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模拟音频

  • 广播电台数字音频传输设备

    数字音频传输

    标签: 广播电台 传输设备 数字音频

    上传时间: 2013-10-26

    上传用户:xz85592677

  • 音频放大器的增益计算

    音频放大器的增益计算

    标签: 音频放大器 增益 计算

    上传时间: 2013-11-13

    上传用户:xieguodong1234

  • 高速铁路振动荷载的模拟研究

    高速铁路振动荷载的模拟研究

    标签: 高速铁路 振动 模拟

    上传时间: 2013-11-21

    上传用户:qq527891923

  • 0~±10V/0~±20mA 双向模拟信号隔离放大器

    双向直流(电压/电流)信号隔离转换器是一种混合集成电路。产品主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过dsp、plc的da转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20ma(0-20ma)/0-5v标准信号接口等。该ic为标准sip12 pin符合ul-94的阻燃封装,占用pcb板面积少,装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。ic在同一芯片上集成了一个多隔离的dc/dc变换电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000vdc绝缘电压。sunyuan iso em系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。

    标签: 10 20 mA 模拟信号

    上传时间: 2013-10-21

    上传用户:windgate

  • KAI-02150的CCD模拟前端采集电路设计

    给出了电路的结构组成,根据KAI-02150的驱动和输出参数要求设计了各个模块的具体电路。通过SPI接口对AD9920A的寄存器进行配置,可以满足多种工作模式切换的需要。与传统的CCD模拟前端采集方案相比,文中的设计更加灵活简单、稳定可靠。测试表明,设计的输出驱动时钟满足KAI-02150的输入要求,可以驱动CCD输出模拟信号,并完成相关双采样和A/D转换得到数字视频信号。

    标签: 02150 KAI CCD 模拟前端

    上传时间: 2014-12-29

    上传用户:woshini123456

  • 用于篡改检测及认证的脆弱音频水印算法

    该文提出一种新的用于确保音频作品可信性的脆弱水印算法。心理声学模型控制音频信号的小波包分解和小波包域内水印的嵌入量, 增强了水印嵌入的透明度和灵活性。与现有算法不同, 该算法在单一系数上嵌入多位水印, 可以更加准确地反映篡改的程度。

    标签: 检测 音频 水印算法

    上传时间: 2013-10-09

    上传用户:7891

  • AAC高级音频解码基于FPGA上的SOC设计与实现

    本文从数字音频压缩技术和VLSI 技术近些年的发展介绍出发,强调了数字音频压缩技术的发展离不开VLSI 设计,同时也促进VLSI的发展。这才使得现在音频的压缩率越来越高的同时,音乐的质量也得到了很大的提升,而本文就主要介绍了一种压缩率非常高的最新音频格式:AAC 的音频解码器在FPGA 上的设计以及实现。

    标签: FPGA AAC SOC 音频解码

    上传时间: 2013-10-26

    上传用户:邶刖

  • 嵌入式数字音频AGC系统方案

    移植实时操作系统μC/OS-Ⅱ作为嵌入式应用软件运行平台,通过采用一种多参数融合的AGC算法进行实时AGC处理,设计并实现了应用于数字演播室中,具有一定噪音抑制能力的嵌入式数字音频AGC系统。

    标签: AGC 嵌入式 数字音频 系统方案

    上传时间: 2013-11-07

    上传用户:金宜

  • 音频信号数字化光纤传输实验仪信道的设计与实现

    介绍音频信号数字通信实验装置设计的实现过程,该装置以FPGA为主控芯片,以光纤为通讯媒介,将音频信号数字化后通过光纤实现传输,并对电路各个模块的功能及实现加以说明。实验装置采用分模块式的设计,设计思路灵活,结构清晰。电路在Altium Designer和Protel99中设计完成,并且在QuartusⅡ环境下用VerilogHDL语言进行编程并对程序进行仿真。该装置已做成了实体,可以实现音频信号的发射与接收,达到设计提出的要求。

    标签: 音频信号 数字化 光纤传输 信道

    上传时间: 2013-10-18

    上传用户:GHF

  • 空间行波管慢波结构及注波互作用模拟设计

    设计了Ka波段螺旋线行波管的慢波结构,分析其色散特性曲线和耦合阻抗,对高频系统进行了优化;利用PIC粒子模拟得到在工作频带内饱和输出功率>73.5 W,增益畸变<2%,并对试制样管进行了试验,测得在工作频带内输出功率>45 W,电子效率>12.5%,采用4级降压收集极后总效率大于40%,最后对模拟结果和实测结果的差异原因进行了简单分析。

    标签: 行波管 慢波 模拟设计

    上传时间: 2013-12-14

    上传用户:米米阳123