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使用音頻增強(qiáng)型 DMA 加速復(fù)雜的音頻 DSP 算法
音頻工程師面臨的挑戰(zhàn)是設(shè)計(jì)設(shè)備,提供更好的音頻保真度,支持更多音頻通道,處理更高的采樣率和位深度,同時(shí)保持緊張的實(shí)時(shí)處理預(yù)算。
2023-07-31
音頻 DMA 加速 音頻 DSP 算法
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利用智能交流控制設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)更好的家電安全
從機(jī)電到數(shù)字控制的轉(zhuǎn)變首先是通過現(xiàn)成的電子設(shè)備完成的——系統(tǒng)架構(gòu)是圍繞 MCU、分立晶體管和高壓雙向可控硅構(gòu)建的。
2023-07-31
智能交流 控制設(shè)計(jì)
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使用模糊邏輯設(shè)計(jì)基于 DSP 的電機(jī)控制
變速驅(qū)動(dòng)(VSD)電機(jī)為大幅降低能源消耗和對(duì)外國燃料的依賴帶來了希望。一種方法是使用數(shù)字信號(hào)處理器 (DSP) 為無刷直流 (BLDC) 電機(jī)等電機(jī)創(chuàng)建新一代基于 VSD 的控制器。
2023-07-31
模糊邏輯設(shè)計(jì) DSP 電機(jī)控制
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兩個(gè)開關(guān)正激變換器
該拓?fù)溆奢斎腚娙萜?CIN、兩個(gè) MOSFET 開關(guān) Q1 和 Q1、電源變壓器 T1、兩個(gè)鉗位二極管 D3 和 D4、兩個(gè)整流二極管 D1 和 D2 以及由 LO 和 Co 組成的輸出濾波器組成。
2023-07-31
開關(guān)正激變換器
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低價(jià)校準(zhǔn)服務(wù)伴隨儀器隱性成本增加
選擇校準(zhǔn)服務(wù)商時(shí)如果只考慮價(jià)格,可能會(huì)導(dǎo)致隱性成本的增加,以及由質(zhì)量問題帶來潛在風(fēng)險(xiǎn),從而影響產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)體驗(yàn)。
2023-07-31
低價(jià)校準(zhǔn)服務(wù) 儀器
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具有延遲和報(bào)警的高低壓切斷
該電路可保護(hù)電視機(jī)、空調(diào)、冰箱等昂貴設(shè)備免受高電壓和低電壓的影響。如果供電電壓異常(過高或過低),電路會(huì)自動(dòng)切斷負(fù)載。當(dāng)主電源恢復(fù)時(shí),該電路還會(huì)發(fā)出聲音。
2023-07-31
高低壓切斷 延遲 報(bào)警
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使用動(dòng)態(tài)電壓和頻率調(diào)節(jié)來節(jié)省系統(tǒng)電池電量需求
移動(dòng)設(shè)備消耗的能量是開關(guān)能量和泄漏能量的組合。當(dāng)開關(guān)能量占主導(dǎo)地位時(shí),降低電源電壓電平可有效降低總功耗,因?yàn)殚_關(guān)能量與電源電壓的平方成正比。
2023-07-28
動(dòng)態(tài)電壓 頻率 系統(tǒng)電池電量
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順應(yīng)新版國標(biāo)政策,首選瑞森半導(dǎo)體LLC方案
2023上半年困擾眾多電源工廠的重大事件,莫過于3C認(rèn)證新標(biāo)準(zhǔn)的頒布與實(shí)施。2022年7月1日起剛實(shí)施認(rèn)證EMC標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17743-2021(要求轉(zhuǎn)換工作應(yīng)于2023年7月1日前完成);然而在2022年12月29日又發(fā)布諧波標(biāo)準(zhǔn)更新GB/T 17625.1-2022(以下稱“新版標(biāo)準(zhǔn)”),兩種國標(biāo)同時(shí)要求換證。
2023-07-28
瑞森半導(dǎo)體 LLC
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敲擊揚(yáng)聲器震動(dòng)信號(hào)建模
揚(yáng)聲器震動(dòng)的頻率特性可以通過敲擊它所獲得的沖激響應(yīng)來分析。?原本驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器紙盆震動(dòng)的線圈此時(shí)可以用作震動(dòng)傳感器, 它將紙盆的震動(dòng)速度轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)。?通過示波器可以采集到這個(gè)信號(hào), ?本文將對(duì)敲擊揚(yáng)聲器所產(chǎn)生的震動(dòng)信號(hào)進(jìn)行觀察建模。
2023-07-27
揚(yáng)聲器 震動(dòng)信號(hào) 建模
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