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音频信号采集与AGC算法的DSP设计方案

音频信号采集与AGC算法的DSP设计方案[嵌入式技术][其他]

过去,对大音频信号采用限幅方式,即对大信号进行限幅输出,小信号不予处理。这样,仍然存在音频信号过小时,用户自行调节音量,也会影响用户的收听效果。随着电子技术,计算机技术和通信技术的迅猛发展,数字信号处理技术已广泛地深入到人们生活等各个领域。其中语音处理是数字信号处理最活跃的研究方向之一,在IP电话和多媒体通信中得到广泛应用。

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

基于TCP/IP的浮标网络通信系统设计

基于TCP/IP的浮标网络通信系统设计 [通信与网络][其他]

水声信道匹配基础研究是建立在水声学、海洋物理声学以及现代信号处理技术基础上的新兴研究领域 ...

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

IPv4/IPv6安全网关的应用与分析

IPv4/IPv6安全网关的应用与分析 [通信与网络][其他]

IPv6取代IPv4已经成为公认的事实,然而这将是一个长期的、渐进的过程。IPv6的部署大致要经历一个过程。初始阶段,在IPv4的网络海洋中,会出现若干局部零散的IPv6孤岛,为了保持通信,这些孤岛通过跨越IPv4的隧道彼此连接。随着IPv6规模的应用,原来的孤岛逐渐 ...

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

一种绿色模式开关电源的研究与设计

一种绿色模式开关电源的研究与设计[电源技术][其他]

提出了一种中小功率绿色模式开关电源设计,该电源采用两级变换器分别对输入电流波形整形和快速调节输出电压。采用过渡模式有源功率因数校正、准谐振变频控制功率隔离变换和同步整流等多种先进的电源控制技术以降低电源的总机损耗,提高系统效率,减少谐波污染。测试结果表明该开关电源达到了绿色设计目的,可满足高性能应用的需要。

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

极低待机功耗适配器的设计技巧及应用方案

极低待机功耗适配器的设计技巧及应用方案[电源技术][其他]

电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,“能源之星”等规范标准在致力于提升这些设备所用电源适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

基于P89V51RD2的功率因数测量仪设计

基于P89V51RD2的功率因数测量仪设计[电源技术][其他]

这里介绍一种以P89V51RD2型单片机为控制核心的功率因数测量仪,采用电流和电压信号的门限电压值的“过零检测”技术,实现信号功率因数的测量。该测量仪具有硬件电路结构简单、实用、测量精确度高、抗干扰能力强等特点,可用于各种电力应用场合的功率因数测量。

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

直流开关电源的拓扑结构

直流开关电源的拓扑结构[电源技术][其他]

开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的是交流电,而直流开关电源输出的是直流电,这里介绍的是直流开关电源。随着相关元器件的发展,直流开关电源以其高效率在很多场合代替线性电源而获得广泛应用。

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

基于CC2430和ZigBee2006协议栈的通信模块设计

基于CC2430和ZigBee2006协议栈的通信模块设计[模拟设计][其他]

介绍了CC2430芯片的基本特性和ZigBee2006协议栈的基本内容。论述了以CC22430芯片为核心的无线通信模块的硬件设计,和以ZigB-ee2006协议栈为基础的软件设计。在实现短距离多网络节点间的无线通信的同时,使用串口实现无线通信模块与终端采集部分和本地控制部分的数据传输。

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

新型CMOS图像传感器原理及设计

新型CMOS图像传感器原理及设计[微波|射频][其他]

本文提出了一种新型的CMOS有源像素图像传感器。该CMOS图像传感器使用4T有源像素,大大提高了图像传感器的灵敏度。通过在传感器中集成图像预处理功能,对改善图像的质量起到了很好的效果。

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用

瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用[模拟设计][其他]

随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。

发表于:2011/1/1 上午12:00:00

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