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  1. 三分频电子分频器电路

  2. 三分频电子分频器设计图,由multisim软件制作。相信有一定的参考价值。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-08-31
    • 文件大小:353280
    • 提供者:zimangxing11
  1. FPGA电子时钟 用verilog语言 可实现时间调节 时间暂停 利用计数分频器 状态转移图

  2. FPGA电子时钟 用verilog语言 可实现时间调节 时间暂停 利用计数分频器 状态转移图
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-09-22
    • 文件大小:6144
    • 提供者:fengyustar
  1. 数控分频器的设计 杭电

  2. 数控分频器的设计 杭州电子科技大学 数控分频器的设计
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-21
    • 文件大小:74752
    • 提供者:abc519516
  1. N 整数分频器verilog

  2. 从电子发烧友论坛转发过来的,经过仿真验证过没有问题,作者考虑到奇数偶数以及资源使用情况整合出来的通用模块,个人推荐试用
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-10-10
    • 文件大小:1024
    • 提供者:reggae25
  1. 论文:基于VHDL的数控分频器设计及应用

  2. 数控分频器的输出信号频率为输入数据的函数。用传统的方法设计 ,其设计过程和电路都比较复杂 ,且设计成 果的可修改性和可移植性都较差。基于 VHDL 的数控分频器设计 ,整个过程简单、 快捷 ,极易修改 ,可移植性强。他可利用 并行预置数的加法计数器和减法计数器实现。广泛应用于电子仪器、 乐器等数字电子系统中。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-11-29
    • 文件大小:204800
    • 提供者:laviequev
  1. etools多功能电子设计软件2.62

  2. 多功能电子计算软件eTools 2.62 (2008-11-08更新) 如需转载,请说明出处,谢谢! 2008-11-08更新 RC无源滤波,有源滤波,差分LPF几项功中,R,C,F的单位改为可以更改的,输入计算更方便些。 20081020更新 1.色环电阻增加了多种精度 2.衰减/补偿 模块下,增加电压和分贝(dBV)换算 3.载流计算 模块下,增加了mm,Mil,inch之间换算 4.RC时间常数 模块下,根据楼上网友建议,增加ns级别 20080926更新 1.应网友要求,电阻反向串,并
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2009-01-07
    • 文件大小:80896
    • 提供者:gdhanhuguo911
  1. verilog实现分频器.docx

  2. 分频器是指使输出信号频率为输入信号频率整数分之一的电子电路。在许多电子设备中如电子钟、频率合成器等,需要各种不同频率的信号协同工作,常用的方法是以稳定度高的晶体振荡器为主振源,通过变换得到所需要的各种频率成分,分频器是一种主要变换手段。  早期的分频器多为正弦分频器,随着数字集成电路的发展,脉冲分频器(又称数字分频器)逐渐取代了正弦分频器。 下面以Verilog HDL 语言为基础介绍奇偶分频的分频器。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-04-22
    • 文件大小:36864
    • 提供者:syrg520
  1. 奇数分频电路

  2. 奇数分频电路 (5分频 占空比50%) 分频器可分为“功率分频器”和“电子分频器”两类。 1. 功率分频器:无电源电路,位于功率放大电路之后,设置在音箱内。其连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真。 2. 电子分频器:有电源,位于功率放大器之前,因电流较小故可以用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,遗迹扬声器单元之间的干扰似的信号损失较小,音质好。但此方式每路都要有独立的功率放大器,成本高,电路复杂,运用于专业扩声系统。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-11-29
    • 文件大小:56320
    • 提供者:gxq200816
  1. 电子二分频前后级功率放大器

  2. 无论从原理还是从实践上,电子分频的优点已经被广泛认同。但是为什么没有被推广?笔者认为主要原因有两个:第一,不同扬声器单元的有效频段都不相同,一套固定分频点的电子分频器只能针对一套特定的扬声器单元,这点与功率分频相似,不同之处在于:功率分频已经把分频器安装在了声箱之内,与声箱构成了一个整体而不需要用户调整;而电子分频的分频器则插在功放之前,分频点需要根据扬声器单元的特性来设定,这样分频器、功放和声箱共同构成了一个系统,片l户难于调整。因此,固定分频点的电子分频器对成品声箱,缺乏普遍的适用性。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2011-07-05
    • 文件大小:294912
    • 提供者:wflsw
  1. 模拟技术中的多通道电子分频放大器的制作

  2. 自从数字技术进入音频领域,音源和输入系统的音质得到了很大的改善,前置放大器变成几乎只是音源选择开关和音量电位器的简单东西。但与此相反,输出系统却与模拟时代时一样变化不大,其原因因主要是扬声器的 原理并无大变。由于声频范围宽至九至十个倍频程,要使扬声器的振动系统在如此宽的频率范围内,完全线性地按照电信号振动十分困难,再要求具有线性的声辐射 特性.几乎是不可能的。   一个解决的途径是把声频范围分成数段.再用数只扬声器分段放音,这即是多扬声器系统,常见的是二单元和三单元系统。但是分割频带需 要分频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:223232
    • 提供者:weixin_38644688
  1. 模拟技术中的分频器的两大分类

  2. 分频器有两大类:一类是被动分频器(PassiVe  Crossover),亦称功率分频器;另一类是主动分频器(Active Crossover),亦称电子分频器。   1、被动分频器   被动分频器是一种音箱内置分频器,由电容和电感滤波网络构成,其特点是分频网络设置在功率放大器和扬声器之间。这种分频器把从功率放大器直接出的全频音频功率信号分为低音和高音或者低音、中音和高音,将分频后的信号按不同频段分配给各频段扬声器。在全频高、低音或高、中、低音主动分频音箱中,均由被动分频电路完成分频任务。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:61440
    • 提供者:weixin_38535808
  1. 电子测量中的基于三分频扬声器系统分频器电感的精确设计

  2. 1 引言   扬声器系统的分频器分为前级分频和功率分频2类。前级分频是前级电路中由电子元件产生的分频,再由各自的功放分别驱动高﹑中﹑低音扬声器系统,如图(1a)所示,属于小信号有源分频。而功率分频则是由电感、电容、电阻元件构成的位于功放与扬声器之间的无源分频电路,如图(1b)所示。   采用功率分频的扬声器系统结构简单、成本低,而且又能获得很高的放音质量,因而在现代高保真放音系统中应用最为普遍。其性能的好坏与扬声器的各项指标以及分频电路、电感元件的性能、精度有密不可分的关系,精确计算
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:176128
    • 提供者:weixin_38735987
  1. 电子测量中的超高速CMOS动态负载分频器设计及研究

  2. 摘要:在比较反转触发器(TFF)的各种结构的基础上,给出了一种单时钟信号控制实现超高速分频的电路结构,以及具体设计过程。分频器使用动态负载,输出两路互补信号。采用SMIC 0.18um 1P6M CMOS工艺,在电源电压为1.8 V的情况下,仿真实现了工作速度10 GHz(可工作频率范围为1~13.5 GHz)、功耗仅为3.1 mW的二分频器,可用于超高速锁相环、时钟数据恢复设计中。   0. 引言   分频电路在频率合成、光纤通信、无线通信等系统中有着广泛应用。在高速通讯系统中, 当数据传
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:274432
    • 提供者:weixin_38659955
  1. 电子测量中的10~37 GHz CMOS四分频器的设计

  2. 1 引言   随着通信技术的迅猛发展,人们对通信系统中单元电路的研究也越来越多。而分频器广泛应用于光纤通信和射频通信系统中,因此,高速分频器的研究也日益受到关注。分频器按实现方式可分为模拟和数字两种。模拟分频器可由注入锁定等结构实现,一般具有工作频率高、功耗低等优点,但是分频范围较小,芯片面积较大。数字分频器基于触发器结构,一般分频范围较宽,芯片面积较小,但相对于模拟分频器其工作频率较低,功耗较大。这里采用UMC 0.13 um的CMOS工艺(其特征频率fT约100 GHz),在电源电压为1.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:191488
    • 提供者:weixin_38562085
  1. 电子测量中的Hittite推出低噪声可编程分频器

  2. 近日,Hittite全新推出一款低噪声可编程分频器HMC794LP3E。该产品采用QFN SMT封装,非常紧凑的封装在一个3*3mm芯片中,这种设计使得该产品即使在功率敏感应用中仍有很好的相噪性能。   HMC794LP3E可处理0.2-2GHz的输入信号,提供四种分频(/1, /2, /3, /4)输出。当输入信号频率是2GHz时,在100kHz频偏处的噪声低于-160dBc/Hz,在10MHz的残余噪声低于-166dBc/Hz。SiGe BiCMOS 技术可以使输出功率不受信号频率、分频比
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:35840
    • 提供者:weixin_38655309
  1. 电子分频器调节方法

  2. 在一套音响系统中提到分频器一般来说是指能将:20Hz--20000Hz频段的音频信号分成合适的、不同的几个频率段,然后分别送给相应功放,用来推动相应音箱的一种音响周边设备。下面介绍一下分频器的调节方法。电子分频器中各功能旋钮的介绍不同的电子分频器会有不同的调整旋钮和参数,下面以:RANE(莱恩)AC22电子分频器为例作下简单介绍:RANE(莱恩)AC22电子分频器是一台立体声分频器,每单通道从左到右有6个按钮或旋钮,依次为:1、MASTER-LEVEL:通道信号输入电平。可以调节输入信号的电平大
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:158720
    • 提供者:weixin_38656226
  1. 分频器的两大分类

  2. 分频器有两大类:一类是被动分频器(PassiVe  Crossover),亦称功率分频器;另一类是主动分频器(Active Crossover),亦称电子分频器。   1、被动分频器   被动分频器是一种音箱内置分频器,由电容和电感滤波网络构成,其特点是分频网络设置在功率放大器和扬声器之间。这种分频器把从功率放大器直接出的全频音频功率信号分为低音和高音或者低音、中音和高音,将分频后的信号按不同频段分配给各频段扬声器。在全频高、低音或高、中、低音主动分频音箱中,均由被动分频电路完成分频任务。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:59392
    • 提供者:weixin_38638312
  1. 多通道电子分频放大器的制作

  2. 自从数字技术进入音频领域,音源和输入系统的音质得到了很大的改善,前置放大器变成几乎只是音源选择开关和音量电位器的简单东西。但与此相反,输出系统却与模拟时代时一样变化不大,其原因因主要是扬声器的 原理并无大变。由于声频范围宽至九至十个倍频程,要使扬声器的振动系统在如此宽的频率范围内,完全线性地按照电信号振动十分困难,再要求具有线性的声辐射 特性.几乎是不可能的。   一个解决的途径是把声频范围分成数段.再用数只扬声器分段放音,这即是多扬声器系统,常见的是二单元和三单元系统。但是分割频带需 要分频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:318464
    • 提供者:weixin_38748263
  1. 分频器的主要参数

  2. 什么是分频器  分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。  分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟音频信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。之所以这样做,是因为任何单一的喇叭都不可能完美的将声音的各个频段完整的重放出来。  分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的过滤波元件处理,让各单元特定频率的讯号通过。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:212992
    • 提供者:weixin_38706294
  1. 为什么要使用电子分频器_电子分频器工作原理及调整方法

  2. 在音响系统中,分频器是使扬声器正常而有效工作的重要部件,因为电动式扬声器在提高其放声功率过程中,由于其结构上的特点,导致其频率覆盖范围变窄,为了达到全频段大功率放声,必须分频段制作扬声器,再组合在一起放声,分频就是把信号分成两个或两个以上的频段,它能使扬声系统中的各种扬声器都工作于的频率范围内,从而提高了功放的工作效率,降低了音箱的频率失真,实现了高保真重放声音信号的目的,按信号频段分,根据输出信号频段可分为二分频,三分频和四分频,用于实现分频任务的电路或音频设备称为分频器。根据分频器所处的位置
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:188416
    • 提供者:weixin_38728624
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