時(shí)延是語(yǔ)音通信中的一個(gè)重要指標(biāo),當(dāng)端到端(end2end)的時(shí)延(即one-way-delay,單向時(shí)延)低于150Ms時(shí)人感覺(jué)不到,當(dāng)端到端的時(shí)延超過(guò)150Ms且小于450Ms時(shí)人能感受到但能忍受不影響通話交流,當(dāng)端到端的時(shí)延大于1000Ms時(shí)嚴(yán)重影響通話交流,用戶體驗(yàn)很差。同時(shí)時(shí)延也是語(yǔ)音方案過(guò)認(rèn)證的必選項(xiàng),超過(guò)了規(guī)定值這個(gè)方案是過(guò)不了認(rèn)證的。今天我們就講講時(shí)延是怎么產(chǎn)生的以及怎么樣在通信終端上減小時(shí)延。
傳統(tǒng)D類放大器的一個(gè)主要缺點(diǎn)就是它需要外部LC濾波器。這不僅增加了方案總成本和電路板空間,也可能因?yàn)V波元件的非線性而引入額外失真。幸好,很多現(xiàn)代D類放大器采用了先進(jìn)
1 引 言 自電子線路實(shí)現(xiàn)混沌同步以來(lái),混沌加密便成為信息安全和混沌應(yīng)用中最熱的研究領(lǐng)域。目前混沌加密主要有兩種方式:一種是利用混沌同步來(lái)進(jìn)行加密,主要用混沌電
數(shù)字信號(hào)處理(Digital Signal Processing,簡(jiǎn)稱DSP)是一門涉及許多學(xué)科而又廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域的新興學(xué)科。20世紀(jì)60年代以來(lái),隨著計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處
CMOS技術(shù)的出現(xiàn)和進(jìn)步,1982年推出了基于CMOS的浮點(diǎn)DSP芯片。AT&T公司于1984年推出的DSP32是第一個(gè)高性能浮點(diǎn) DSP。1990年推出了浮點(diǎn)DSP芯片MC96002??梢?jiàn)從80年代以來(lái),D
腦神經(jīng)元表現(xiàn)為非線性振蕩器,產(chǎn)生節(jié)律性活動(dòng)和交互處理信息。從這個(gè)靈感來(lái)實(shí)現(xiàn)高密度、低能耗的仿神經(jīng)計(jì)算機(jī)需要非常大量的納米級(jí)線性振蕩器。
本文提出一種基于嵌入式器件AT89C5ISNDlC的電子治療儀設(shè)計(jì)方案,并外擴(kuò)D/A、海量存儲(chǔ)器、鍵盤、顯示,實(shí)現(xiàn)基本的MP3功能;控制AT89C5lSNDlC產(chǎn)生音頻及2.4 kHz中頻信號(hào),采用數(shù)字電路完成這兩種信號(hào)的調(diào)頻,再經(jīng)放大后,由變壓器隔離輸出脈動(dòng)治療電壓。
本音頻信號(hào)放大器主要用于頻帶為300Hz~3400Hz范圍內(nèi),它可廣泛用于通訊機(jī)中的公務(wù)聯(lián)絡(luò),也可用于小型音響、收錄機(jī)、收音機(jī)放大,以及其它音頻故障接收信號(hào)。電路原理如圖所
本音頻信號(hào)放大器主要用于頻帶為300Hz~3400Hz范圍內(nèi),它可廣泛用于通訊機(jī)中的公務(wù)聯(lián)絡(luò),也可用于小型音響、收錄機(jī)、收音機(jī)放大,以及其它音頻故障接收信號(hào)。電路原理如圖所
摘要:無(wú)線充電技術(shù)是近年新出現(xiàn)的一種充電方式,其極大的方便性在很多方面有重要的應(yīng)用,所以擴(kuò)展無(wú)線充電器的應(yīng)用功能必不可少,基于電磁耦合共振原理設(shè)計(jì)一種充電過(guò)程中可同時(shí)進(jìn)行音頻信號(hào)傳輸?shù)臒o(wú)線充電裝置,實(shí)
環(huán)繞聲A-D轉(zhuǎn)換器電路c
環(huán)繞聲A-D轉(zhuǎn)換器電路b
環(huán)繞聲A-D轉(zhuǎn)換器電路a
玩具電子琴電路
1 引言音頻模擬信號(hào)電路常需要在很大范圍內(nèi)調(diào)節(jié)電平,而高精度電路的調(diào)節(jié)范同達(dá)100 dB以上.相當(dāng)于二進(jìn)制線性數(shù)字18位,同時(shí)也要求具有較高的調(diào)節(jié)步進(jìn)值。使用數(shù)字信號(hào)源直接改變幅值,一般只有幾dB的分辨率。市面上
家用電器遙控電路
采用TDA2006芯片的音頻功率放大電路
單聲道音頻功率放大電路
BTL功率放大電路
音頻信號(hào)編碼器電路