成電路。 音頻功放可分為模擬功放和數(shù)字功放,傳統(tǒng)模擬功放主要有
2023-06-12 11:18:5412018 ,使音樂和聲音能夠在揚聲器中得到充分的表達(dá)和放大。 低失真:HT8310采用了先進(jìn)的無失真技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)高保真的音頻輸出。無論是在高音量還是低音量下,HT8310都能夠保持音質(zhì)清晰、逼真,減少了音頻失真的可能性。 寬頻響應(yīng)范圍:HT8310音頻功放芯片的頻響范圍廣,
2023-07-26 16:47:02677 對于電子設(shè)備,在運行過程中會產(chǎn)生一定量的熱量,這些熱量會迅速提高設(shè)備的內(nèi)部溫度。如果不及時釋放熱量,設(shè)備將繼續(xù)加熱,設(shè)備會因過熱而發(fā)生故障,并且電子設(shè)備的可靠性能會下降。因此,在PCB設(shè)計時進(jìn)行良好的散熱處理非常重要。接下來我給大家介紹一下PCB散熱設(shè)計四大要點,PCB設(shè)計工程師必備技能。
2023-10-15 12:01:11456 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LED驅(qū)動電源設(shè)計五大要點.doc》資料免費下載
2023-11-15 09:53:390 雙聲道功放電路的低音效果是一個重要的問題。本文將詳細(xì)介紹通過改進(jìn)TDA2822功放電路的設(shè)計和使用技巧,來改善低音效果的方法。 TDA2822功放電路的基本原理 TDA2822是一種低功耗、低失真的雙聲道功放集成電路。它采用差分輸入和輸出,具有高電壓增益和低噪聲性能
2023-12-19 13:49:07565 諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測諧波失真? 諧波失真是指在電子設(shè)備或電路中,輸出信號中含有非線性諧波分量,嚴(yán)重影響了信號的品質(zhì)和準(zhǔn)確性。它的產(chǎn)生通常是由于電子器件的非線性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14759 利用數(shù)字信號處理技術(shù)的功放。它將音頻信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,并通過數(shù)字算法進(jìn)行處理后再轉(zhuǎn)換為模擬信號輸出。 優(yōu)勢:具有失真小、噪音低、動態(tài)范圍大等特點,能夠提供更清晰、更準(zhǔn)確的音頻表現(xiàn),還支持多種數(shù)字接口和音頻格式
2024-03-20 11:04:18102
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