功率放大器的输出信号相对于输入信号可能产生非线性失真,常采用在功放前设置一个预失真处理模块,使两个模块的合成总效果为整体输入-输出特性线性化。
2024/9/18 16:38:32 1.88MB 功率放大器
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基于STM32F407的音乐频谱,对音频信号进行快速傅里叶变换(FFT),用64*32点阵显示频谱,红外控制数字音量调节,通道选择等,驱动外部功放,通过温度传感器控制功放降温风扇转速。
完整工程代码,可直接使用。
2024/8/23 14:17:17 10.26MB STM32 音乐频谱 点阵 红外
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基于《电子技术基础(模拟部分)》康华光主编,包括运放、二极管、三极管、场效应管、放大电路、差分、反馈、功放、信号发生、的概念、公式与例题。
获取导图原文件https://mm.edrawsoft.cn/homepage.html?visited=953346
2024/8/7 8:05:32 7.32MB 模拟 思维导图
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应用散射参数理论对大功率固态功放合成的效率进行计算推导,分析了合成效率的影响因素。
基于概率论与数理统计的方法,对功率合成效率建立数学模型,提出了在不等幅、不等相位情况下,功率合成效率的理论数学期望。
为功率合成效率预估提供了一种有效分析方法,同时也为大功率固态功放发射系统的研制提供了有力的理论依据。
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CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。
2024/5/29 1:23:38 7.52MB cs83711
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使用CC2591作为CC2530的功放,CC2591PA
2024/2/27 15:19:24 327KB CC2591 CC2530 PA Zigbee
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离家在外,常常有一种莫名的寂寞在心中,所以需要用音乐去抚慰寂寞在心中,但听着那几百元一对的有源多媒体音箱发出的那种浑而不厚、不伦不类的声音,真想把它当石头丢到窗外去,但是想想还是忍住了,于是做价200元卖了出去,打算用这两百块自己打造一款多媒体音箱。
     先说电路部分:电路部分采用NE5532+TDA1521组合。
      一、前置部分      有“运放之皇”之称的NE5532的性能就不用说了,电路采用经典电路,这里设计成十倍线性放大,原理很多地方都有介绍,这里不再多说。
电路图和印刷电路图见附图1。
      二、功放部分      功放部分采用著名的TDA1521,其内部有完善的保护
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原理图PCB图前级十倍的音源放大高保真功放自己DIY
2024/2/7 14:10:44 153KB 功放 原理图 PCB图
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mojo本身属于解码功放一体,推劲很大,音质不说多强,但是属于好听的那种。
若你正在使用mojo,此为官方英文说明书,pdf格式。
主要就是,灯光有两级亮度可调,不同颜色所代表的音频码率,不同接口最高的传输码率是多少(USB接口最高),其他的主要就是不同操作系统下,如何使用mojo,windows下载asio驱动后,需要在播放器(比如qq音乐)中选择输出设备为ASIO。
关于驱动如何下载,这些文档中都有说明。
2024/1/28 5:56:57 1.14MB mojo 英文说明书
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小功率调幅发射机的设计制作,MC1496乘法器的典型应用,高频功放,音频功放的设计制作。
2024/1/27 13:09:32 1.43MB 调幅发射机 高频功放
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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