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助聽器是獨一無二的——從音頻測試的角度來看
從音頻測試的角度來看,助聽器確實是獨一無二的,它是為數不多的同時具有聲音輸入和輸出的音頻設備之一。即使是最簡單的助聽器,也包括麥克風、功率放大器、數字信號處理器、揚聲器和控制裝置,都集成在一個微小的、由電池供電的小型封裝中。再加上可選的功能,如降噪、麥克風陣列/波束成型、拾音線圈、無線連接、遠程控制、可變DSP程序、直接音頻輸入和左右兩側同步,一切都會變得十分有趣。
2023-07-12
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DSP 中數字下變頻的基礎知識
數字下變頻是一種數字信號處理技術,廣泛用于數字無線電接收機。本文將回顧數字下變頻器 (DDC) 的基礎知識。我們將首先了解使用 DDC 而不是模擬對應物的優勢。然后,我們將討論一個示例并探索 DDC 的基本操作。
2023-05-05
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DSP 技巧:頻率解調算法
微分器是抽頭數為奇數的抽頭延遲線 FIR 微分濾波器。當微分器是一個系數為 1,0,–1 的 FIR 濾波器時,參考文獻 [54] 了可接受的結果。
2023-03-23
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數字控制讓雙向電源轉換易如反掌
傳統的電源都是采用模擬方式控制,而近些年出現的數字電源則是以數字信號處理器(DSP)或微控制器(MCU)為控制核心來實現控制、管理和監測功能的電源產品。
2023-02-08
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控制電源啟動及關斷時序
微處理器、FPGA、DSP、模數轉換器 (ADC) 和片上系統 (SoC) 器件一般需要多個電壓軌才能運行。為防止出現鎖定、總線爭用問題和高涌流,設計人員需要按特定順序啟動和關斷這些電源軌。此過程稱為電源時序控制或電源定序,目前有許多解決方案可以有效實現定序。
2023-01-31
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TAS2505-Q1無聲故障排查指南
TAS2505-Q1 是一款支持數字和模擬輸入的車規級D類功率放大器,其輸出功率可達2.6W。內部集成了LDO,能夠單電源供電,簡化了供電電路的設計。除此之外,TAS2505-Q1內部還集成了DSP功能,使得此芯片對音頻有一定的處理能力,更進一步地簡化了電路設計。此芯片還提供I2C&SPI數字通信接口,價格便宜,滿足低成本的設計要求。在過去的10多年內得到了市場的廣泛認可,有良好的口碑,是汽車儀表盤、緊急呼叫(eCall)和遠程通信應用的理想選擇。
2023-01-05
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車載直流DC/DC變換器輸出電流采樣選型
在電動汽車和混合動力汽車中,直流DC/DC變換器通過高壓動力電池為12V 負載系統及12V電池供電,一般在輸入和輸出測都會分別設置電流采樣。當主控MCU/DSP芯片位于二次測時,輸入電流的采樣通常需要采用隔離電流采樣。而輸出側的電流采樣通常用作上報并計算功率輸出功率,對系統功能安全也非常關鍵,主要采用非隔離電流采樣的方式。本文主要是針對輸出電流采樣展開討論。
2022-12-21
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汽車電子后視鏡的大腦
如果說攝像頭是汽車電子后視鏡的眼睛,那么后面的 ISP/DSP 等圖像處理和視覺感知單元,就是電子后視鏡的大腦。業界有一種趨勢,傳統的外后視鏡即將被電子后視鏡取代下,這一過程也許在未來的 2~3 年內將逐漸發生,我們或將有幸見證這一過程,并為之做出自己的努力。
2022-10-25
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ADI和Gridspertise攜手合作提升全球智能電網彈性和電氣化
中國,北京——2022年3月29日——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)和Gridspertise宣布攜手合作提高全球智能電網的彈性和質量。Gridspertise是一家為配電系統運營商(DSO)提供先進可持續解決方案的供應商,隸屬于Enel集團。雙方將協作研發新硬件和軟件,以支持配電網的自我修復和適應能力,應對圍繞可再生能源產生的重大能源供需變化。
2022-03-29
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意法半導體智能傳感器處理單元在傳感器內集成“大腦”,開啟Onlife時代
服務多重電子應用領域、全球排名前列的微機電系統 (MEMS)制造商意法半導體宣布推出智能傳感器處理單元 (ISPU)。新產品在同一顆芯片上集成適合運行 AI 算法的數字信號處理器 (DSP)和 MEMS 傳感器。
2022-02-23
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利用PMBus數字電源系統管理器進行電流檢測——第一部分
本系列文章分為兩部分,這是第一部分。第一部分介紹數字電源系統管理器(DPSM)系列,并說明電流檢測的主要方法。另外還會介紹LTpowerPlay?并討論電能計量。第二部分探討高壓或負電源上的電流檢測及精度,并重點介紹DSPM系列的數字方面。
2022-01-13
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通過仔細規劃來成功實現實時聲學處理
低延時時、實時聲學處理是許多嵌入式處理應用的關鍵因素,其中包括語音預處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應用領域對實時性能的要求穩步提高,開發人員需要以戰略思維來妥善應對這些要求。由于許多大型系統都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會將出現的任何額外任務都加載到這些設備上,但我們需要知道,延時時和其確定性是非常關鍵的因素,如果未仔細考慮,很容易引發重大的實時系統問題。本文將探討設計人員在選擇SoC和專用音頻DSP時應考慮的問題,以避免實時聲學系統出現令人不快的意外。
2021-12-29
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