【摘要】TV伴音信號從N601的(1)腳輸入,AV伴音信號從N601的(3)腳輸入,CPU(40)腳輸出的TV/AV的切換信號經R601送到V601的基極,由V601倒相后控制N601的(4)腳,經內部選擇后從N601的(9)腳輸出音頻信號,推動喇叭發(fā)聲。V641、V642組成關機伴音靜噪電路:正常開機時,12V電壓經R6
2024-10-24 07:32
【摘要】TDA7057引腳功能及參考電壓:1腳:0~1V——直流音量控制12腳:0V——空3腳:2V——輸入14腳:19V——電源5腳:2V——輸入26腳:0V——信號地7腳:0~1V——直流音量控制28腳:——正向輸出29腳:0V——功放地210腳:——負向輸出2
2024-10-24 12:09
【摘要】TA8218AH引腳功能及參考電壓:1腳:——反向輸入端2腳:——R路音頻信號輸入端3腳:0V——地4腳:——反向輸入端5腳:——重低音音頻信號輸入端6腳:——L路音頻信號輸入7腳:——反向輸入端8腳:——濾波9腳:26V——電源10腳:13V——L路音頻信號輸出
2024-10-24 12:12
【摘要】該電路摘自長虹C2588形彩電1腳:——左聲道負反饋外接電容2腳:——左聲道信號輸入3腳:0V——地4腳:——右聲道信號輸入5腳:——右聲道負反饋外接電容6腳:——電源濾波7腳:12V——右聲道信號輸出8腳:——空9腳:24V——電源10腳:0V——地(功放)
【摘要】項目九功率放大電路及應用集成功放及其應用功率放大電路電壓放大電路均屬小信號放大電路,它們主要用于增強信號的電壓或電流的幅度。實際上,很多電子設備的輸出要帶動一定的負載,如:驅動揚聲器,使之發(fā)出聲音;驅動電表,使其指針偏轉;控制電機工作等,這就要求放大電路要向負載提供足夠大的信號功率。能輸出信號功
2025-03-27 22:28
【摘要】摘要功放及其靜音控制電路的設計摘要現今,隨著人們生活水平的不斷提高,音響在人們生活中的運用越加普遍,而功放,作為音響的一部分,也得到了廣泛的運用。因為人們對音樂的要求各不相同,運用于各種不同場合的音響也就應運而生,這也就產生了各種不同的功放。雖然功放有很多的種類,但是其基本原理都是相通的。所以他們產生的問題也都是相似的,比如開關機
2025-04-30 19:55
【摘要】河南科技大學本科畢業(yè)設計(論文)I前放電路的專用測試設備摘要本設計為前放電路專用測試設備,前放電路是指對初始信號進行選擇,放大,以及優(yōu)化修飾的電路,特別是對初始信號的選擇和放大。前放電路是信號進入后續(xù)的功率放大,處理,分析的關鍵,所以對前放電路的相關參數的測試是非常必要和有意義的。對于前放電路的許多參數中,我選擇了它
2024-11-14 21:04
【摘要】黃岡師范學院本科生畢業(yè)論文論文題目:《基于DSP語音錄放電路的設計與實現》作者:專業(yè)班級:電子信息工程0401班學號:20指導教師:
2025-02-05 19:33
【摘要】運放電路分析教程從虛斷,虛短分析基本運放電路運算放大器組成的電路五
2025-02-24 02:59
【摘要】目錄(模塊圖像,程序,波形圖像,波形分析)2(RLT電路圖)14樂曲播放電路:學習利用數控分頻器設計硬件樂曲演奏電路,在實驗四的基礎上,改建電路的設計,增加功能自動選擇曲目,可選的歌曲不少于3首。(1)音樂硬件演奏電路基本原理硬件電路的發(fā)聲原
2025-05-10 00:27
2025-03-06 13:27
【摘要】本科畢業(yè)設計論文I摘要FPGA技術正處于高速發(fā)展時期,新型芯片的規(guī)模越來越大,成本也越來越低,低端的FPGA已逐步取代了傳統(tǒng)的數字元件,高端的FPGA不斷在爭奪ASIC的市場份額。先進的ASIC生產工藝已經被用于FPGA生產,越來越豐富的處理器內核被嵌入到高端的FPGA芯片中,基于FPGA的開發(fā)成為一項系統(tǒng)級設計工程。本文設計一個基于
2024-08-02 01:03
【摘要】彭發(fā)喜,制作同相放大電路:運算放大器的同相輸入端加輸入信號,反向輸入端加來自輸出的負反饋信號,則為同相放大器。ZLH838電子-技術資料-電子元件-電路圖-技術應用網站-基本知識-原理-維修-作用-參數-電子元器件符號-各種圖紙圖是同相放大器電路圖。ZLH838電子-技術資料-電子元件-電路圖-技術應用網站-基本知識-原理-維修-作用-參數-電子元器件符號-各種圖紙因為e
2024-08-09 21:01
【摘要】蘇州市職業(yè)大學電子信息工程學院畢業(yè)設計摘要:超級電容是一種新型的儲能元器件,它相比其它儲能元器件有很多優(yōu)勢,比如比功率高、充電速度快、放電電流大、使用壽命長、不污染環(huán)境等。其具有很大的發(fā)展前景,但由于超級電容個體電壓不高,在實際應用過程中就需要將多個超級電容器串并聯起來使用。超級電容在充放電過程中,由于其參數存在離散型,即使是同一型號同一規(guī)格的超級電容器在其電壓內阻、容量等參數上都存
2024-08-24 14:54
【摘要】射頻功放設計規(guī)范和指南
2024-09-07 21:54