時延是語音通信中的一個重要指標,當端到端(end2end)的時延(即one-way-delay,單向時延)低于150Ms時人感覺不到,當端到端的時延超過150Ms且小于450Ms時人能感受到但能忍受不影響通話交流,當端到端的時延大于1000Ms時嚴重影響通話交流,用戶體驗很差。同時時延也是語音方案過認證的必選項,超過了規(guī)定值這個方案是過不了認證的。今天我們就講講時延是怎么產(chǎn)生的以及怎么樣在通信終端上減小時延。
傳統(tǒng)D類放大器的一個主要缺點就是它需要外部LC濾波器。這不僅增加了方案總成本和電路板空間,也可能因濾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
1 引 言 自電子線路實現(xiàn)混沌同步以來,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進行加密,主要用混沌電
數(shù)字信號處理(Digital Signal Processing,簡稱DSP)是一門涉及許多學科而又廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域的新興學科。20世紀60年代以來,隨著計算機和信息技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字信號處
CMOS技術(shù)的出現(xiàn)和進步,1982年推出了基于CMOS的浮點DSP芯片。AT&T公司于1984年推出的DSP32是第一個高性能浮點 DSP。1990年推出了浮點DSP芯片MC96002??梢姀?0年代以來,D
腦神經(jīng)元表現(xiàn)為非線性振蕩器,產(chǎn)生節(jié)律性活動和交互處理信息。從這個靈感來實現(xiàn)高密度、低能耗的仿神經(jīng)計算機需要非常大量的納米級線性振蕩器。
本文提出一種基于嵌入式器件AT89C5ISNDlC的電子治療儀設(shè)計方案,并外擴D/A、海量存儲器、鍵盤、顯示,實現(xiàn)基本的MP3功能;控制AT89C5lSNDlC產(chǎn)生音頻及2.4 kHz中頻信號,采用數(shù)字電路完成這兩種信號的調(diào)頻,再經(jīng)放大后,由變壓器隔離輸出脈動治療電壓。
本音頻信號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中的公務(wù)聯(lián)絡(luò),也可用于小型音響、收錄機、收音機放大,以及其它音頻故障接收信號。電路原理如圖所
本音頻信號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中的公務(wù)聯(lián)絡(luò),也可用于小型音響、收錄機、收音機放大,以及其它音頻故障接收信號。電路原理如圖所
摘要:無線充電技術(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,所以擴展無線充電器的應(yīng)用功能必不可少,基于電磁耦合共振原理設(shè)計一種充電過程中可同時進行音頻信號傳輸?shù)臒o線充電裝置,實
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100 dB以上.相當于二進制線性數(shù)字18位,同時也要求具有較高的調(diào)節(jié)步進值。使用數(shù)字信號源直接改變幅值,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
音頻信號編碼器電路