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模拟信号和数字信号的特点分别是什么?

模拟信号和数字信号的特点分别是什么?

模拟信号和数字信号是两种不同类型的信号,它们在许多方面具有不同的特点。以下是它们的主要特点的比较:

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数字功放和模拟功放优缺点对比

数字功放和模拟功放优缺点对比

“数字功放”的基本电路是早已存在的D类放大器(国内称丁类放大器)。以前,由于价格和技术上的原因,这种放大电路只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术发...

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锂电池基本参数介绍

锂电池基本参数介绍

这是大家比较关心的一个参数。电池容量是衡量电池性能的重要性能指标之一,它表示在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量(可用JS-150D做放电测试),即...

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上拉电阻和下拉电阻的用处和区别

上拉电阻和下拉电阻的用处和区别

什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限...

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什么是差分信号?差分信号与单端信号的区别

什么是差分信号?差分信号与单端信号的区别

差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输...

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电动工具有刷电机、无刷电机的区别及其优缺点

电动工具有刷电机、无刷电机的区别及其优缺点

有刷电机,也被称为直流电机,其工作原理是通过电流在磁场中的受力作用,使电机内部的转子产生旋转运动。在有刷电机中,电流通过碳刷与转子上的换向器接触,从而改变电流方...

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什么是MOS管?NMOS、PMOS和三极管的区别

什么是MOS管?NMOS、PMOS和三极管的区别

MOS管是一种场效应晶体管(Field-Effect Transistor,FET),其名称源自金属氧化物半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)。MOS管包括两种类型:NMOS(N-Channel MOS)和PMOS...

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Boost电路的CCM模式与DCM模式

Boost电路的CCM模式与DCM模式

Boost升压电路,可以工作在电流断续工作模式(DCM)和电流连续工作模式(CCM)。CCM工作模式适合大功率输出电路,电感电流需保持连续状态,因此,按CCM工作模式来进行特性分析...

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功放对音响的音质影响

功放对音响的音质影响

功放是音响系统中的一部分,它对音响的音质有着重要的影响。功放是将音频信号放大并驱动扬声器的设备,它的设计和性能决定了音响系统的音质表现。在这篇文章中,我们将详细...

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MOS管被击穿的原因及解决方案

MOS管被击穿的原因及解决方案

mos管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都...

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德州仪器高清音频系统的设计

德州仪器高清音频系统的设计

为响应客户对顶级音频质量的需求,音频系统设计人员正在研究高分辨率或高清(HD)音频,因为越来越多的中端系统买家需要以前只能在高端系统中使用的高清音频性能的类型。过...

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磁珠在解决EMI和EMC方面的作用

磁珠在解决EMI和EMC方面的作用

(磁珠)跟电感一样,是一种常见的用来解决EMI、EMC问题的器件,它的主要作用是对高频传导干扰信号进行抑制。

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实例讲解数字功放芯片采样频率与功放音质关系

实例讲解数字功放芯片采样频率与功放音质关系

数字功放的音质,一直以来被许多人垢病,低音不错,高音刺耳,实际上的确如此我们在开发产品过程中,也发现这个问题。我们回到数字功放的原理: 音频信号(20~20K)经过一个P...

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什么是低功耗设计?低功耗设计有必要吗?

什么是低功耗设计?低功耗设计有必要吗?

低功耗设计是旨在降低产品或bd体育登录入口app下载 的整体动态和静态功耗的技术。低功耗设计的目标是尽可能减少所有器件的功率损耗,从而降低总体功耗。

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数字功放芯片的频率和采样率

数字功放芯片的频率和采样率

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CAN特殊波特率如何计算

CAN特殊波特率如何计算

CAN总线采用的是异步串行通信,也就是没有单独的时钟线来保证各个收发器之间时钟的一致,每个收发器是按事先设置的波特率来对总线上的电平进行分位。因此波特率设置准确对C...

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行波管的特点及应用

行波管的特点及应用

行波管是靠连续调制电子注的速度来实现放大功能的微波电子管。在行波管中,电子注同慢波电路中行进的微波场发生相互作用﹐在长达6~40个波长的慢波电路中电子注连续不断地...

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指纹识别芯片市场概况

指纹识别芯片市场概况

指纹辨识晶片因为苹果(iPhone)的iPhone 5S开始采用而成为市场大热门产品,众多IC设计公司抢进。苹果先前购并了指纹辨识晶片大厂Authentec,因此相关零组件可以由内部自行供...

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同步复位和异步复位的比较

同步复位和异步复位的比较

对于异步复位,复位可以在任何时候发生,表面上看跟时钟没有关系,但真实情况是异步复位也需考虑时钟跳变沿,因为时钟沿变化和异步复位都可以引起Q端数据变化,如果异步复...

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防止错误插入电池的新方法

防止错误插入电池的新方法

只要是电池供电的系统,就一直存在这个问题: 您错误装入电池,将正负极装反,产生反向极性事件。系统暂时出现故障或永久损坏。

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