基于多頻帶FFT算法的動(dòng)態(tài)反饋抑制器設(shè)計(jì)
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應(yīng)用串聯(lián)陷波器實(shí)現(xiàn)反饋抑制時(shí),自激頻率的估計(jì)精度至關(guān)重要?;诙囝l帶FFT的動(dòng)態(tài)反饋抑制算法具有魯棒性強(qiáng)、自激頻率估計(jì)精度高、計(jì)算量適中等優(yōu)點(diǎn)。算法選用具有32bit浮點(diǎn)運(yùn)算能力的SHAC系列DSP處理器ADSP21262實(shí)現(xiàn),保證了算法計(jì)算精度。測(cè)試結(jié)果表明樣機(jī)完全達(dá)到了仿真設(shè)計(jì)要求。
調(diào)音經(jīng)驗(yàn)5、專(zhuān)業(yè)反饋抑制器的使用技巧
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5、專(zhuān)業(yè)反饋抑制器的使用技巧 一、反饋抑制器的作用 既然要了解反饋抑制器的作用,我們當(dāng)然有必要了解下聲反饋的產(chǎn)生 和聲反饋的抑制方法。 (一)、聲反饋的產(chǎn)生 我想作為我們音響師來(lái)說(shuō),最令我們頭痛的就是聲反饋問(wèn)題了,而聲 反饋產(chǎn)生的原因又是多種多樣的,大體上導(dǎo)致音響系統(tǒng)中產(chǎn)生聲反饋 的原因主要有以下3種: 1、第一個(gè)是由拾音器產(chǎn)生的:也就是話(huà)筒拾取的聲音經(jīng)過(guò)揚(yáng)聲器發(fā) 出來(lái)之后,這種聲音又通過(guò)揚(yáng)聲器的直接或間接輻射再一次進(jìn)入話(huà) 筒,如此話(huà)筒和揚(yáng)聲器之間就會(huì)形成了一個(gè)環(huán)路。當(dāng)這種信號(hào)被不斷 的循環(huán)放大,超出了一定范圍,產(chǎn)生了正反饋并形成振蕩,這樣聲反 饋就產(chǎn)生了。實(shí)際上一套音響系統(tǒng)能發(fā)出的音量是有一定限制的,就 像一個(gè)氣球要是給它吹太多的氣它就會(huì)爆炸一樣,我們也不可能給一 套音響系統(tǒng)無(wú)限制的增加音量而不產(chǎn)生問(wèn)題。 2、第二個(gè)是系統(tǒng)內(nèi)部出現(xiàn)的聲反饋:一般是由效果通道引發(fā)的。比 如
DBXAFS240反饋抑制器設(shè)置步驟
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dbxafs240反饋抑制器設(shè)置步驟 嘯叫抑制器是通過(guò)濾波器來(lái)進(jìn)行抑制的,就是把信號(hào)中一些 嘯叫的頻點(diǎn)進(jìn)行處理住然后達(dá)到不嘯叫的作用。所以使用抑 制器必須到使用場(chǎng)地進(jìn)行調(diào)試后才能找到那些嘯叫頻點(diǎn)從 而起到嘯叫抑制的作用。 2 先看下我們的面板,最左邊是輸入信號(hào)的指示燈,左右到依 次為bypass(旁通),type(場(chǎng)合類(lèi)型),livefilterlift (動(dòng)態(tài)濾波器釋放時(shí)間),mode(模式)這4組功能鍵,最 右邊的是濾波器的指示燈。 串聯(lián)接法調(diào)試步驟 這種接法非常常見(jiàn)而且簡(jiǎn)單,就是把2通道的抑制器器串接 到主輸出的左右聲道。 步驟1:要求整個(gè)音響系統(tǒng)已經(jīng)搭建完成,其他的周邊設(shè)備 都已經(jīng)調(diào)試完成而且在正常的工作狀態(tài),所有的音箱和麥克 風(fēng)已經(jīng)擺放好位置,注意合理擺放話(huà)筒和音箱會(huì)避免很多不 必要的嘯叫! 步驟2:?jiǎn)?dòng)整個(gè)系統(tǒng),但是功放保持關(guān)閉,按一下抑制器 的“by
K7220全自動(dòng)高速移頻反饋抑制器
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k7220全自動(dòng)高速移頻反饋抑制器采用先進(jìn)的數(shù)學(xué)軟件算法,針對(duì)嘯叫產(chǎn)生的原因,加以最大限度的抑制。嘯叫產(chǎn)生的過(guò)程如下:揚(yáng)聲器發(fā)出的聲音通過(guò)空氣振動(dòng)經(jīng)過(guò)一定時(shí)間傳到傳聲器(聲音在空氣中傳播
K7220全自動(dòng)高速移頻反饋抑制器
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k7220全自動(dòng)高速移頻反饋抑制器采用先進(jìn)的數(shù)學(xué)軟件算法,針對(duì)嘯叫產(chǎn)生的原因,加以最大限度的抑制,讓嘯叫永不發(fā)生。嘯叫是這樣產(chǎn)生的,揚(yáng)聲器發(fā)出的聲音通過(guò)空氣振動(dòng)經(jīng)過(guò)一定時(shí)間傳到傳聲器(聲音在空氣中傳播速度是340m/s,電信號(hào)在線路上傳輸?shù)臅r(shí)間是可以忽略的),傳聲器拾音信號(hào)經(jīng)功放放大到達(dá)揚(yáng)聲器,如果揚(yáng)聲器傳到傳聲器的信號(hào)相位和頻率與正在放大的信號(hào)相位和頻率相同,就會(huì)疊加在一起,信號(hào)幅度經(jīng)一段時(shí)間逐漸加大,就形成了嘯叫。
K7220全自動(dòng)高速移頻反饋抑制器
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k7220全自動(dòng)高速移頻反饋抑制器采用先進(jìn)的數(shù)學(xué)軟件算法,針對(duì)嘯叫產(chǎn)生的原因,加以最大限度的抑制,讓嘯叫永不發(fā)生。嘯叫是這樣產(chǎn)生的,揚(yáng)聲器發(fā)出的聲音通過(guò)空氣振動(dòng)經(jīng)過(guò)一定時(shí)間傳到傳聲器(聲音
高壓IC可取代汽車(chē)?yán)擞恳种破骷?/p>
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高壓ic可取代汽車(chē)?yán)擞恳种破骷?背景信息 ?卡車(chē)、汽車(chē)和重型設(shè)備環(huán)境對(duì)任何類(lèi)型的電源轉(zhuǎn)換器件要求都非常嚴(yán)格。 寬工作電壓范圍、很大的瞬態(tài)變化和溫度偏移給可靠、堅(jiān)固的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì) 帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。此外,有些應(yīng)用要求在引擎罩內(nèi)安裝電源轉(zhuǎn)換器件,因此 需要這類(lèi)器件能夠在150°c時(shí)運(yùn)行。同時(shí),電子組件數(shù)量不斷增加,可用空 間不斷縮小,因此具備高效率和可穿越高輸入浪涌電壓的能力就變得更加重 要。 ?無(wú)論是負(fù)載突降、冷車(chē)發(fā)動(dòng)還是引擎罩下的高溫,汽車(chē)內(nèi)置電源設(shè)計(jì)都必 須保證在所有條件下電源能可靠運(yùn)行。在正常的穩(wěn)定狀態(tài)下,12v電池系統(tǒng) 僅在約9v至18v范圍內(nèi)變化,24v系統(tǒng)則在約21v至36v范圍內(nèi)變 化。然而,在負(fù)載突降瞬態(tài)條件下,可能產(chǎn)生超過(guò)120v的電壓,且該電壓 可能持續(xù)存在數(shù)百毫秒。當(dāng)交流發(fā)電機(jī)給汽車(chē)電池充電而電氣開(kāi)路導(dǎo)致電池 與交流發(fā)電機(jī)瞬間斷接時(shí)
高壓電纜護(hù)套電流抑制器的研制
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介紹了一種新型電流抑制器的研制過(guò)程及制作方法,該抑制器通過(guò)運(yùn)用玻璃絲包扁銅線繞制在圓形鐵心上形成等效的電感為主要部件,從而達(dá)到限流的目的。該電流抑制器原理簡(jiǎn)單,易于制作,并在實(shí)際供電線路中驗(yàn)證了其限流效果,結(jié)果相當(dāng)顯著,可廣泛應(yīng)用于供配電線路。
一類(lèi)抑制擾動(dòng)的H∞狀態(tài)反饋非線性控制器設(shè)計(jì)
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研究了一類(lèi)狀態(tài)可測(cè)仿射非線性系統(tǒng)的擾動(dòng)抑制問(wèn)題,針對(duì)局部漸近穩(wěn)定的非線性系統(tǒng)受到未知有界的周期性擾動(dòng),以h∞狀態(tài)反饋標(biāo)準(zhǔn)控制方法為基礎(chǔ),給出這類(lèi)問(wèn)題的設(shè)計(jì)方法,得到了控制器的參數(shù)化描述.
基于Zernike矩的快速PPB相干斑抑制算法
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應(yīng)用非局部均值算法到sar圖像相干斑抑制中時(shí)存在計(jì)算量大、圖像自相似性利用不足等缺點(diǎn),嚴(yán)重制約該類(lèi)算法的實(shí)際應(yīng)用。針對(duì)該問(wèn)題,提出一種sar圖像快速ppb濾波算法。給出基于積分圖的ppb快速算法,引入zernike矩構(gòu)造一種圖塊相似性度量,利用cosmo實(shí)測(cè)sar數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法提高了圖像自相似特征利用率,顯著改善了濾波效果。
熱敏電阻型浪涌抑制器在電源設(shè)計(jì)中的應(yīng)用及其選型
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4.7
隨著電子產(chǎn)品對(duì)可靠性要求的不斷提高和能源資源的日益緊縮,高可靠性和高效節(jié)能的電子產(chǎn)品將是未來(lái)電子產(chǎn)品發(fā)展的一個(gè)方向,因此在產(chǎn)品的電源設(shè)計(jì)上,必須要充分考慮其可靠性能和電源使用效率。本文首先分析電子產(chǎn)品為什么會(huì)有開(kāi)機(jī)浪涌,然后以典型的電源電路為例分析如何使用熱敏電阻抑制浪涌電流,最后介紹熱敏電阻在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)如何選型。開(kāi)機(jī)浪涌電流產(chǎn)生的原因
熱敏電阻型浪涌抑制器在電源設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
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可靠性和高效節(jié)能性是未來(lái)一段時(shí)間電子產(chǎn)品發(fā)展的的主要方向,同時(shí)也是相關(guān)設(shè)計(jì)人員未來(lái)對(duì)電子產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)與研究分析關(guān)鍵內(nèi)容.通過(guò)大量的設(shè)計(jì)實(shí)際內(nèi)容分析可以發(fā)現(xiàn),在電子產(chǎn)品電源設(shè)計(jì)過(guò)程中,要對(duì)電源的具體應(yīng)用效率和可靠性等各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行充分考慮,使其能夠更好的為人們服務(wù).
電源設(shè)計(jì)中熱敏電阻型浪涌抑制器的應(yīng)用分析
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4.5
在科技作用下,各類(lèi)電子產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生,應(yīng)用過(guò)程中極易出現(xiàn)開(kāi)機(jī)浪涌現(xiàn)象,導(dǎo)致電子產(chǎn)品性能無(wú)法順利發(fā)揮。隨后,熱敏電阻型浪涌抑制器頻繁應(yīng)用到電源設(shè)計(jì)中,極大地提高了電子產(chǎn)品電源穩(wěn)定性,具有較好的節(jié)能效果。因此,本文從不同角度入手客觀分析了電源設(shè)計(jì)中熱敏電阻型浪涌抑制器的應(yīng)用。
電源設(shè)計(jì)中熱敏電阻型浪涌抑制器的應(yīng)用分析
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在科技作用下,各類(lèi)電子產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生,應(yīng)用過(guò)程中極易出現(xiàn)開(kāi)機(jī)浪涌現(xiàn)象,導(dǎo)致電子產(chǎn)品性能無(wú)法順利發(fā)揮。隨后,熱敏電阻型浪涌抑制器頻繁應(yīng)用到電源設(shè)計(jì)中,極大地提高了電子產(chǎn)品電源穩(wěn)定性,具有較好的節(jié)能效果。因此,本文從不同角度入手客觀分析了電源設(shè)計(jì)中熱敏電阻型浪涌抑制器的應(yīng)用。
浪涌保護(hù)器的概述及其在浪涌抑制器件中的應(yīng)用
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隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和電力電子器件的快速發(fā)展,三相交流異步電動(dòng)機(jī)調(diào)速的發(fā)展也日新月異,本文介紹了一種使用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)調(diào)速的方法。用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的調(diào)速不但其控制功能十分強(qiáng)大,而且具有較好的經(jīng)濟(jì)性,這種調(diào)速方法在異步電動(dòng)機(jī)調(diào)速中必將起到舉足輕重的作用。
LTC4366高壓浪涌抑制器詳細(xì)學(xué)習(xí)資料大全
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4.7
ltc4366高壓浪涌抑制器詳細(xì)學(xué)習(xí)資料大全 ltc4366浪涌抑制器可保護(hù)負(fù)載免遭高壓瞬變的損壞。通過(guò)控制一個(gè)外部n溝道 mosfet的柵極,ltc4366可在過(guò)壓瞬變過(guò)程中調(diào)節(jié)輸出。在mosfet兩端承載過(guò)壓的 情況下,負(fù)載可以保持運(yùn)作狀態(tài)。在返回線路中布設(shè)一個(gè)電阻器可隔離ltc4366,并允許 其隨電源向上浮動(dòng);因此,輸出電壓的上限僅取決于高值電阻器的可用性和mosfet的額 定規(guī)格。 一個(gè)可調(diào)的過(guò)壓定時(shí)器能在浪涌期間避免損壞mosfet,而一個(gè)附加的9s定時(shí)器則為 mosfet提供了冷卻周期。停機(jī)引腳負(fù)責(zé)在停機(jī)期間將靜態(tài)電流減小至14a以下。在一個(gè) 故障發(fā)生之后,ltc4366-1將鎖斷,而ltc4366-2則將執(zhí)行自動(dòng)重試操作。 1、ltc4366浪涌抑制器入門(mén)簡(jiǎn)介 一個(gè)可調(diào)的過(guò)壓定時(shí)器能在浪涌期間避免損壞mosfet,而一個(gè)附
利用國(guó)產(chǎn)離子色譜抑制器建立單泵柱切換系統(tǒng)
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4.8
建立以國(guó)產(chǎn)離子色譜抑制器為基礎(chǔ)的簡(jiǎn)化的離子排斥-離子交換柱切換系統(tǒng),成功測(cè)定了高濃度弱酸基體中的痕量無(wú)機(jī)陰離子。與傳統(tǒng)的柱切換系統(tǒng)相比,本系統(tǒng)只用一個(gè)泵;同時(shí)充分發(fā)揮了國(guó)產(chǎn)抑制器應(yīng)用在單泵柱切換系統(tǒng)具有體積小、耐壓性強(qiáng)、抑制作用好等優(yōu)點(diǎn)。利用本系統(tǒng),優(yōu)化色譜條件,成功測(cè)定了酒石酸和檸檬酸中的氯離子、硫酸根離子和硝酸根離子,降低了方法的檢出限(0.4~1.6μg/l,s/n=3),并獲得了理想的回收率(78.2%~112.9%)。
抑制TCR隔離變壓器磁通飽和控制算法的研究與應(yīng)用
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4.5
針對(duì)傳統(tǒng)tcr控制算法導(dǎo)致隔離變壓器磁通飽和的情況,提出一種基于簡(jiǎn)單邏輯與傳統(tǒng)pi控制相結(jié)合的控制策略,在不影響原有控制算法效率的基礎(chǔ)上對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn),以提高tcr的性能。在此基礎(chǔ)上提出控制策略的軟件實(shí)現(xiàn),并利用pscad對(duì)其性能進(jìn)行仿真,結(jié)果顯示此算法能顯著改善tcr對(duì)其隔離變壓器性能的影響。
變壓器勵(lì)磁涌流的分析及抑制方法探討
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4.4
變壓器勵(lì)磁涌流的分析及抑制方法探討
抑制過(guò)壓的PWM整流器功率因數(shù)調(diào)節(jié)方法
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4.6
本文提出了一種通過(guò)調(diào)節(jié)pwm整流器功率因數(shù),來(lái)抑制交流傳動(dòng)的列車(chē)處于再生制動(dòng)時(shí)因受電弓處電壓過(guò)高而導(dǎo)致再生失效的方法。分析了列車(chē)再生制動(dòng)時(shí),為了抑制受電弓電壓升高,所需的pwm整流器功率因數(shù)角調(diào)節(jié)的范圍,給出了在pwm整流器的預(yù)測(cè)電流控制的基礎(chǔ)上改進(jìn)策略并實(shí)現(xiàn)其功率因數(shù)調(diào)節(jié)的方案。在考慮無(wú)功傳輸導(dǎo)致的線路功率損耗的情況下,計(jì)算了抑制受電弓電壓上升所需要的pwm整流器功率因數(shù)角調(diào)節(jié)的大小,并通過(guò)仿真驗(yàn)證了方案的可行性。
雙向Buck-Boost變換器電壓紋波的抑制
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4.7
隨著雙向直流變換器的廣泛應(yīng)用,對(duì)其輸出電壓的穩(wěn)定性有了更高的要求。通過(guò)對(duì)24v/12v雙向buck-boost變換器進(jìn)行實(shí)驗(yàn),其輸出紋波電壓遠(yuǎn)大于理論計(jì)算值,在此指出開(kāi)關(guān)器件導(dǎo)通瞬間受寄生參數(shù)影響產(chǎn)生的電壓振蕩、輸出濾波電容等效串聯(lián)電阻產(chǎn)生的差模干擾以及電路的共模干擾導(dǎo)致了電壓紋波過(guò)大,為此總結(jié)了相應(yīng)的抑制措施,并給出這些抑制措施的實(shí)驗(yàn)波形。通過(guò)驗(yàn)證可知這些措施可有效抑制電壓紋波。
家用電器浪涌干擾的抑制
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4.5
家用電器浪涌干擾的抑制
排泥抑制型噴射壓實(shí)施工法
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4.7
排泥抑制型噴射壓實(shí)施工法
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職位:一級(jí)建造師
擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林