介紹一種語(yǔ)音電路的設(shè)計(jì),說明了設(shè)計(jì)原理及控制方法。該環(huán)節(jié)利用語(yǔ)音存儲(chǔ)/再生芯片ISD1420、BTL功率放大電路及揚(yáng)聲器構(gòu)成大功率語(yǔ)音電路,由單片機(jī)根據(jù)主控PLC的命令進(jìn)行發(fā)聲控制。
介紹了一種新型的加速度傳感器ADXL203。具體分析了該傳感器的性能與工作原理,并且通過TI公司的TMS320LF2407DSP實(shí)現(xiàn)了輸出信號(hào)的處理和分析。設(shè)計(jì)了三軸的加速度的測(cè)量,進(jìn)而確定物體運(yùn)動(dòng)的位移與軌跡。
在對(duì)G.726語(yǔ)音編解碼標(biāo)準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上給出了基于FPGA的DSP的設(shè)計(jì)流程,利用MATLAB/Simulink、DSP Builer和SOPC Builder工具設(shè)計(jì)了G.726語(yǔ)音編解碼器,通過仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)的編解碼器模型的正確性,實(shí)現(xiàn)了編解碼器在SoPC系統(tǒng)中的綜合。
便攜式測(cè)溫儀采用16位超低功耗單片機(jī)MSP430F435和熱電阻傳感器鉑1000實(shí)現(xiàn)溫度的信號(hào)處理和采集。采用MSP430系列單片機(jī)的一個(gè)最大優(yōu)勢(shì)是它具有低功耗和高集成度,非常適合于電池供電和空間受限的工作環(huán)境以及便攜式應(yīng)用場(chǎng)合。
頻率測(cè)量是電子測(cè)量中經(jīng)常遇到的問題,如何提高頻率測(cè)量的準(zhǔn)確度是關(guān)鍵。通常采用的方法有低頻端測(cè)周高頻端測(cè)頻和多周期同步測(cè)量頻率。采用低頻端測(cè)周高頻端測(cè)頻時(shí)存在中界頻率測(cè)量誤差很大即測(cè)量死區(qū)問題,也就是說不論低端和高端測(cè)量準(zhǔn)確度有多高,中界頻率測(cè)量誤差總是最大。
隨著LCD顯示器逐漸進(jìn)入電視機(jī)市場(chǎng),對(duì)更高分辨率、更大面板尺寸和更深彩色深度的要求是越來越高。所有這些要求都需要更高的數(shù)據(jù)傳輸率。然而,對(duì)一條可靠的數(shù)據(jù)鏈路來說,在高傳輸率方面不應(yīng)有任何的折衷。
媒體存儲(chǔ)盒(Media Storage Box, MSB)推出的時(shí)機(jī),是根據(jù)現(xiàn)階段PMP(媒體播放器)產(chǎn)品發(fā)展的限制、應(yīng)用缺點(diǎn)與營(yíng)銷難處所建議的數(shù)字移動(dòng)多媒體設(shè)備。唯這類功能的商品化移動(dòng)設(shè)備可整合的技術(shù)五花八門,發(fā)展與定位亦有很大的變化空間。
由于血液管理對(duì)于環(huán)境條件的特殊要求,針對(duì)血液管理分析提出了將傳感技術(shù)與RFID技術(shù)結(jié)合后應(yīng)用于其中的想法。簡(jiǎn)要介紹了RFID傳感器標(biāo)簽的設(shè)計(jì),分析了將其運(yùn)用于血液管理分析后對(duì)加強(qiáng)流程監(jiān)控、提高工作效率的好處,并主要從血液的出入庫(kù)管理、跟蹤管理、質(zhì)控管理三個(gè)方面詳細(xì)描述,闡明了方法的可行性。
本文提出了一種基于ZigBee的煤礦瓦斯無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,系統(tǒng)主要包括ZigBee節(jié)點(diǎn)和ZigBee基站節(jié)點(diǎn),利用TI公司的MSP430F149和CC2420架構(gòu)ZigBee節(jié)點(diǎn),ST公司的嵌入式ARM7芯片STR710FZ2T6和CC2420架構(gòu)ZigBee基站節(jié)點(diǎn),該方案具有低功耗、低成本的特點(diǎn)。
回聲消除(AEC)可實(shí)現(xiàn)汽車內(nèi)舒適的全雙工免提通話,本文介紹的Clarity CVC-HFK可提供集成的單擴(kuò)音器解決方案(OMS)噪聲抑制算法,它支持自適應(yīng)噪聲消除功能,可降低麥克風(fēng)(傳入)信號(hào)中的環(huán)境噪聲,并提取所需的語(yǔ)音,還可向遠(yuǎn)端用戶傳輸清晰的話音(傳出)。