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SMSC推出最完整的三頻數字無線音頻處理器

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SMSC推出最完整的三頻數字無線音頻處理器 4.6

SMSC日前發表新款DARR83芯片,這是業界最完整的數字無線音頻處理器,可支持三種頻段并內建多通道USB2.0音頻控制器,可適用于多樣化的數字無線音頻應用。

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SMSC推出最完整的三頻數字無線音頻處理器

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smsc日前發表新款darr83芯片,這是業界最完整的數字無線音頻處理器,可支持三種頻段并帶一個嵌入式多信道usb2.0音頻控制器,可適用于各種不同的數字無線音頻應用。

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SMSC推出完整的三頻數字無線音頻處理器

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智能型混合信號連接解決方案(smartmixed-signalconnectivity)廠商smsc今天發表新款darr83芯片,這是業界最完整的數字無線音頻處理器,可支持3種頻段并帶一個嵌入式多信道usb2.0音頻控制器,可適用于各種不同的數字無線音頻應用。

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SMSC發表業界最完整數字無線音頻處理器 SMSC發表業界最完整數字無線音頻處理器 SMSC發表業界最完整數字無線音頻處理器

SMSC發表業界最完整數字無線音頻處理器

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SMSC發表業界最完整數字無線音頻處理器 4.8

智能型混合信號連接解決方案(smartmixed—signalconnectivitytm)領導廠商smsc近日發表新款darr83芯片。該款darr83芯片是業界最完整的數字無線音頻處理器,可支持三種頻段并帶一個嵌入式多信道usb2.0膏頻控制器,可適用于各種不同的數字無線音頻應用。darr83無線音頻處理器芯片,

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SMSC推出業界完整的帶嵌入式多信道USB 2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器

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SMSC推出業界完整的帶嵌入式多信道USB 2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器 4.8

智能型混合信號連接解決方案(smartmixed-signalconnectivitytm)領導廠商smsc近日發表新款darr83芯片,這是業界最完整的數字無線音頻處理器,支持三種頻段并帶一個嵌入式多信道usb2.0音頻控制器,適用于各種不同的數字無線音頻應用。

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SMSC推出最完整的三頻數字無線音頻處理器熱門文檔

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SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器 SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器 SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器

SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器

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SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器 4.4

智能型混合信號連接解決方案(smartmixed—signalconnectivity)領導廠商smsc于2011年1月11日發表新款darr83芯片。這是業界最完整的數字無線音頻處理器,可支持三種頻段并帶一個嵌入式多信道usb2.0音頻控制器,可適用于各種不同的數字無線音頻應用。

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SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器 SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器 SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器

SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器

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SMSC推出帶嵌入式多信道USB2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器 4.7

智能型混合信號連接解決方案(smartmixed-signalconnectivitytm)領導廠商smsc于2011年1月11日發表新款darr83芯片,這是業界最完整的數字無線音頻處理器,可支持三種頻段并帶一個嵌入式多信道usb2.0音頻控制器,可適用于各種不同的數字無線音頻應用。

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SMSC推出帶嵌入式多信道USB 2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器

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SMSC推出帶嵌入式多信道USB 2.0音頻控制器的三頻數字無線音頻處理器 4.4

smsc發表新款darr83芯片,這是業界最完整的數字無線音頻處理器,可支持三種頻段并帶一個嵌入式多信道usb2.0音頻控制器,可適用于各種不同的數字無線音頻應用。

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SMSC推出高集成度三頻無線耳麥音頻處理器 SMSC推出高集成度三頻無線耳麥音頻處理器 SMSC推出高集成度三頻無線耳麥音頻處理器

SMSC推出高集成度三頻無線耳麥音頻處理器

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SMSC推出高集成度三頻無線耳麥音頻處理器 4.6

致力于實現多樣化系統連接的領先半導體廠商smsc(納斯達克交易代碼:smsc)今天發表業界集成度最高的先進無線音頻處理器darr84。該器件可支持三個

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OPTIMOD—AM9200音頻處理器數字化改造及故障處理 OPTIMOD—AM9200音頻處理器數字化改造及故障處理 OPTIMOD—AM9200音頻處理器數字化改造及故障處理

OPTIMOD—AM9200音頻處理器數字化改造及故障處理

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OPTIMOD—AM9200音頻處理器數字化改造及故障處理 4.7

本文主要介紹了optimod—am9200音頻處理器數字化改造中數字接口板主要芯片的功能、電路的工作原理、接口板的安裝方法及在調試和使用過程中遇到的典型故障及處理方法。

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SMSC推出最完整的三頻數字無線音頻處理器精華文檔

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OPTIMOD-AM 9200音頻處理器數字化改造及故障處理 OPTIMOD-AM 9200音頻處理器數字化改造及故障處理 OPTIMOD-AM 9200音頻處理器數字化改造及故障處理

OPTIMOD-AM 9200音頻處理器數字化改造及故障處理

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OPTIMOD-AM 9200音頻處理器數字化改造及故障處理 4.6

本文主要介紹了optimod-am9200音頻處理器數字化改造中數字接口板主要芯片的功能、電路的工作原理、接口板的安裝方法及在調試和使用過程中遇到的典型故障及處理方法。

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Cirrus Logic展示音頻數字信號處理器和智能室內校準軟件 Cirrus Logic展示音頻數字信號處理器和智能室內校準軟件 Cirrus Logic展示音頻數字信號處理器和智能室內校準軟件

Cirrus Logic展示音頻數字信號處理器和智能室內校準軟件

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Cirrus Logic展示音頻數字信號處理器和智能室內校準軟件 4.8

作為2005年最熱門的新產品之一,cirruslogic研發的音頻數字信號處理器(dsp)正逐步在由主要的消費電子產品制造商生產的最新的數字娛樂產品如音頻/視頻接收器(avr)和數字視頻錄像機領域內嶄露頭角。

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數字音頻網絡處理器的系統設計 數字音頻網絡處理器的系統設計 數字音頻網絡處理器的系統設計

數字音頻網絡處理器的系統設計

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數字音頻網絡處理器的系統設計 4.6

提出了基于cobranet技術和dsp技術的網絡數字音頻處理器的設計方案。該設計利用cm2模塊(co-branet技術的硬件部分)的實時音頻傳輸功能以及adsp21161n的片上處理能力和接口通信能力實現。數字信號處理流程和算法可通過pc機進行配置。較詳細地給出了數字音頻網絡處理器的軟硬件實現方案。

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分頻段數字音頻動態范圍處理器的設計、仿真與測試 分頻段數字音頻動態范圍處理器的設計、仿真與測試 分頻段數字音頻動態范圍處理器的設計、仿真與測試

分頻段數字音頻動態范圍處理器的設計、仿真與測試

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分頻段數字音頻動態范圍處理器的設計、仿真與測試 4.4

本文提出一種分頻段數字音頻動態范圍處理器的設計方法。傳統的分頻段方法主要采用濾波器組,而本文則利用揚聲系統中的lr分割器來分割頻段。傳統的動態范圍處理器通常利用前饋包絡法和低通濾波器來平滑增益曲線。但面對快速變化的信號或噪聲,此類方法得到的結果可能會有較大的失真。針對此問題,本文提出了一種創新的時間幅度并行控制法,在時間和幅度域內同時對信號進行控制,能很好地降低噪聲并改善輸出信號的失真度。最后,本文給出了matlab仿真和基于adsp21364的實測結果,驗證了本方法的性能。

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機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計 機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計 機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計

機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計

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機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計 4.6

采用nrf24z1無線射頻芯片對電視機頂盒的數字音頻s/pdif信號進行無線發送與接收。該方案根據實際應用環境設計電路,并采用pic18系列單片機分別對發送端和接收端射頻芯片及接收端的d/a轉換芯片進行配置,并設計按鍵控制其音量的增減。實驗表明,該方案能夠實時接收機頂盒音頻,且在室內收聽時音質較好。

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機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計 機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計 機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計

機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計

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機頂盒數字音頻的無線轉發系統設計 4.4

采用nrf24z1無線射頻芯片對電視機頂盒的數字音頻s/pdif信號進行無線發送與接收。該方案根據實際應用環境設計電路,并采用pic18系列單片機分別對發送端和接收端射頻芯片及接收端的d/a轉換芯片進行配置,并設計按鍵控制其音量的增減。實驗表明,該方案能夠實時接收機頂盒音頻,且在室內收聽時音質較好。

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嵌入式音頻處理入門

嵌入式音頻處理入門

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嵌入式音頻處理入門 4.8

為了使pwm音頻達到相當好的質量,pwm的載波頻率應該至少12倍于信號的 帶寬,而且定時器的分辨率(即占空比的間隔時間)應該有16位。由于載波頻率 的需求,傳統pwm音頻電路曾經被用于窄帶音頻,比如超重低音。但是,利用目 前的高速處理器,就可以擴展到更寬的音頻譜。 pwm流必須經過低通濾波,以去除高頻載波。這通常是用驅動揚聲器的放大器 電路來完成。d類放大器已經被成功地用于這種結構。當不需要放大時,一個低 通濾波器就足以用作輸出級。在一些低成本應用中,聲音的品質不是那么重要, 就可以把pwm流與揚聲器直接相連。在這樣的系統中,揚聲器紙盆的機械慣性充 當了濾除載波頻率的低通濾波器。 音頻轉換器的簡要背景 音頻adc 完成a/d轉換可以有許多種方法。一個傳統的方法是逐次逼近的方案,該方 案使用一個比較器對模擬輸入信號與一連串中間d/a轉換輸出之間的比較結果 進

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基于SC的多核處理器并行仿真機制的研究 基于SC的多核處理器并行仿真機制的研究 基于SC的多核處理器并行仿真機制的研究

基于SC的多核處理器并行仿真機制的研究

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基于SC的多核處理器并行仿真機制的研究 4.7

針對systemc(sc)原有串行仿真內核無法充分利用多核處理器的處理能力問題,提出了一種基本sc的多核處理器并行仿真方案.新方案充分利用多線程操作系統及線程池技術的并行處理能力,通過改進sc原有串行內核的線程調度方式,對其底層仿真過程進行改進,使改進后的sc能夠更好地利用多核處理器的處理能力加速仿真模擬過程.此外,新方案還對原有sc仿真過程及框架進行了分層處理,從而簡化了仿真系統內部的模塊相互之間的連接及其數據傳輸,縮短了仿真系統的建模及處理時間,大幅提高系統的仿真效率.

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CISCO控制器無線AP配置方法

CISCO控制器無線AP配置方法

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CISCO控制器無線AP配置方法 4.5

CISCO控制器無線AP配置方法

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CISCO控制器無線AP配置方法 (2)

CISCO控制器無線AP配置方法 (2)

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CISCO控制器無線AP配置方法 (2) 4.5

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SCIⅡ系列殺菌滅藻除垢水處理器的特點 SCIⅡ系列殺菌滅藻除垢水處理器的特點 SCIⅡ系列殺菌滅藻除垢水處理器的特點

SCIⅡ系列殺菌滅藻除垢水處理器的特點

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SCIⅡ系列殺菌滅藻除垢水處理器的特點 4.8

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便攜式數字水位傳感器無線變送器的設計 便攜式數字水位傳感器無線變送器的設計 便攜式數字水位傳感器無線變送器的設計

便攜式數字水位傳感器無線變送器的設計

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便攜式數字水位傳感器無線變送器的設計 4.6

感應式數字水位傳感器在傳統的應用中,采集數據的傳輸都是采用有線傳輸。而傳統有線網絡本身的局限性,許多特殊的環境下網絡覆蓋和網絡支持仍然是個難題。針對這個問題,本文提出了基于zigbee無線通信技術的便攜式數字水位傳感器無線變送器的設計方案。該變送器體積小,成本低,可操作性強,現場安裝簡單。由于采用zigbee技術,更加適合組建有大量的現場數據采集點的監控系統,且組網靈活,極大的擴展了感應式數字水位傳感器的應用范圍。

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PCM1744型音頻數字-模擬轉換器的性能及應用 PCM1744型音頻數字-模擬轉換器的性能及應用 PCM1744型音頻數字-模擬轉換器的性能及應用

PCM1744型音頻數字-模擬轉換器的性能及應用

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PCM1744型音頻數字-模擬轉換器的性能及應用 4.7

本文簡要介紹pcm1744型音頻數字-模擬轉換器的結構、性能、封裝形式及應用中的注意事項。

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多媒體會議系統音頻多點處理器的軟件設計 多媒體會議系統音頻多點處理器的軟件設計 多媒體會議系統音頻多點處理器的軟件設計

多媒體會議系統音頻多點處理器的軟件設計

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多媒體會議系統音頻多點處理器的軟件設計 4.5

針對多媒體會議系統的實際應用需求,歸類分析了涉及到的音頻信息處理策略,介紹了音頻多點處理技術的原理及其對應的數據傳輸層和信號處理層策略,設計了一個能有效消除溢出,同時能最大可能的防止信號失真的混音算法,并最終實現了一個性能良好的音頻多點處理器。研究結果表明,該處理器可以作為研究h.323多媒體會議系統的基礎平臺,也可作為商用多點電話會議系統的參考模型。

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16位嵌入式RISC微處理器設計 16位嵌入式RISC微處理器設計 16位嵌入式RISC微處理器設計

16位嵌入式RISC微處理器設計

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16位嵌入式RISC微處理器設計 4.6

設計了一款具有4級流水線結構的16位risc嵌入式微處理器。針對轉移指令,未采用慣用的延遲轉移技術,而是通過在取指階段增加相應的硬件結構實現了無延遲轉移。采用內部前推技術解決了指令執行過程中的數據相關。同時通過設置相應的硬件堆棧實現了對中斷嵌套和調用嵌套的支持。整體系統結構采用veriloghdl語言設計,指令系統較完善。在軟件平臺上的仿真驗證初步表明了本設計的正確性。

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高國偉

職位:交通造價主任工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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