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數字信號處理器的特點 數字信號處理器和諸如英特爾、奔騰或Power PC的通用處理器(GPPs)有很大的區別,這些區別產生于DSPs的結構和指令是專門針對信號處理而設計和開發的,它具有以下特點。 ·硬件乘法累加操作(MACs) 為了有效完成諸如信號濾波的乘法累加運算,處理器必需進行有效的乘法操作。GPPs起初并不是為繁重的乘法操作設計的,把DSPs同早期的GPPs區別開來的**個重大技術改進就是添
只需幾招,輕松搞定音響噪音! [導讀] 相信很多朋友都遇到過音響噪音的煩惱,雖說不是什么大問題,但是在靜靜享受音樂或者觀看電影的時候,出現絲絲的噪音干擾真是不能忍。其實這是很常見的音響問題。一般來說,電腦音響多是有源音箱,其內部一定會存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按來源大致可分為電磁干擾、機械噪聲和熱噪聲等。 相信很多朋友都遇到過音響噪音的煩惱,雖說不是什么大問題,但是在靜靜享受音樂
什么是再生分頻器? 未加輸入信號時再生分頻器無輸出,電路內部也都沒有正弦信號,只有一些微弱的噪聲和擾動。當頻率為fi的輸入信號到來時,混頻器使它和存在于微弱噪聲中的頻率為(N-1)f0的分量混合,產生頻率為f0=fi/N 的微弱信號。這一信號經放大后再經(N-1)倍頻器反饋給混頻器。經過這樣周而復始的正反饋,電路各環節的信號將不斷增強,直到因器件非線性特性的限制達到穩態工作時為止。 圖3中的倍頻器
揚聲器發展歷程及應用全解析 揚聲器又稱“喇叭”。是一種十分常用的電聲換能器件,在發聲的電子電氣設備中都能見到它。揚聲器在音響設備中是一個較薄弱的器件,而對于音響效果而言,它又是一個較重要的部件。盡管是如此簡單的一個器件,它的發展也不是一蹴而就的,而是經過了漫長的研究和無數人的心血,逐步走向成熟和進步。發明揚聲器是為了能夠讓“原音重現”,不過盡管經過了無數科學家的努力,這個目標至今仍未完全達成,反而
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