本文提出了一種調(diào)頻收音機電臺搜索的改進方案,克服了現(xiàn)有技術(shù)關(guān)于調(diào)頻收音機搜索電臺時容易產(chǎn)生誤判現(xiàn)象的不足。該設(shè)計同時利用輸入信號強度指示和頻偏信息來判斷電臺。
詳細介紹了ZigBee無線協(xié)議的路由基本概念、路由算法及路由方式,并給出了基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的路由過程。通過使用Microchip公司提供的TSZ-008 ZigBee開發(fā)套件,進行了基于ZigBee的WSN路由的建立及確認實驗。
本文設(shè)計的音頻控制器可為DSP內(nèi)核提供數(shù)字音頻接口。全文在介紹音頻控制器結(jié)構(gòu)的同時,著重強調(diào)其與內(nèi)核之間數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)傳輸,并給出基于FPGA實現(xiàn)SoC內(nèi)核仿真環(huán)境對音頻控制器進行功能測試的方法。
介紹了數(shù)字音頻廣播(DAB)信道編碼的原理和關(guān)鍵技術(shù),并應(yīng)用單片F(xiàn)LEX10K100系列FPGA實現(xiàn)DAB信道編碼器。
LED是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為可見光的半導(dǎo)體,由于具有容易控制、低壓直流驅(qū)動、組合后色彩表現(xiàn)豐富、使用壽命長等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于城市亮化工程、大屏幕顯示系統(tǒng)中。LED彩墻屏幕是LED技術(shù)應(yīng)用到室外裝飾照明領(lǐng)域的新
本應(yīng)用筆記提出了采用Maxim的專業(yè)音頻和電源IC實現(xiàn)5V單電源供電、具有2×2W和1×9W輸出功率的2.1聲道音頻功放系統(tǒng)。
對于整個無線技術(shù)產(chǎn)業(yè),高功耗是建設(shè)3G電信基礎(chǔ)設(shè)施需要面臨的主要問題,不僅因為能源費用不斷上漲,而是PA的熱耗散對于發(fā)展更小、更輕、更廉價的基站來說是一種阻礙。
實現(xiàn)了一種用于開關(guān)電源的有源EMI共模濾波器方案,并在一個半橋電路的基礎(chǔ)上應(yīng)用這種方案,對整機做了EMI傳導(dǎo)測試。
下面就音頻放大器(Audio power amplifier)在手機中的應(yīng)用做一下簡單的分析。
TI的TMS320DM644x系列、達芬奇數(shù)字媒體處理器和其它內(nèi)核處理功能,以及豐富的高性能模擬元件具有集成度高、靈活性高及方便易用的特點,可以滿足快速發(fā)展的DTV市場需求。
本應(yīng)用筆記以GSM手機為例,給出了一種降低耳機放大器RF敏感度的設(shè)計方案。MAX9724是經(jīng)過謹(jǐn)慎設(shè)計,可抑制RF噪聲的放大器。
介紹了電感的設(shè)計過程和方法,并列舉了一個大功率電感的設(shè)計方法,通過理論和實際的結(jié)合完成了設(shè)計。
研究了單周期控制技術(shù)在Boost PFC變換器中的應(yīng)用,回顧了傳統(tǒng)的平均電流控制技術(shù),對基于UC3854和IRll50S的Boost PFC變換器的電路結(jié)構(gòu)、工作原理、設(shè)計過程以及性能進行了詳細的比較,并制作了兩臺實驗樣機進行實驗驗證。
同步整流技術(shù)的廣泛應(yīng)用促進了低電壓大電流技術(shù)的發(fā)展,但是,使用同步整流技術(shù)會造成開關(guān)電源在輕載情況下的低效率問題。以正激式同步整流變換器為例,從電感電流連續(xù)和斷續(xù)兩種狀態(tài),分析了輕載工況下的工作情況。
本文提出一種諧振型開關(guān)電容變換器拓撲,并詳細分析了其工作原理和設(shè)計方法,實驗結(jié)果驗證了此類變換器的高效性。