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在20世纪90年代,大多数随身听爱好者都对爱华所取得的成就是有目共睹的,当时它所生产的相当多的产品和索尼是有得一拼甚至阻碍了索尼在某些方面发展,然后由于后来的自身经营决策的失误,业绩每况愈下,导致其被索尼收购。那么接下来...
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索尼
AIWA HS-P07
随身听
1、德国WIMA电容:特点是速度快,损耗低,音质表现为自然平衡,音质偏冷,适合多种听音要求。WIMA品种较多,最好的是Black Box,其次是MKP MKS,另一种是德国ERO,
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随身听
随着放音机的普及,拥有放音机的人也越来越多。但是,在用耳机美妙音乐的同时,也感到一些缺憾。由于耳机长时间听音乐容易造成耳朵疲劳,有损听力,具无法让几个人同时享用。目前市场上也有一些带功放的小型音箱以弥
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随身听
汽车发电机电路一:
电路工作原理:它由三极管VT、稳压二极管VD4以及普通二极管VD,~ VD3等组成,实际上是一个高门槛晶体管。在这里,VD,一VD3为硅二极管,VD。为7—9
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三极管
汽车发电机
机电路图
电阻
一场充满怀旧气息的 Walkman 穿越之旅。
提到 Walkman 随身听,年轻读者或许会觉得陌生,但在不少 70、80 后朋友心中,它代表的不仅仅是数码产品稀缺时代的最初回忆,还有曾经在悠闲午后享
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walkman
索尼
随身听
40周年
10月16日,为庆祝TPS-L2 Walkman问世40周年,索尼中国宣布推出Walkman40周年限量款NW-A100TPS。索尼也在软件层面进行了定制,NW-A100TPS播放音乐时被设计为磁带式播放界面,针对各种不...
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walkman
索尼
随身听
如果你能马上说出一盘卡带和一只铅笔的联系,那么......你真的老了.....
能看懂上面段子的人恐怕都已经当爹当妈多年了,想当初为了学习英语的名义买了随身听,结果听的最多的不是英语而是流行歌。
如今
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日本
磁带
随身听
ct10
人类在音乐这件事儿上很较真儿,从黑胶唱片到磁带,一切都是为了让人类更加轻松方便地欣赏音乐。不过因为磁带本身的特性,音质本身并不是非常好,CD 或者说光盘在之后的诞生也就成了必然。同样小巧的尺寸,完成了
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松下
随身听
cd随身听
随着汽车从代步工具转变为集休闲、娱乐为一体的个性化消费品,消费者对汽车娱乐方面的要求不断提升,汽车产业也正面临强大的市场压力,亟需在不牺牲效能的情况下降低成本,
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收音机电路
车载
随着汽车从代步工具转变为集休闲、娱乐为一体的个性化消费品,消费者对汽车娱乐方面的要求不断提升,汽车产业也正面临强大的市场压力,亟需在不牺牲效能的情况下降低成本,
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am
收音机电路
电路设计
车载
随着汽车从代步工具转变为集休闲、娱乐为一体的个性化消费品,消费者对汽车娱乐方面的要求不断提升,汽车产业也正面临强大的市场压力,亟需在不牺牲效能的情况下降低成本,
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收音机电路
FM收音机
BSP
MCU
如图为接收机原理图。光电三极管VT2接收到对方发射来的光信号后,由集电极产生相应的信号电压,此信号电压经运算放大器IC3放大,为了不衰减频信号,该放大器IC3选用了频带较
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红外线
对讲机
接收机
机电路图
长尾倒相式2A3PP线路,也很简单,关键的还是输出牛的质素。使用3KPP输出牛,固定偏压(一62V),输出功率15W。2A3PP适用于推动灵敏度 88dB以上的音箱,元器件还是选择了西电单支线、思碧电解电容、AB碳质电阻...
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胆机
机电路图
音箱
SE
胆机音色圆润、透明,发声自然、甜美、真挚,久听不倦,富于人性化色彩。在构建和谐、美好的生活中,胆机已成为音响爱好者良伴,也正成为一种时尚。
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胆机
机电路图
电压
线性电路
该机电原理如图。它由一个CMOS六反相器组成。A—D组成奇数级负反馈放大器。R1为反馈电阻,调节R2和R1的比值可调节电压增益,其典型增益可达 100倍。F3和F4并联是为了增强放大器的负载能力。E和F构成一个低频信号发...
关键字:
机电路图
电阻
耳机
IC
这里的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理如下图所示。
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发射机
调频
机电路图
FM
21世纪的先进传感器必须具备小型化、智能化、多功能化和网络化等优良特征。微型化(Micro)为了能够与信息时代信息量激增,要求捕获和处理信息的能力日益增强的技术发展趋势保
关键字:
传感器
微机电路
机电路图
微型
21世纪的先进传感器必须具备小型化、智能化、多功能化和网络化等优良特征。微型化(Micro)为了能够与信息时代信息量激增,要求捕获和处理信息的能力日益增强的技术发展趋势保
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传感器
微机电路
机电路图
微型