- 本文通过单转子压缩机在低速运转下的对比试验,探讨了转矩补偿对压缩机低速运转的影响。试验结果表明,通过在IRMCF171芯片电机控制算法中加入低速转矩补偿功能,能够有效地抑制转速波动,避免压缩机电机失步停机,同时减小噪音和振动。单转子压缩机在空调应用中加入转矩补偿功能后能够给用户提供舒适静音的环境。
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转矩补偿 单转子压缩机 转速波动 噪音 201708
- 称重是工业领域非常普遍的一个应用,尤其在中国市场存在很多称重设备的设计和制造商。来自终端用户的产品千差万别,本文将着重分析、讨论这类应用的系统要求,探讨系统模拟输入前端的设计,因为这部分电路的性能直接决定了整个产品的精度水平。
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称重 模拟前端 分辨率 噪音 采样率 201603
- 汽车用户车厢内音响的体验要求越来越高,这使得电子工程师在汽车车厢音响系统设计时更加谨慎,如何设计出噪音等级降低的汽车麦克风。本文为大家介绍一种汽车麦克风设计,不仅降低噪音等级,还可以提供极有效的故障诊断。如果出现重要故障状况,还能提供保护。
新一代的电流感测稳压器IC提供简单的集成方案,为汽车音响及信息娱乐系统应用中的大多数类型外部麦克风供电。它们能够监测负载状态,因而能够提供极有效的故障诊断。如果出现重要故障状况,它们还提供保护。
汽车购买者对配备更高等级功能和更高品质音响的更先进汽车信息娱乐系统的
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噪音 麦克风
- 如今那些大都采用一个锂离子电池的功能丰富型便携式电子设备,一般会通过一个或多个降压DC/DC转换器来给...
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控制降压 转换器 纹波 噪音
- 在日常生活中或在KTV包房内唱歌的时候,相信大家都遇到过音响噪音的问题,“吱吱啦啦”的噪音让人听了非常不舒 ...
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音响设备 噪音
- 有源音箱的噪音主要来源于三种:电磁干扰,电线干扰及机械杂音及热噪声,本文将介绍如何预防及降低这些噪音的方法。一、电磁干扰 电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。 有源音箱除极少数特殊产品外
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方法 介绍 噪音 音箱 有源 降低
- 1、引言了解共模和差模信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。变压器、共模扼流圈和自耦变压器的端接法,对在局域网(LAN)和通信接口电路中减小共模干扰起关键作用。共模噪音在用无屏
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方法 抑制 噪音 以及 信号
- 早在一月份就对谷歌NexusOne手机进行了拆解,其最大的亮点是Audience公司的音频处理器。Audience芯片集成...
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苹果 噪音
- 有源音箱的噪音主要来源于三种:电磁干扰,电线干扰及机械杂音及热噪声,本文将介绍如何预防及降低这些噪音的方法。一、电磁干扰 电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。 有源音箱除极少数特殊产品外
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噪音 音箱 有源 降低 如何
- 随着用电配备类型的日益增多,出现了许多非线性负载,此类负载在运转流程中,发生大量的高次谐波,这些谐波关于电网中的电力配备有着很强的危害,因而供电部门关于谐波的注入量有着严厉的限定。有源滤波器的设计思绪
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克服 电路 噪音 传达 滤波器 中电 有源
- VSAT是一种小卫星通信系统,可为边远地区的家庭和商业用户提供可靠的、具有成本效应的宽带数据和其它业务。VSAT采用一种小型天线来发送和接收卫星信号,可为所有处于卫星覆盖区域内的用户提供高带宽连接,无论用
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PLL 设计 高频 单芯片 噪音 基于
- 手机正在迈向多功能,一步紧跟潮流的手机除了通话,还可能集成调频收音、数码相机、移动电视、GPS、蓝牙、Wi-Fi甚至是WiMax。不同频段的电磁波涌向几寸见方的手机,信号的相互干扰导致信噪比下降,这已经是困扰所有手机芯片厂商的难题。加长高敏感信号接收器之间的距离在空间有限的手机上效果并不理想。从事噪音消除技术(Noise Cancellation)的Quellan公司开发出了一种噪音消除技术Q:ACTIVE,在手机接收端天线和LNA之间放置一个模拟IC,专门产生与预想噪音相反的信号,以此达到消除
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Quellan 噪音 Q:ACTIVE 模拟技术 消除噪音
噪音介绍
噪音(noise)――基线信号的波动。通常因电源接触不良或瞬时过载、检测器不稳定、流动相含有气泡或色谱柱被污染所致。 [
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