高保真的音箱多数都是由两只或两只以上的扬声器单元构成,要高质量的还原20Hz~20kHz全频段的音频信号,必须借助优质分频器的协助。由于各自音箱的扬声器单元不同,分频器也就不能简单的代用,必须按照具体扬声器单元
Q1:如何才能知道设计的高保真音频信号没有失真? A1:在设计音频的时候,您知道它是否具有高保真性其实来自于您对这个音频的解码或者编码的测试,您会有一个高保真的音源,它可能是没有经过压缩,举一个解码的例
耳机放大器的要求 ---耳机放大器主要用于使携式音频装置中,它与其他便携式电子产品一样,要求器件具有低工作电压、低功耗、小尺寸封装。耳机放大器还有自身的技术参数要求,要求总谐波失真加噪声(THD+N)小、电源
在便携式及小型化消费类产品中,D类音频功率放大器的应用已非常普遍。本文介绍了D类音频放大器的输出低通滤波器的设计原理,给出了滤波器中电感和电容值的计算方法和选择时的考虑因素。本文还以美国国家半导体的
借助图1所示电路,你可以验证光纤束,特别是当链路通过几块插接板时。你能在远端看见它使用的两只高亮度LED。闪光器在大约50分钟后关闭,在关断状态时的功耗微乎其微。电路工作于距离超过1 km的多模光纤上。它还可
在制作音箱时,分频器大多选用市售成品,但市场上出售的分频器良莠不齐,质量上乘者多在百元以上,非初级烧友所能接受。价格在几十元以下的分频器质量难以保证,实际使用表现平庸。自制分频器可以较少的投入换取较大
信号完整性设 计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适 合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,
在发射(Tx)路径上的相互调变失真是附加在高功率之中,它的特性很重要。由于在发射路径上一般都没有主动组件存在,因此它的相互调变失真特性被称为“被动的相互调变失真(passive IMD;PIMD)”。当设计一个无
所谓自动化测试框架,是由一些假设,概念和为自动化测试提供支持的实践组成的集合。接下来将描述一下几种比较常用的自动化测试框架: 1.录制/回放的神话 每一家自动化测试工具厂商都会宣传,他们的工具非常容易
实现安全计算机的板级测试主要是针对FTSM进行。逻辑板、输入输出板和通信板电路复杂,宜采用计算机全自动测试。而安全电源板、3U组件、继电器组件、AC 220 V-DC 12 V电源组件相对简单,且需要测试电压、电流、指示灯
放大器电路,特点是运算精度高、输入阻抗高,增益容易调节,具有优良的共模抑制比以及低失调低温漂等。电路中A1、A2组成第一级差分放大器,A3组成第二级差分 放大电路 (减法电路)。R3和R4、R5组成了深度的电压
DDR是双倍数据速率的SDRAM内存,如今大多数计算机系统、服务器产品的主流存储器技术,并且不断向嵌入式系统应用领域渗透。孰不知,随着iPhone等大牌智能手机的采纳,DDR内存俨然成为智能手机转变的方向之一,例如韩国
0 引言 虚拟仪器一般主要包括计算机、软件平台和仪器硬件等三部分。虚拟仪器的硬件形式虽有区别,但基本构成是一样的。即将仪器硬件搭载到计算机上,利用相应的软件完成控制、测试及数据处理和显示任务,从而实现
示波器自从问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐。示波器看似简单,但如何选择,也存在许多问题。本文根据多年
一、定性判断MOS型场效应管的好坏 先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1&Omeg