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带音调控制和低音滤波器的21前置放大器电路图
来源:常见问题      发布时间:2023-12-11 12:10:57      


带音调控制和低音滤波器的21前置放大器电路图


  立体声前置放大器2.1,音调控制+低音炮,有用的前置放大器电路,用于有源盒,结合功率放大器。它有一个用于低音炮通道的低音滤波器和一个带有低音/中音和高音音调控制的立体声通道。卫星扬声器和低音炮具有独立的音量调节功能。

  P1设置总音量,C6将音频信号耦合到IC1A放大器,配置为逆变器,1.5增益与缓冲器一起工作。IC2A通过低音和高音选项形成音调控制。P2 调节卫星扬声器的输出音量。R17和R18将立体声信号连接到放大器IC3A,配置为同相和增益11,必要时能改变增益。IC3B是截止频率为49Hz的高通滤波器,IC4A是截止频率为157Hz的低通滤波器,IC4B是低通滤波器,通过P6在58Hz至157Hz范围内可调节截止频率,P5调节低音通道的音量。

  这里我用的是JRC原装的NJM5532运算放大器,你能够正常的使用任何双运算放大器。

  该前置放大器可以与我们在此处发布的几个放大器一起使用。您可以重复使用烧坏的家庭影院扬声器,可以再一次进行选择使用低音炮和两个或更多卫星扬声器。

  关键字:音调控制编辑:什么鱼 引用地址:带音调控制和低音滤波器的2.1前置放大器电路图

  在Taycan 的设计中,800V 的电池系统有哪些设计细节可以让我们仔细去剖析,这里面有以下的一些内容可以让我们仔细看一下,以下内容大致上可以分为高压电气布置充电管理和 CMU 的设计两部分。结构上,这个电池包的结构矿体是通过挤压铝型材来做的,底部采用了抗石击胶,电池底部的可以更换冲击保护层。 图 1 Taycan 动力电池系统的部件介绍 01. 高压电气布置和能量管理 首先这个电池的连接排布挺特别的,电池模组的排号是按照顺序进行考虑,以一个最小的环路设计来考虑的: 1) 从 1-13 号模组,上下 4 个模组形成一个小回路形成 3 个组 2) 14-26 的排布就没有太多规律而言 3) 2

  】 800V电池对应的设计细节 /

  近期,《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》国标正式对外发布,新标准将自2023年7月1日正式实施,届时将全面取代现行的2013年发布的GB 15084-2013版本标准。 新国标一大亮点便是车辆不但可以安装电子后视镜,还可以取代传统的光学后视镜。这在某种程度上预示着2023年7月1日起,国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路,传统后视镜或许会陆续退出历史舞台,取而代之的是流媒体外后视镜,即电子后视镜。 流媒体视镜到底有何优略势?下面让我们大家一起进行逐一了解。 流媒体后视镜的优点 一、降低风阻、风噪 相比传统外后视镜,装流媒体外后视镜体积小,使车宽减少,可以将整车风阻系数降低,来提升车辆的续航能力。同时还可以更好

  日起实施 /

  这次讲讲利用串口收发中断来进行串口通讯。STM32 上为每个串口分配了一个中断。也就是说无论是发送完成还是收到数据或是数据溢出都产生同一个中断。程序需在中断处理函数中读取状态寄存器(USART_SR)来判断当前的是什么中断。下面的中断映像图给出了这些中断源是如何汇合成最终的中断信号的。图中也给出了怎么来控制每一个单独的中断源是否起作用。 另外,Cortex-M3 内核中还有个NVIC,能控制这里的中断信号是否触发中断处理函数的执行,还有这些外部中断的级别。关于NVIC 可以借鉴《ARM CortexM3 权威指南》,里面讲解的非常详细。 简单的说,为了开启中断,我们应该如下的代码:

  ) /

  熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时该怎么样选择呢?今天安泰测试给大家分享一下: 1、先我们看它们的区别? X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器 X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值) 我们来看一下示波器探头的等效电路? 将探头模型简化为RLC电路,如下图所示: 如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsour

  探头和X10探头该如何明智的选择? /

  晶圆代工大厂包括台积电、英特尔、三星等公司在 2017 年陆续将制程进入 10 奈米阶段,而且准备在 2018 年进入 7 奈米制程试产,甚至 2020 年还将要推出 5 奈米制程技术。 因此,随着制程技术的提升,半导体制程也慢慢变得逼近极限,制造难度也慢慢变得大。 就以 5 奈米之后的制程来说,到目前为止都没明确的结论。 对此,美国布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory,简称BNL)研究人员日前宣布,开发出可以达成 1 奈米制程的有关技术与设备。 根据外电报导,美国能源部旗下的布鲁克海文国家实验室研究人员,日前宣布成功采用电子束印刷技术,成功制造了尺寸只有 1 奈米的印刷设备。 据了

  4月12日消息 台湾建兴电子日前以现金加股票合计2亿美元的价格收购了明基(BenQ)的光驱制造业务。 据报道,这一笔交易将使建兴电子占据全球第二大光学存储设备制造商位置,合并后的市场占有率估计将达到27%左右。 对于明基来说,甩掉这最后一个零部件制造业务,将使它集中精力做好手机、消费电子科技类产品和通讯设备提供商。明基去年刚收购了西门子的手机业务。 明基与建兴的这一笔交易是台湾电子科技类产品领域最近几天发生的第二大宗交易。上周五,台湾领先的平板制造商友达光电宣布收购其较小的竞争对手广辉电子,以更好与韩国的LG-飞利浦和三星进行竞争

  HDMI论坛组织今天宣布,HDMI 2.0a版标准规范已经制定完毕并对外公布。这是继2013年9月份的HDMI 2.0版之后,该标准时隔一年半之后的首次升级。 不过从版本号上就能够准确的看出,HDMI 2.0a的变化并不大,事实上它的主要更新只有一个地方, 那就是加入了对HDR格式传输的支持,能够明显地增强图像质量。 此番更新还包括了国际消费电子协会(CEA)最近发布的HDR静态元数据扩展规范CEA-861.3。 新标准可通过HDMI Adopter Extranet支持现有的HDMI 2.0适配器。

  Android系统自2007年推出以后发展地非常迅速,现在它慢慢的变成了了全球使用最广的智能手机OS。今年刚推出的Android 4.1系统能够说是谷歌到目前为止最精良的一个移动OS。虽然,Android在市场上表现不俗,不过谷歌Android用户体验部门的高级主管却表示他们仍然还有非常长的一段要走,在他看来,Android的发展之路才走了1/3。 Android 4.1发布于今年6月,该系统在各方面做了升级,这中间还包括语音识别功能、搜索功能、Google Now以及一系列能够在一定程度上帮助Android运行更加顺畅的调整。

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  期】 第二期任务提交,四个任务(天气&时钟)

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