本文要介绍的无线二胡,具有音质优美、制作简单等特点。录制演奏乐曲时可以不通过收录机的话筒而直接用收音内录进行录音,可以克服话筒失真和环境噪声对录音效果的不良影响。因此很适合青少年无线电爱好者制作。工作
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
如果家用电器噪声很大,许多人可能推测,这是发动机出了问题,但实际未必如此——这其中有不少“冤案”。中科院声学所最近研制成功的声相仪,能准确判断问题究竟来自何处。因为布置在发动机周边的管道等零部件,也有
引言 生物医电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对
南方日报讯(记者/欧志葵)记者昨日从国家质检局获悉,在该局组织开展的2010年第1批产品质量国家监督抽查中,发现有14种吸油烟机产品不合格,其中广东有11款产品上“黑榜”。质检局表示,已将此次产品质量国家监督抽查情况
这里对CCD成像器件的噪声进行了分析,从几个噪声源着手(包括转移损失噪声、复位噪声、散粒噪声和暗电流噪声),分析了CDS相关双采样电路。虽然限于CCD其他噪声及电路工艺结构等原因,系统并未达到器件本身的读出噪声水平,但是CDS电路的作用确实明显,已将大部分噪声消除了。
这里对CCD成像器件的噪声进行了分析,从几个噪声源着手(包括转移损失噪声、复位噪声、散粒噪声和暗电流噪声),分析了CDS相关双采样电路。虽然限于CCD其他噪声及电路工艺结构等原因,系统并未达到器件本身的读出噪声水平,但是CDS电路的作用确实明显,已将大部分噪声消除了。
两个导体之间的串扰取决于它们之间的互感和互容。通常在数字设计中,感性串扰相当于或大于容性串扰,因此在这里开始我们主要讨论感性耦合的机制。关于集总电路中互感耦合的理论大家可以参考相关文献。假定返回信号电
示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析
任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS例:计算输入信号的上
逻辑器件相邻引脚之间的寄生电容能够在敏感的输入法引脚上耦合出噪声电压。图2.21描述了一个互容CM使得逻辑器件中引脚1和引脚2产生耦合的情形。可以用式:计算由电路1传入电路2的串扰百分比:串扰=R2CM/T10%-90%其中
让我们通过一个具体例子来看看地弹脉冲到底会有多大。例:地弹的测量为了这一测量我们将使用一个四触发器,通过配置,使它输出中的3个处于触发状态,而第4个输出固定保持为零。我们可以使3个有交输出中的任何一个都能
在发表FaceTime不久后,苹果透露了自己一套增强视频观看体验的方法。长达12页的新专利申请周四被公布,它描述了手机、平板和台式电脑中内置的一个环境噪声探测传感器,通过内置的音频指纹自动识别环境噪声或环境类型
无论在何处,只要存在两个电流回路,就会有互感。一个回路的电流产生一个磁场,而该磁场会影响第二个回路。两个回路相互作用,其相互作用的系数随距离的增加快速地减小。两个回路之间相互作用的系数称为它们的互感,
无论何处,只要存在两个电路,就会有互容。一个电路的电压产生电场,该电场会影响第二个电路。两个电路之间的电场相互影响,其互相影响的系数随距离的增加快速地减小。在两个电路之间,电的相互作用系数称为它们的互
在电感测试夹具中,预期的特征衰减时间TUR与测试装置的开路上升时间T开路的比不是很大:这个低的比值意味着初始的阶跃上升完成之前,测试波形已经开始衰减。测量出的输出波形不是简单的指数形式,面是更复形。仔细观
电路的功能只允许人的话音频带通过的滤波器可用来改善话音清晰度,提高S/N。它由可滤除300HZ以下频率的高能滤波器和滤除3KHZ以上频率的低通滤波器组合而成,具有300HZ~3KHZ的带宽。此外,声音合成输出信号中含有很多
电路的功能微分电路从用途上可分为模拟PID控制微分电路,随输入信号频率的上升,输出也变为无限大,形成工作不稳定。本电路不是理想微分电路,C1、R1采用了理想微分电路原来的参数,R1决定最大幅度和截止频率,如图A
抗噪声能力强的实用微分电路