• 2024-07-03有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别和作用
    目录目录无源蜂鸣器(PassiveBuzzer)有源蜂鸣器(ActiveBuzzer)区别总结:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器是两种常见的声响设备,它们的工作原理和使用场景有所不同。蜂鸣器从驱动方式上来分可以分为无源蜂鸣器和有源蜂鸣器。无源蜂鸣器(PassiveBuzzer)作用和工作原理:无源蜂鸣器是一种简单的
  • 2024-07-02有源蜂鸣器和无源蜂鸣器:
    有源蜂鸣器和无源蜂鸣器在多个方面存在显著的区别,以下是对这些区别的详细解释:有无震荡源:有源蜂鸣器内部带有震荡源,因此只要一通电就会发出声音。无源蜂鸣器内部则不带震荡源,因此仅使用直流信号无法使其发出声音。价格:有源蜂鸣器往往比无源蜂鸣器贵,原因在于有源蜂鸣
  • 2024-07-01有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别
    有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别有无震荡源有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。无源蜂鸣器内部不带震荡源,如果用直流信号无法令其鸣叫,需要外部驱动电路提供一定频率的方波信号才能发声。价格有源蜂鸣器通常比无源蜂鸣器贵,原因在于其内部多了震荡源。高度有源蜂鸣
  • 2024-07-01测试员最佳跳槽频率是多少?进来看看你是不是符合
    最近笔者刷到一则消息,一位测试员在某乎上分享,从月薪5K到如今的20K,他总共跳了10次槽,其中还经历过两次劳动申诉,拿到了大几万的赔偿,被同事们称为“职场碰瓷人”。 虽说这种依靠跳槽式的挣钱法相当奇葩,但不得不说,跳槽成为了职场上越来越常见的现象。在智联招聘调查数据中我们看到,9
  • 2024-06-24为什么信号发射前需要调制
    电磁波波长和电磁波频率的关系波长、电磁波之间的关系可以通过物理学的基本概念来理解:电磁波的基本概念:电磁波是由电场和磁场相互垂直振动并沿传播方向传播的波动。电磁波的范围非常广,从长波无线电波到短波伽玛射线,包括了所有频率和波长的电磁辐射。波长和频率:波长
  • 2024-06-23胡说八道(24.6.21)——认识通信(杂谈)
        昨天说了在无线电通信几个应用,虽然这些天说了一大推,但是这只是理论上的东西,没有实物是没用的,离深入了解它们还是相差甚远。我觉得人家对不同种通信的认知就非常好。人家写下来,咱们就跟了解了解,正所谓集思广益。继续看雷达的简单应用。        雷达的优点
  • 2024-06-19技嘉BIOS超频设置操作路径
    关闭超线程频率电压控制>进阶处理器设置>Hyper_THreading关小核心频率电压控制>GIGABYTEPerfDrive>EcoreDisable防掉压等级频率电压控制>高级电压设定>处理器/VRM设置>CPUVcoreLoadline校正建议turbo温度墙频率电压控制>进阶处理器设置>
  • 2024-06-17光子晶体板相关参数优化
    筛选能带的方法在重复23年science论文时,使用了ratio和ratio2,就是判断局域在板附近的程度注意还要筛选Q因子:if(ewfd.Qfactor>1e6,1,0)‍不用整个BZ都扫描,这样太慢了就扫两个点求带隙‍在派生值-计算中,可以计算一些表达式的表格!辅助筛选,精确知道一些点的值,很有用!注意这样设
  • 2024-06-16音频信号处理入门-第一周
    音频信号处理学习-第一周音频掩蔽效应音频掩蔽效应(AudioMaskingEffect)是指在特定条件下,一个声音(通常称为掩蔽声,Masker)能够掩盖另一个声音(通常称为被掩蔽声,Maskee),使得后者在听觉上不容易被听到或完全听不到的现象。音频掩蔽效应在听觉处理的过程中十分常见,并且在音频压缩和
  • 2024-06-15等精度频率计的设计与验证
    文章摘要:借助于QuartusIIPLL_IP核产生一个任意频率被测时钟信号,设计一个等精度测量模块,通过其处理后,再数码管上显示出六位的测量频率数值,验证测量的准确度。关键词:VerilogHDL;等精度频率测量;数码管;PLL_IP核最终框图:频率计,即频率计数器,专用于测量被测信号频率,基本工作原理就
  • 2024-06-15基于事件触发机制的孤岛微电网二次电压与频率协同控制仿真模型(Simulink仿真实现)
  • 2024-06-14【TF-IDF算法】
  • 2024-06-13数字调制解调技术的MATLAB与FPGA实现-数字通信及FPGA概述 【1.2】
    2.信道带宽        接下来再讨论一下通信中经常碰到的信道带宽的概念。从电子电路角度的出发,带宽本意指的是电子电路中存在一个固有通频带。这个概念或许比较抽象,我们有必要做进步的解释。大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、电容或相当功能的储能元件,
  • 2024-06-09音频信号处理入门
    普及知识什么是信号分析?将一个复杂信号分解成若干简单信号分量之和,或者用有限的一组参量去表示一个复杂波形的信号,从这些简单的分量组成情况去考察复杂信号的特性。对信号分析的过程实际上就是一个特征提取的过程,从一段复杂的波形中提取我们需要的信息。为什么要分析信号?信
  • 2024-06-07免费实用!16款 Stable Diffusion 插件全面测评
    一、前方高能1.prompt-all-in-one提示词翻译补全(自动翻译)推荐指数:☆☆☆☆☆易上手程度:☆☆☆☆☆使用频率:☆☆☆☆☆能做什么:prompt-all-in-one提示词翻译补全可以帮助英文不好的用户,快速弥补英文短板。其中包含,中文输入自动转英文、自动保存使用描述词、描述词历史
  • 2024-06-06FPGA数字信号处理之:小波变换算法的实现
    一、定义        小波变换(wavelettransform,WT)是一种新的变换分析方法,它继承和发展了短时傅立叶变换局部化的思想,同时又克服了窗口大小不随频率变化等缺点,能够提供一个随频率改变的“时间-频率”窗口,是进行信号时频分析和处理的理想工具。它的主要特点是通过变换能够
  • 2024-06-05傅里叶能否还原出原始的所有信号频率
    傅里叶变换是一种强大的数学工具,用于将时间域的信号转换为频率域的表示。它可以帮助我们分析和理解信号的频率成分。然而,是否能够完全还原出原始信号的所有频率成分取决于几个重要因素:1. 采样定理(Nyquist-Shannon采样定理)采样率:傅里叶变换能够准确还原信号的前提是信号的采样
  • 2024-06-05如果某一段信号某个频率信号突然消失了,傅里叶变换能否反应出这种变化
    傅里叶变换在处理和分析信号的频率成分方面非常强大,但它有一个重要的局限性,即它假设信号是时间无限长且不变的。这意味着傅里叶变换在处理非平稳信号(即频率成分随时间变化的信号)时,可能不能很好地反映出频率成分的突变。检测频率成分的变化如果某段信号中的某个频率成分突然消失,
  • 2024-06-02有损线、上升边退化与材料特性(七)
    有损线的不良影响当信号沿着实际有损线传输时,高频分量的幅度减小,而低频分量的幅度保持不变。由于这个种选择性的衰减,信号的带宽降低,信号的上升边会增长。如果上升边的退化与单位间隔比很小,同位模式将比较稳定与前位波形无关。如果上升边的退化使接收到的上升边显著拉长到与单
  • 2024-06-01逆变器的PWM分辨率理解
    一、脉冲宽度调制PWM是PulseWidthModulation的缩写,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。1.PWM基本原理简单的讲无论是什么形状的电压波形只要波型与坐标轴t围成的阴影面积相同则产生的效果是一样的。图中正弦波和方波输出的平均电压一样
  • 2024-05-31FM芯片性能测试
    一、说明目前车载FM&AM没有明确的国标,因此各家测试项目可能不同,最主要测试标准比较混乱,多是根据具体芯片的规格书以及与芯片厂商协商。二、测试设备&环境搭建信号发生器:R&SSMCV100B音频分析仪:R&SUPVAUDIOAYALYZERDC250KHZ(AP的也可以)专用USB-I2C控制模块(不同芯片控制
  • 2024-05-30锁相环学习---CD4046
    介绍​ cd4046主要用于调频(FM)信号的调制与解调,频率的合成,各种音频产生的领域。本博文主要介绍一下CD4046的一些基础配置还有基础用法,用2023年电赛H题为例子搭建(其实我也只会这个了QAQ),第一次学这个东西,如果有讲不到的东西,请见谅
  • 2024-05-27基于FPGA的函数信号发生器设计
    本科时期的一个课设,现在将他分享出来,写了很详细的文章,可以直接拿去使用:设计采用波形查找表和相位累加器的方法实现DDS,查找表的数据位宽为8位,采样点数为4096。波形产生范围是100Hz-20MHz,最小频率间隔为1Hz,用8个数码管显示频率,可产生正弦波、方波、三角波,波形用两个led显示,select
  • 2024-05-25芝奇发布全新旗舰皇家戟DDR5内存:首发频率高达8400MHz
    凭借华丽设计、超高规格、极致性能在圈内享誉已久的芝奇TridentZ5Royal皇家戟内存,终于进入了DDR5时代,首发频率就高达8400MHz。皇家戟DDR5内存延续了该系列超跑一般的独特流线造型,厚重精实的高质量铝合金散热马甲,经过精工细腻的电镀处理,呈现出水镜般清澈透亮的高质感光泽,经典金
  • 2024-05-20I2S 介绍
    使用场景麦克风在机械振动下将声音信号转变为电压信号,电压信号经过放大等处理,给到ADC采样,将模拟信号转化为数字信号;数字信号经过编码、存储、压缩等技术后,发送给解码器-DAC(DSP、专用解码器),将数字信号还原为模拟信号,最后给到喇叭完成声音/音频的播放。音频在AD与DSP之间的传输就