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  • xCORE-200 MCU為何能做到音頻和工業(yè)控制通吃?

    XMOS近日推出了其第二代MCU產(chǎn)品線:xCORE-200 MCU芯片和xCORE-AUDIO SoC芯片。張少雄介紹說,xCORE-200是通用多核MCU,xCORE-AUDIO為基于xCORE-200的SoC。xCORE-AUDIO與xCORE-200的物理層相同,根據(jù)行業(yè)應用將軟件放進去做成S...

    5645次閱讀 · 0評論 音頻工業(yè)控制xCORE-200
  • 多點觸控智能家居平臺應用解析

    近年來,多點觸控(Multi-Touch)成為了代替人機交互傳統(tǒng)方式的新方式。它拋棄了鍵盤,鼠標,實現(xiàn)了多人同時交互,是人機交互的一場革命性創(chuàng)新。但可惜的是,該項技術還處在初級階段,Multi-Touch的產(chǎn)品很多還只是面向高端或軍工用戶,價格十分高昂。這對廣大消費者來說都是不能承受的。此外,目前基...

    820次閱讀 · 0評論 智能家居
  • 無線擴音系統(tǒng)設計,ATmega8系列

    無線擴音系統(tǒng)的廣泛應用,解決了實際工程中的布線和移動使用的難題。無線傳輸方式也從傳統(tǒng)的U段、V段無線擴音發(fā)展到今天的紅外線、藍牙和2.4 GHz頻段的無線數(shù)字傳輸方式。傳統(tǒng)的模擬信號無線擴音設備發(fā)射器的使用會受到同頻、鄰頻或外界電波干擾,擴音的回輸較大,而且高頻電波輻射大,擴音回輸會對人的耳膜造成一...

    3634次閱讀 · 0評論 音頻無線
  • 音響和音箱有什么區(qū)別_音響和音箱的區(qū)別介紹

    本文首先介紹了音箱的組成與音箱是的分類,其次介紹了音響組成部分與音箱的發(fā)聲原理,最后詳細分析了音響和音箱的區(qū)別。...

    40072次閱讀 · 0評論 音箱音響
  • 六個術語(DAC、ADC、DSP、codec、運放、耳放)解析

    自vivo在vivo X1引入獨立DAC之后,Hi-Fi手機開始崛起,之后連續(xù)幾款vivo手機都用上了獨立的Hi-Fi芯片。同時,消費者也開始被這些不明覺厲的芯片型號給搞混了:DAC、ADC和DSP,運放和耳放,codec和獨立DAC。除此以外,Hi-Fi芯片的組合方案更是一絕,同一家廠商不同功能H...

    72401次閱讀 · 0評論 dsp芯片adc運放
  • 耳機放大器中的噪音抑制詳解

    在五期系列博客的最后一期中,我將論述驅(qū)動耳機負載的運算放大器中的噪音以及一些降低噪音的技術。之前的文章論述了耳機負載功率、耳機阻抗以及耳機放大器的穩(wěn)定性和失真原因。 通電或更改聲頻系統(tǒng)中的操作模式時,出現(xiàn)的令人厭煩的可聽雜音通常被稱為噪音。由于耳機驅(qū)動器的高效率,產(chǎn)生的噪音成為高保真耳機系統(tǒng)中的嚴重...

    6588次閱讀 · 0評論 耳機放大器
  • D級放大器在設備中將如何提高音質(zhì)?

    擁有高度優(yōu)化和高性能引擎的賽車,因為不合格的車輪和輪胎影響性能,這并不罕見。在這種情況下,引擎必須更加費力地運行才能彌補車輪和輪胎的缺陷,而且賽車整個系統(tǒng)的性能也會受到影響。 同樣的道理也適用于高性能音頻和驅(qū)動揚聲器的放大器選擇。多年以來,人們一直選擇AB級放大器作為高清(HD)音頻的放大器。 ...

    7022次閱讀 · 0評論 放大器音頻技術
  • CCD與CMOS技術,這些是你所不了解的!

    在工業(yè)應用中成像系統(tǒng)的廣泛采用持續(xù)擴展,不僅由新的影像感測器技術和產(chǎn)品的開發(fā)所推動,還由支援平臺的進步所推動,如電腦功率和高速數(shù)據(jù)介面。今天,成像系統(tǒng)的使用在各種領域很常見,如配線檢查、交通監(jiān)測/執(zhí)法、監(jiān)控和醫(yī)療及科學成像,由于影像感測器技術的進步,使成像性能、讀取速度和解析度提高。...

    6749次閱讀 · 1評論 cmosccd
  • 基于Kinetis微控制器和16位/24位MAX5556的立體聲音頻接口設計

    MK60N512是飛思卡爾公司Kinetis系列微控制器集成度最高的芯片,它基于ARMCortex—M4內(nèi)核,具有功耗低、性能高、成本低的特點,旨在為嵌入式音頻、汽車電子和電源管理等提供靈活的解決方案。MAX5556是美信公司一款低功耗、立體聲音頻數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC),支持標準I2S總線協(xié)議,采樣...

    1601次閱讀 · 0評論 微控制器轉(zhuǎn)換器
  • 優(yōu)化微型投影系統(tǒng)亮度的三個因素分析

    TI于近期發(fā)布了一份標題為TI DLP Pico系統(tǒng)設計:亮度要求和折衷的應用說明書,深入研究了這個話題。此外,TI還創(chuàng)建了一份可下載的亮度和投射比計算器工具。這些互相補充的資源能夠幫助開發(fā)人員以及那些正在集成DLP Pico技術的品牌客戶更好地理解這些要求和權衡設計,以優(yōu)化投影亮度。...

    937次閱讀 · 0評論 投影
  • ISP圖像處理芯片

    本文主要介紹了一種ISP圖像處理芯片,F(xiàn)H8510是一款針對CIS(CMOSImageSensor)的圖像信號處理芯片,它內(nèi)置強大圖像處理引擎,CMOS圖像傳感器接口,TV編碼器,D/A轉(zhuǎn)換器,提供NTSC/PAL的輸出,同時也提供ITU.BT65610Bit的輸出,主要應用于中低端標清模擬CCTV...

    19455次閱讀 · 0評論 圖像處理isp
  • ldac_aptx和aptx hd功能介紹及區(qū)別介紹

    LDAC就是一種能夠無線傳輸高解析度音頻的編碼技術,aptX是一個音頻編解碼標準,該標準和藍牙A2DP的立體聲音頻傳輸協(xié)議整合,aptX HD比起傳統(tǒng)aptX那352kbps的比率,aptX HD增大到576kbps的比特率無疑更有優(yōu)勢。索尼LDAC要遠高于apt-X、AAC,可能也遠高于apt-X...

    205821次閱讀 · 0評論 aptxldacaptx hd
  • 電位器介紹_電位器工作原理

    電位器是具有三個引出端、阻值可按某種變化規(guī)律調(diào)節(jié)的電阻元件。電位器通常由電阻體和可移動的電刷組成。當電刷沿電阻體移動時,在輸出端即獲得與位移量成一定關系的電阻值或電壓。...

    20138次閱讀 · 0評論 電位器
  • 藍牙音頻傳輸格式:ACC,SBC,APTX和LDAC

    ACC是杜比實驗室為音樂社區(qū)提供的技術,是一種高壓縮比的編碼算法。SBC是A2DP協(xié)議強制規(guī)定的編碼格式。APTX是CSR公司的專利編碼算法,在被高通收購后,APTX在安卓手機里面推廣力度很大。LDAC可傳輸約3倍于普通Bluetooth*1的數(shù)據(jù)...

    201682次閱讀 · 0評論 藍牙aptx音頻傳輸ldac
  • 語音識別技術的發(fā)展及難點分析

    與機器進行語音交流,讓它聽明白你在說什么。語音識別技術將人類這一曾經(jīng)的夢想變成了現(xiàn)實。語音識別就好比“機器的聽覺系統(tǒng)”,該技術讓機器通過識別和理解,把語音信號轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳奈谋净蛎睢?..

    23306次閱讀 · 0評論 微軟google百度語音識別技術
  • 語音識別技術是什么_語音識別技術應用領域介紹

    語音識別技術,也被稱為自動語音識別(ASR),其目標是將人類的語音中的詞匯內(nèi)容轉(zhuǎn)換為計算機可讀的輸入,例如按鍵、二進制編碼或者字符序列。與說話人識別及說話人確認不同,后者嘗試識別或確認發(fā)出語音的說話人而非其中所包含的詞匯內(nèi)容。...

    16641次閱讀 · 0評論 聲音識別
  • 均衡器的工作原理分析

    均衡器通信系統(tǒng)中,校正傳輸信道幅度頻率特性和相位頻率特性的部件。將頻率為f的正弦波送入傳輸信道,輸出電壓與輸入電壓的幅度比隨f變化的特性稱為幅度頻率特性,簡稱幅頻特性;輸出電壓與輸入電壓間的相位差隨f變化的特性稱為相位頻率特性...

    11258次閱讀 · 0評論 音響均衡器傳輸信道
  • 均衡器的作用是什么

    均衡器的全稱是房間均衡器。在音響系統(tǒng)中有廣泛的應用,但大多數(shù)場合,它并沒有發(fā)揮應有的作用。是一種可以分別調(diào)節(jié)各種頻率成分電信號放大量的電子設備,通過對各種不同頻率的電信號的調(diào)節(jié)來補償揚聲器和聲場的缺陷,補償和修飾各種聲源及其它特殊作用...

    75805次閱讀 · 0評論 濾波器均衡器電信號
  • 均衡器怎么調(diào)能達到最佳效果

    均衡器,是一種可以分別調(diào)節(jié)各種頻率成分電信號放大量的電子設備,通過對各種不同頻率的電信號的調(diào)節(jié)來補償揚聲器和聲場的缺陷,補償和修飾各種聲源及其它特殊作用,一般調(diào)音臺上的均衡器僅能對高頻、中頻、低頻三段頻率電信號分別進行調(diào)節(jié)。...

    274311次閱讀 · 0評論 均衡器電信號放大
  • 圖像分割和圖像邊緣檢測

     圖像分割的研究多年來一直受到人們的高度重視,至今提出了各種類型的分割算法。Pal把圖像分割算法分成了6類:閾值分割,像素分割、深度圖像分割、彩色圖像分割,邊緣檢測和基于模糊集的方法。但是,該方法中,各個類別的內(nèi)容是有重疊的。為了涵蓋不斷涌現(xiàn)的新方法,有的研究者將圖像分割算法分為以下六類:并行邊界分...

    11165次閱讀 · 0評論 邊緣檢測圖像分割
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