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音频 文章 进入音频技术社区

远程操作机器人电路

  • 你是否曾经尝试过设计一个机器人,它可以捕捉周围环境中的音频和视频信息,并将其发送到远程区域?本文将向您介绍如何设计一款可通过遥控器控制的间谍机器人。最大可控制范围为 125 米。遥控器有四个开关,可控制机器人向四个方向移动。机器人通过 CCD 摄像头感知周围环境,并通过射频无线通信发送给接收器。我们已经在《家用电器射频遥控电路》一文中研究过如何建立射频通信。本电路也是利用这种技术设计的。遥控间谍机器人电路原理:当我们按下遥控器上的任意键时,HT12E 编码器会生成 8 位地址和 4 位数据。然后,ASK(
  • 关键字: 遥控机器人  音频  视频  射频  

音频均衡器电路

  • 这里介绍的电路用于在不损失音调的情况下将音调/旋律变为不同的音高。信号的特性可以在不同的时刻发生变化。由旋律发生器集成电路产生的旋律可以在不同的时间推迟,曲调的音调也可以在不同的时间改变。这样就能从单一旋律中产生不同的音乐。调制 "一词用于表示通过产生延迟和其他效果来改变曲调。音频均衡器电路图:本电路中使用的元件:集成电路IC1、IC2(4046) - 2IC3(NE555) - 1IC4(CD4051) - 1电阻器 C1、C2(4.7uf) - 2R1、R3(2.2k) - 2R2、R4(2
  • 关键字: 音频  均衡    

音频音控制电路

  • 音频音调控制电路主要用于两个方面。第一个原因是控制进入音频功率放大器的信号的带宽。如果带宽不受限制,扬声器可能无法恢复原始信号。第二个原因是为了满足音乐的需要。音调控制就是控制音频功率放大器要放大的信号的频率。正常的音频信号由混合频率组成。音频信号中的低频称为低音(BASS),高频称为高音(TREBLE)。如果要将音频信号中的频率分开,就需要音频音调控制电路。基本上有两种音频音调控制电路。第一种是主动音调控制电路,另一种是被动音调控制电路。如果音频音调控制电路包含放大器,则称其为有源电路。如果没有放大器,
  • 关键字: 音频  控制电路  

红外音频链接电路

  • 在本项目中,我将向你介绍如何设计一个用于无线传输音频信号的简单红外音频链路电路。这种红外音频链路能够短距离传输音频信号。要传输的音频信号施加在发射器部分晶体管的基极。接收器部分连接一个扬声器或耳机,以收听传输的信号。简介无线音频已经是一个技术先进的领域,蓝牙和射频通信是其主要技术(尽管大多数商用音频设备都使用蓝牙)。与现有技术相比,设计一个简单的红外音频链接电路并无益处,但肯定是一次学习无线音频传输的经历。无益的原因在于,与蓝牙不同,红外是视线通信,即发射器和接收器必须始终面对面,没有任何障碍物。此外,红
  • 关键字: 红外  音频  无线传输  

有源音频交叉电路

  • 音频分频器是音频应用中的一种电子滤波器,用于向扬声器或驱动器发送适当的信号。大多数扬声器驱动器无法覆盖从低频到高频的整个音频频谱而不失真,因此大多数扬声器系统使用多个扬声器驱动器的组合,每个驱动器与单独的频段相关。分频电路将音频信号分成不同的频段,然后分别传送到扬声器。有源音频分频电路原理:一般来说,音频分频电路分为主动分频电路和被动分频电路两种。被动音频分频电路非常简单,它使用无源元件来分离音频信号的频段,但在这种被动分频电路中会浪费大量的能量,而且还会引起失真。有源分频电路使用有源元件将复杂的音频信号
  • 关键字: 音频  交叉  

电视发射器电路

  • 您想过传输音频和视频信号吗?下面是放大和传输音频和视频信号的简单电路。这些信号在甚高频段(VHF)传输。电视发射器电路原理:该电路的主要原理是传输音频和视频信号。音频信号采用频率调制,视频信号采用 PAL 调制。这些调制信号应用于天线。电视发射器电路图:电路组件:电路由以下元件组成:BC547 晶体管。信号二极管 (1N4148)。电阻器电容器射频变压器天线可变电容可变电阻器电视发射机电路设计:电视发射器电路设计说明如下。音频信号通过电阻和电容(分别为 10Kohms 和 10uf )加到晶体管的基极。晶
  • 关键字: 音频  视频  传输  VHF  

使用555定时器的低功耗音频放大器

  • 传统的音频放大方法使用高功率电路来驱动扬声器,用于礼堂或任何其他大厅等区域。然而,对于涉及使用小型扬声器的低频要求的应用,我们可以通过构建一个低输出电流(如200毫安)的低功率放大器来满足要求。在这篇文章中,我们将描述一个使用555定时器的低功率音频放大器的原理、设计和操作。555定时器产生一个载波信号,该信号被放大的音频信号所调制,产生一个调制信号。这个信号被用来驱动一个小型的扬声器。低功率音频放大器电路原理:这个电路是基于使用运算放大器进行音频放大和使用555定时器进行脉冲宽度调制的原理。音频信号使用
  • 关键字: 555定时器  低功率  音频  放大器  

音频中的压缩:降低采样率、降低位深度、减少通道数

  • 在一切开始之前有个问题要问大家:为什么要对一个文件进行压缩呢?茫然的你决定暂时不管这个问题去下载点东西,打开了“网抑云”之后你在每日推荐里找到了几首喜欢的歌,心潮澎湃的你觉得遇到了真爱,于是立刻点击了下载想把这几首歌占为己有。在下载选项里你发现有最高音质、极高音质、一般音质几种选项。你觉得听歌肯定要照顾自己的耳朵,于是选了最高音质,结果“网抑云”喊你冲会员,于是你一气之下... 选了极高音质。回想刚刚的问题,你突然觉得极高音质是不是就是最高音质进行了一些压缩呢?因为极高音质的文件大小比最高音质要小一些。答
  • 关键字: 音频  采样率  

LTspice音频W AV文件:使用立体声和加密语音消息

  • Simon Bramble  (ADI公司 高级现场应用工程师)摘  要:详细介绍如何使用LTspice音频WAV文件生成不太为人所知的立体声语法(以及更高的通道计数)。 关键词:LTspice;音频;WAN;立体声;加密0  引言 能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和 加密语音消息?答案是假如音乐是爱情的粮食,那么 就仿真吧。 本非常见问题解释如何使用LTspice®音频WAV文 件生成立体声语法(以及更高的通道计数)。 LTspice可用于生成WAV文件作
  • 关键字: 202003  LTspice  音频  WAN  立体声  加密  

更大限度减小放大器尺寸和降低热负荷的汽车音频设计注意事项

  • 集成在信息娱乐系统中的音频解决方案可能有所不同,有典型的四音频通道(两个音箱在前,两个音箱在后),也有无需外部放大器即可驱动6或8个总扬声器的新型解决方案。这些信息娱乐系统中的高通道数系统可能集成:•        中置音箱。•        独立高频音箱/中音音箱/低音音箱。•        仪表
  • 关键字: 汽车  音频  放大器  

嘉楠做边缘AI芯片的理念:让“AI”成为AI

  •   王莹 (《电子产品世界》,北京 100036)  摘要:在“2019世界半导体大会”上,嘉楠科技创始人、董事长兼首席执行官张楠赓先生发表了题为“让‘AI’成为AI”的演讲,并在会后接受了电子产品世界记者的采访。他认为真正的AI不仅局限于图像处理,而且应该兼具视听等多种感官能力。另外,边缘侧AI之所以没有普及,因为AI芯片在成本、能耗、算力、通用性等方面仍有不足,只有足够轻量化、低功耗才能落地。再有,AI芯片的生态打造也很重要。  关键词:AI;芯片;图像;音频  1 让“AI”成为AI  从2016年
  • 关键字: 201907  AI  芯片  图像  音频  

ab类功放和d类功放的区别是什么

  • ab类功放AB类放大器,实际上是A类(甲类)和B类(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50mdash;100%之间,依赖于偏置电流的大小和输出电平。该类放大器的偏
  • 关键字: 功率  音频  

如何应对D类音频应用中的EMI问题

  • 电磁干扰(EMI)是指电路受到了来自外部的非预期性电磁辐射干扰。这种干扰可以中断、阻碍或降低电路的性能表现。在现今的便携式消费电子设备设计中,空间
  • 关键字: EMI  音频  

嵌入式软件正加速当今汽车的连接和创新

  • 电子设计自动化技术的领导厂商 Mentor Graphics近日发布一份题为《嵌入式软件正加速当今汽车的连接和创新》的研究报告。了解更多信息请登录:http://a
  • 关键字: 通信  音频  

关于信号调制的工作原理

  • 本文的目的是高度概括地介绍无线电信号是如何传输和调制的。通过将多个音频(或基带)信号乘以不同的高频信号(载波),我们可以通过同一个信道成功传输多
  • 关键字: 音频  
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音频介绍

音频定义   1.Audio,指人说话的声音频率,通常指300Hz-3400Hz的频带。   2.指存储声音内容的文件。   3.在某些方面能指作为波滤的振动。   音频是个专业术语,人类能够听到的所有声音都称之为音频,它可能包括噪音等。声音被录制下来以后,无论是说话声、歌声、乐器都可以通过数字音乐软件处理,或是把它制作成CD,这时候所有的声音没有改变,因为CD本来就是音频文件的一种类型。 [ 查看详细 ]
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