CS86189C是一款2X25W(每一声道)平面声高效D类音频功率放大电路。
在PBTL方式下,能够驱动低至2Ω的负载,并14V供电情景下输入50W的络续功率。
2023/4/24 11:12:29 8.78MB CS86189
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芯片YDA138E功放模块的电路图,AUX3.5妹妹音频输入母头,左右双声道,每一个声道最大可接8Ω10W(4Ω15W)的扬声器,8Ω5W的扬声器实测下场不错。
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本内容为作者本科毕设代码中遴选的一个尺度。
其余功放大要其余神经收集模子构定都与之相似。
收缩包中搜罗一个9040功放的非线性包络(CDMA2000)数据(.txt),以及对于该数据建模的三个神经收集模子(BP神经收集;
RBF神经收集;
Elman神经收集)(.m)相关内容见作者博客:https://blog.csdn.net/ChijinLoujue/article/details/86564616以及https://blog.csdn.net/ChijinLoujue/article/details/80947900
2023/3/26 16:08:41 224KB 射频功放 神经网络 非线性模型
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阐述D类功率放大器的基本原理模型,并着重对其进行了基于Multisim10的仿真分析。
结果表明,D类功放有较高的输出功率,效率也比传统的功放高很多;
且在保真功能上有非常明显的效果。
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TDA2030A功放DXP道理图PCB图.zip
2023/2/17 11:50:36 39.11MB TDA2030
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采用AltiumDesigner制作的一个基于TDA2030功放原理图和PCB,带多级调理,整体音效出来还是不错的,初学者可作为参考。
2023/2/11 11:07:01 548KB 功放 双声道
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精选试题 《高频电子线路》模仿试题一 一、单项选择题。
在每小题的四个备选答案中只有一个正确答案,将正确答案的序号添在题干后的括号内 1、常用集电极电流流通角的大小来划分功放的工作类别,丙类功放----------。
()(A)=180O(B)90O180O(C)=90O(D)90O 2、电容三点式与电感三点式振荡器相比,其主要优点是----------。
()(A)电路简单且易起振(B)输出波形好 (C)改变频率不影响反馈系数(D)工作频率比较低
2020/5/19 4:10:40 67KB 高频电子线路
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TPA3110D2本人DIY的功放,板子很漂亮。
可以尝试一下。
2015/2/11 14:57:14 1.03MB TPA3110D2 功放
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LM4811TPA3110D2D类音频功放板AD设计原理图+PCB+封装库文件,采用2层板设计,板子大小为80x60mm,单面规划双面布线,主要器件为TPA3110D2,LM4811,STC15W204S,AltiumDesigner设计的工程文件,包括完整的原理图PCB文件,可以用Altium(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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模电课程计划小型音频功放电路图,其中包括前置放大器、滤波器、功率放大器,放大倍数约为400倍+
2019/1/11 6:54:34 187KB 模电课程设计
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡