先分析一下噪声产生的原因:图9.29.1所示是一个录音自动电平控制电路。D1与C1组成峰值检波电路,把输出端的音频电压转换成直流电压后,控制BG1的程度,以确定BG1通过C2对前级放大器输出信号分流的大小。在录音节目间
工作原理是满足全频道接收的要求,KP12-3型高频头除完成原功能外,还要对来自UHF调谐器输出的中频37MH放大,且两者互不干扰。图9.37.1为改进后的KP12-3线路(输入至高放部分)与增加的UIF条是怎样配合的,我们把线路
该电路见图9.38.1具有时间显示和预选电视节目的功能,在预定的时间自动切换电视频道。包括先收看的第一个节目,本装置可以连续收看三个不同频道。程序控制部分时钟基准取自市电50HZ信号,经电阻送入IC2。在IC2内部分
SX1230是窄带/宽带315 MHz, 434 MHz 868 MHz和915 MHz ISM频段发送器,可编程输出功率从+17 dBm 到 -18 dBm,比特速率高达600kbps,FSK, GFSK, MSK, GMSK 和OOK调制,单独使用时不需要主MCU,在1.8V-3.7V时有恒定的
TCD1206是一款高灵敏度、低暗电流、2 160像元的双沟道线阵CCD图像传感器。由2 236个PN结光电二极管构成光敏元阵列,其中前64个和后12个是用作暗电流检测而被遮蔽的,中间2 160个光电二极管是曝光像敏单元,每个光
这里只用一片集成电路块T065的触摸式开关。它小巧,功耗较低,适宜给晶体管收音机之类的小电流用电器作无触点开关。下图中为工作原理图。YF3和YF4以及C3、R3组成单稳态触发器。这种电路只有一个稳定状态。外加触发信
就电子产品,特别是消费类产品而言,如何将用户复杂的控制动作转变为直观、便捷且可生产的体验,是用户界面设计面临的终极挑战。用户界面设计一方面要考虑到用户视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等五种感官的需求,另一
针对原电台检测控制器存在价格高、可扩展性差、移植性差等问题,提出了以基于ARM7内核的LPC2388微处理器为核心来实现电台检测控制器的设计方案。该处理器具有功耗低、片内外设丰富、设计灵活方便等特点。首先简要介绍系统硬件组成原理框图,然后详细分析了利用LPC2388来实现USB存储接口、网络接口、频率控制等电路的设计方法,另外又简要分析了调理电路的设计;最后给出了系统软件架构和软件部分工作流程。应用结果表明,该系统具有本地或远程控制功能,测试结果存储方便等特点,满足了电台性能检测要求。
提高显示器的视觉效果,提出增强比度扩展和色饱和度两种算法,来对彩色图像进行增强处理,为满足视频信号的实时性要求,应用FPGA构造高速图像处理系统。实验结果表明,本方法能提高图像的层次感,增强色彩饱和度,达到显著提升视觉感受的效果。
为了实现变频控制,产生一个与输入信号同频同相的电压信号,使输入电流跟随输入电压,设计了一种基于BCD工艺的模拟乘法器,并阐述了该电路设计的工作原理和结构。该乘法器应用于电流控制的功率因素校正电路,具有0~3 V的输入信号范围,采用上华0.6μm BCD工艺设计,并用Cadence spectre仿真器进行仿真。仿真结果表明,输出波形是一个半正弦波,并且和输入同频同相,幅度达到1.2 V。
日本产业技术综合研究所(以下简称产综研)的人类生命技术(Human Life Technology)研究部门Ubiquitous Interaction于2010年8月25日发布了“i3Space”系统,利用该系统可获得宛如直接触碰到三维(3D)影
最近几年显示器的市场可以用“平淡乏味”来形容,最大的原因就是显示器市场缺乏让人眼前一亮的新技术。如今单纯的“动态对比度”、“响应时间”等等 大战已经让用户感到十分厌倦,&l
商用汽车AM/FM收音机必须能在各种环境下可靠地工作。因为这些收音机的设计师采用数字信号处理(DSP)算法来克服反射、信号多径和衰落等效应,所以他们经常要去现场花数周的时间分析不同信号条件下的效果。而更实用和
目前的电容式触控感测技术,大多面临接口开发时间、产品调整、上市时间及其他不确定因素等各种设计与执行上的风险。因此,赛普拉斯(Cypress)专注于自动调校技术(Auto-tuning),以克服不同厂商在印刷电路板与迭层方面
近年来,国内大屏幕拼接幕墙市场,液晶LCD拼接显示产品的异军突起成为了行业内的一大亮点。液晶拼接技术,作为一种崭新的大屏幕应用技术门类,其独有的特点正在成为改变传统拼接显示市场应用格局的巨大力量。以跨出监