調幅式紅外無線耳機,以紅外線作為通信載體,通過紅外光在空中的傳播來傳輸信號.它由紅外發射器和紅外接收器完成。在發射端,發送的音頻信號經過幅度調制后,送入電光變換電路,經紅外發射管轉變為紅外光信號發射到空中;在接收端,紅外接收器對接收到的紅外光信號進行光電變換,幅度解調后恢復出原信號。
上傳時間: 2013-11-05
上傳用戶:shanxiliuxu
為提取噪聲背景下的微弱信號,提出了一種硬件與軟件相結合的實現方案。采用儀表放大技術和單片機控制技術相結合對數據進行檢測和處理。該系統優化硬件調理電路設計,保證采集數據的精度要求。利用ARM實現基于數字相關的算法,改善信噪比,有效恢復淹沒于強背景噪聲中的微弱信號。最后通過對模擬低頻微弱電流信號的檢測實驗,充分顯示了該系統在微弱信號檢測方面的實用性和有效性。
上傳時間: 2013-11-13
上傳用戶:dalidala
設計了一套集音視頻采集、環境數據采集于一體的機場導航站綜合監控系統的前端采集裝置。采用ARM處理器S3C2410和GO7007SB芯片設計了嵌入式音視頻壓縮主板,可將音視頻數據采集、壓縮、打包為MPEG4碼流后,通過以太網上傳到監控中心管理軟件。環境采集卡采集的數據可以通過音視頻采集主板實現透明傳輸,采用GM8125實現串口擴展后可接入5條RS485總線,同時采集上百個底層監測設備,具有較強靈活性和負載能力。
上傳時間: 2013-10-26
上傳用戶:海陸空653
概述對于創造性產品決不能妥協,相信HR824是世界上最精確的近場監聽箱之一。 若你不使用精準的有源監聽箱,你就會浪費掉花費在其它設備上的費用。試想一下,監聽音箱是錄音及混音鏈中唯一可聽到的:所有貴重的話筒,優秀的信號處理器,(以及調音臺),只有通過你的監聽音箱才能到達你的耳朵,如果監聽箱出了問題,你就會遇到很大的麻煩。
上傳時間: 2014-12-31
上傳用戶:lilei900512
溫濕度傳感器 sht11 仿真程序 sbit out =P3^0; //加熱口 //sbit input =P1^1;//檢測口 //sbit speek =P2^0;//報警 sbit clo =P3^7;//時鐘 sbit ST =P3^5;//開始 sbit EOC =P3^6;//成功信號 sbit gwei =P3^4;//個位 sbit swei =P3^3;//十位 sbit bwei =P3^2;//百位 sbit qwei =P3^1;//千位 sbit speak =P0^0;//報警音 sbit bjled =P0^1;//報警燈 sbit zcled =P0^2;//正常LED int count; uchar xianzhi;//取轉換結果 uchar seth;//高時間 uchar setl;//低時間 uchar seth_mi;//高時間 uchar setl_mi;//低時間 bit hlbz;//高低標志 bit clbz; bit spbz; ///定時中斷程序/// void t0 (void) interrupt 1 using 0 { TH0=(65536-200)/256;//5ms*200=1000ms=1s TL0=(65536-200)%256; clo=!clo;//產生時鐘 if(count>5000) { if(hlbz) { if(seth_mi==0){seth_mi=seth;hlbz=0;out=0;} else seth_mi--; } if(!hlbz) { if(setl_mi==0){setl_mi=setl;hlbz=1;out=1;} else setl_mi--; } count=0; } else count++; } ///////////// ///////延時/////// delay(int i) { while(--i); } ///////顯示處理/////// xianshi() { int abcd=0; int i; for (i=0;i<5;i++) { abcd=xianzhi; gwei=1; swei=1; bwei=1; qwei=1; P1=dispcode[abcd/1000]; qwei=0; delay(70); qwei=1; abcd=abcd%1000; P1=dispcode[abcd/100]; bwei=0; delay(70); bwei=1; abcd=abcd%100; P1=dispcode[abcd/10]; swei=0; delay(70); swei=1; abcd=abcd%10; P1=dispcode[abcd]; gwei=0; delay(70); gwei=1; } } doing() { if(xianzhi>100) {bjled=0;speak=1;zcled=1;} else {bjled=1;speak=0;zcled=0;} } void main(void) { seth=60;//h60秒 setl=90;//l90秒 seth_mi=60;//h60秒 setl_mi=90;//l90秒 TMOD=0X01;//定時0 16位工作模式 TH0=(65536-200)/256; TL0=(65536-200)%256; TR0=1; //開始計時 ET0=1; //開定時0中斷 EA=1; //開全中斷 while(1) { ST=0; _nop_(); ST=1; _nop_(); ST=0; // EOC=0; xianshi(); while(!EOC) { xianshi(); } xianzhi=P2; xianshi(); doing(); } }
上傳時間: 2013-11-07
上傳用戶:我們的船長
Audio100 audio tester是短歌行網站(WWW.AUDIO100.COM)開發的音頻信號發生器軟件,提供了35種不同頻率的正弦波信號,也提供了3組粉紅噪音信號和一組20Hz-20kHz的掃頻信號,所有信號的幅度為-20dB。Audio100 audio tester中的波形信號全部從專業音頻信號發生儀器采樣,所產生波形的頻率極為準確,失真度也極小,并且提供了專業的音頻測試信號說明。在1.0以前的版本均為測試版本,在以后的版本中將加入更多頻率的正弦波和不同頻率的方波、三角波等波形信號,成為一個具有專業品質的軟信號發生器。
上傳時間: 2013-11-11
上傳用戶:zl520l
Audio100 audio tester是短歌行網站(WWW.AUDIO100.COM)開發的音頻信號發生器軟件,提供了35種不同頻率的正弦波信號,也提供了3組粉紅噪音信號和一組20Hz-20kHz的掃頻信號,所有信號的幅度為-20dB。Audio100 audio tester中的波形信號全部從專業音頻信號發生儀器采樣,所產生波形的頻率極為準確,失真度也極小,并且提供了專業的音頻測試信號說明。在1.0以前的版本均為測試版本,在以后的版本中將加入更多頻率的正弦波和不同頻率的方波、三角波等波形信號,成為一個具有專業品質的軟信號發生器。
上傳時間: 2013-10-18
上傳用戶:半熟1994
DSP系統的降噪技術,PowerPCB在印制電路板設計中的應用技術,PCB互連設計過程中最大程度降低RF效應的基本方法
標簽: PCB
上傳時間: 2013-11-09
上傳用戶:稀世之寶039
隨著數字音頻技術的不斷發展,數字化音頻設備已廣泛應用于廣播電視節目領域。鑒于專業數字音頻設備越來越多地需求,以及專用接收發送設備的復雜性,本設計采用Philips公司的ARM7控制芯片LPC2138結合音響設備專用芯片,設計一個簡單的AES/EBU(AES3)數字音頻收發系統,實現了專業AES3數字音頻的接收與發送。實驗顯示,在輸入1 kHz,24 dBu時,本設計的總諧波失真小于0.005%,信噪比大于90 dBu。
上傳時間: 2013-10-20
上傳用戶:王慶才
數字與模擬電路設計技巧IC與LSI的功能大幅提升使得高壓電路與電力電路除外,幾乎所有的電路都是由半導體組件所構成,雖然半導體組件高速、高頻化時會有EMI的困擾,不過為了充分發揮半導體組件應有的性能,電路板設計與封裝技術仍具有決定性的影響。 模擬與數字技術的融合由于IC與LSI半導體本身的高速化,同時為了使機器達到正常動作的目的,因此技術上的跨越競爭越來越激烈。雖然構成系統的電路未必有clock設計,但是毫無疑問的是系統的可靠度是建立在電子組件的選用、封裝技術、電路設計與成本,以及如何防止噪訊的產生與噪訊外漏等綜合考慮。機器小型化、高速化、多功能化使得低頻/高頻、大功率信號/小功率信號、高輸出阻抗/低輸出阻抗、大電流/小電流、模擬/數字電路,經常出現在同一個高封裝密度電路板,設計者身處如此的環境必需面對前所未有的設計思維挑戰,例如高穩定性電路與吵雜(noisy)性電路為鄰時,如果未將噪訊入侵高穩定性電路的對策視為設計重點,事后反復的設計變更往往成為無解的夢魘。模擬電路與高速數字電路混合設計也是如此,假設微小模擬信號增幅后再將full scale 5V的模擬信號,利用10bit A/D轉換器轉換成數字信號,由于分割幅寬祇有4.9mV,因此要正確讀取該電壓level并非易事,結果造成10bit以上的A/D轉換器面臨無法順利運作的窘境。另一典型實例是使用示波器量測某數字電路基板兩點相隔10cm的ground電位,理論上ground電位應該是零,然而實際上卻可觀測到4.9mV數倍甚至數十倍的脈沖噪訊(pulse noise),如果該電位差是由模擬與數字混合電路的grand所造成的話,要測得4.9 mV的信號根本是不可能的事情,也就是說為了使模擬與數字混合電路順利動作,必需在封裝與電路設計有相對的對策,尤其是數字電路switching時,ground vance noise不會入侵analogue ground的防護對策,同時還需充分檢討各電路產生的電流回路(route)與電流大小,依此結果排除各種可能的干擾因素。以上介紹的實例都是設計模擬與數字混合電路時經常遇到的瓶頸,如果是設計12bit以上A/D轉換器時,它的困難度會更加復雜。
上傳時間: 2014-02-12
上傳用戶:wenyuoo