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助聽(tīng)器是獨(dú)一無(wú)二的——從音頻測(cè)試的角度來(lái)看
從音頻測(cè)試的角度來(lái)看,助聽(tīng)器確實(shí)是獨(dú)一無(wú)二的,它是為數(shù)不多的同時(shí)具有聲音輸入和輸出的音頻設(shè)備之一。即使是最簡(jiǎn)單的助聽(tīng)器,也包括麥克風(fēng)、功率放大器、數(shù)字信號(hào)處理器、揚(yáng)聲器和控制裝置,都集成在一個(gè)微小的、由電池供電的小型封裝中。再加上可選的功能,如降噪、麥克風(fēng)陣列/波束成型、拾音線圈、無(wú)線連接、遠(yuǎn)程控制、可變DSP程序、直接音頻輸入和左右兩側(cè)同步,一切都會(huì)變得十分有趣。
2023-07-12
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DSP 中數(shù)字下變頻的基礎(chǔ)知識(shí)
數(shù)字下變頻是一種數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),廣泛用于數(shù)字無(wú)線電接收機(jī)。本文將回顧數(shù)字下變頻器 (DDC) 的基礎(chǔ)知識(shí)。我們將首先了解使用 DDC 而不是模擬對(duì)應(yīng)物的優(yōu)勢(shì)。然后,我們將討論一個(gè)示例并探索 DDC 的基本操作。
2023-05-05
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DSP 技巧:頻率解調(diào)算法
微分器是抽頭數(shù)為奇數(shù)的抽頭延遲線 FIR 微分濾波器。當(dāng)微分器是一個(gè)系數(shù)為 1,0,–1 的 FIR 濾波器時(shí),參考文獻(xiàn) [54] 了可接受的結(jié)果。
2023-03-23
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數(shù)字控制讓雙向電源轉(zhuǎn)換易如反掌
傳統(tǒng)的電源都是采用模擬方式控制,而近些年出現(xiàn)的數(shù)字電源則是以數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)或微控制器(MCU)為控制核心來(lái)實(shí)現(xiàn)控制、管理和監(jiān)測(cè)功能的電源產(chǎn)品。
2023-02-08
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控制電源啟動(dòng)及關(guān)斷時(shí)序
微處理器、FPGA、DSP、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和片上系統(tǒng) (SoC) 器件一般需要多個(gè)電壓軌才能運(yùn)行。為防止出現(xiàn)鎖定、總線爭(zhēng)用問(wèn)題和高涌流,設(shè)計(jì)人員需要按特定順序啟動(dòng)和關(guān)斷這些電源軌。此過(guò)程稱為電源時(shí)序控制或電源定序,目前有許多解決方案可以有效實(shí)現(xiàn)定序。
2023-01-31
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TAS2505-Q1無(wú)聲故障排查指南
TAS2505-Q1 是一款支持?jǐn)?shù)字和模擬輸入的車規(guī)級(jí)D類功率放大器,其輸出功率可達(dá)2.6W。內(nèi)部集成了LDO,能夠單電源供電,簡(jiǎn)化了供電電路的設(shè)計(jì)。除此之外,TAS2505-Q1內(nèi)部還集成了DSP功能,使得此芯片對(duì)音頻有一定的處理能力,更進(jìn)一步地簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì)。此芯片還提供I2C&SPI數(shù)字通信接口,價(jià)格便宜,滿足低成本的設(shè)計(jì)要求。在過(guò)去的10多年內(nèi)得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可,有良好的口碑,是汽車儀表盤(pán)、緊急呼叫(eCall)和遠(yuǎn)程通信應(yīng)用的理想選擇。
2023-01-05
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車載直流DC/DC變換器輸出電流采樣選型
在電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車中,直流DC/DC變換器通過(guò)高壓動(dòng)力電池為12V 負(fù)載系統(tǒng)及12V電池供電,一般在輸入和輸出測(cè)都會(huì)分別設(shè)置電流采樣。當(dāng)主控MCU/DSP芯片位于二次測(cè)時(shí),輸入電流的采樣通常需要采用隔離電流采樣。而輸出側(cè)的電流采樣通常用作上報(bào)并計(jì)算功率輸出功率,對(duì)系統(tǒng)功能安全也非常關(guān)鍵,主要采用非隔離電流采樣的方式。本文主要是針對(duì)輸出電流采樣展開(kāi)討論。
2022-12-21
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汽車電子后視鏡的大腦
如果說(shuō)攝像頭是汽車電子后視鏡的眼睛,那么后面的 ISP/DSP 等圖像處理和視覺(jué)感知單元,就是電子后視鏡的大腦。業(yè)界有一種趨勢(shì),傳統(tǒng)的外后視鏡即將被電子后視鏡取代下,這一過(guò)程也許在未來(lái)的 2~3 年內(nèi)將逐漸發(fā)生,我們或?qū)⒂行乙?jiàn)證這一過(guò)程,并為之做出自己的努力。
2022-10-25
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ADI和Gridspertise攜手合作提升全球智能電網(wǎng)彈性和電氣化
中國(guó),北京——2022年3月29日——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)和Gridspertise宣布攜手合作提高全球智能電網(wǎng)的彈性和質(zhì)量。Gridspertise是一家為配電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(DSO)提供先進(jìn)可持續(xù)解決方案的供應(yīng)商,隸屬于Enel集團(tuán)。雙方將協(xié)作研發(fā)新硬件和軟件,以支持配電網(wǎng)的自我修復(fù)和適應(yīng)能力,應(yīng)對(duì)圍繞可再生能源產(chǎn)生的重大能源供需變化。
2022-03-29
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意法半導(dǎo)體智能傳感器處理單元在傳感器內(nèi)集成“大腦”,開(kāi)啟Onlife時(shí)代
服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的微機(jī)電系統(tǒng) (MEMS)制造商意法半導(dǎo)體宣布推出智能傳感器處理單元 (ISPU)。新產(chǎn)品在同一顆芯片上集成適合運(yùn)行 AI 算法的數(shù)字信號(hào)處理器 (DSP)和 MEMS 傳感器。
2022-02-23
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利用PMBus數(shù)字電源系統(tǒng)管理器進(jìn)行電流檢測(cè)——第一部分
本系列文章分為兩部分,這是第一部分。第一部分介紹數(shù)字電源系統(tǒng)管理器(DPSM)系列,并說(shuō)明電流檢測(cè)的主要方法。另外還會(huì)介紹LTpowerPlay?并討論電能計(jì)量。第二部分探討高壓或負(fù)電源上的電流檢測(cè)及精度,并重點(diǎn)介紹DSPM系列的數(shù)字方面。
2022-01-13
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通過(guò)仔細(xì)規(guī)劃來(lái)成功實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)聲學(xué)處理
低延時(shí)時(shí)、實(shí)時(shí)聲學(xué)處理是許多嵌入式處理應(yīng)用的關(guān)鍵因素,其中包括語(yǔ)音預(yù)處理、語(yǔ)音識(shí)別和主動(dòng)降噪(ANC)。隨著這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?shí)時(shí)性能的要求穩(wěn)步提高,開(kāi)發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來(lái)妥善應(yīng)對(duì)這些要求。由于許多大型系統(tǒng)都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會(huì)將出現(xiàn)的任何額外任務(wù)都加載到這些設(shè)備上,但我們需要知道,延時(shí)時(shí)和其確定性是非常關(guān)鍵的因素,如果未仔細(xì)考慮,很容易引發(fā)重大的實(shí)時(shí)系統(tǒng)問(wèn)題。本文將探討設(shè)計(jì)人員在選擇SoC和專用音頻DSP時(shí)應(yīng)考慮的問(wèn)題,以避免實(shí)時(shí)聲學(xué)系統(tǒng)出現(xiàn)令人不快的意外。
2021-12-29
- 音頻放大器的 LLC 設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
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