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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
CS-V635(S)是安桥推出的全新DVD迷你音响系统,除了支持DVD的播放之外,还支持MP3、WMA、JPEG、DiVX、MP4等格式的音视频文件的播放。在视频方面,采用全高清的HDMI传输,支持1080p全高清的倍线输出。在音频方面,具备每声道40W(40,1kHz)的强劲输出功率,同时配合安桥专利的13mmA—OMF低音单元以及专利的空气升学驱动设计,能提供强劲的低频效果。作为一部时尚化的迷你音响系统,用户可以通过前面板上的USB接口实现数字音频文件的播放。  相似文献   

2.
对于亚毫米波或太赫兹系统而言,关键问题是功率源的输出功率非常小。 功率合成技术是增加输出功率的有效方法。 然而,在微波和毫米波段中使用的常规功率合成方法(例如电路级合成或波导内空间合成)在亚毫米波波段因损耗高及难以加工等因素而受到制约。 本文提出了一种基于准光学技术的波束功率合成方法。 它具有损耗低,合成效率高,相对容易制造的优点。本文给出了分析,仿真和实验结果,并得到高的输出合成效率。  相似文献   

3.
利用连续流平面型光腔动力学模型对NCl(α^1△)/I激光体系进行了模拟计算,探讨了温度在300K时NCl(α^1△)自猝灭对NCl(α^1△)/I激光能量提取的影响。计算结果表明,NCl(α^1△)自猝灭反应对光腔位置的选取、功率密度沿流动方向的分布和总输出功率都有较大的影响。其中,光腔位置的可选范围大大缩短,在较小的初始HI粒子数密度和适当的输出镜反射率下总输出功率大幅度降低,而随着HI粒子数密度的增加,NCl(α^1△)自猝灭对总输出功率的影响逐渐减小。  相似文献   

4.
如果你还想增大该胆机的输出功率怎么办? 下面先介绍提高放大器输出功率的几种方法,并就两种实施的方案及过程做详细的讲述。  相似文献   

5.
美国PI公司从TOP系列开始生产了各类输出功率不同的单片开关电源,其中微型开关电源系列输出功率可低至0-2W。TNY253/254/255采用两种封装形式。P形封装为DIP-8,G型封装SMD-8,均为双列直插。其特点如下:  相似文献   

6.
三.如何提高UL功放的效率及输出功率 综上所述,UL与威廉逊功放是个效率低、也难摆弄的功放,有了好电路和上乘的元件并不意味着就能装出效率高的机器。因此,对实用功率就要斤斤计较,尤其提高大功率信号的保真度更显重要。在这方面,凡是长玩UL机的朋友对此也都有切身体会。例如一台8W功率的UL功放,当音量开到2/3其输出功率还不到5W,功放的削波或非线性失真已经变得严重起来。可见,这台功放的有效实用功率仅为5W,有3W的输出功率成为无用功而白白浪费了。这种情况在普通功放中也存在,但对于效率不高的UL或威廉逊功放说来就很可惜。由于提高输出功率面临的问题与难点较多,故一切提高功放品质及效率的措施都是有意义的。只要把握好这两种功放特点,功放效率并非没有潜力可挖,以下是一些行之有效的对策。  相似文献   

7.
常听别人说:“真空管放大器无法推动音乐鉴赏用的新型音箱”。这里所说的新型音箱是指包括书架型音箱在内的一般家庭用的中型或者大型音箱。以前的老式音箱由于效率高,所以输出功率小的放大器也能推动,但要想推动新型音箱必须要输出更大的功率。  相似文献   

8.
大功率高光束质量半导体激光器在激光加工、激光通信、科学研究等方面有着广泛的应用,提高半导体激光器的功率和光束质量一直都是国际的研究前沿和学科热点。合束技术是提高半导体激光器输出功率最简单有效的方法。非相干合束技术提高输出功率往往以损失空间、偏振或光谱特性为代价,在对光束特性要求不高的场合应用较为成熟。相干合束技术在提高半导体激光器输出功率的同时还能提高光束质量、压窄频谱宽度,是高亮度窄线宽半导体激光技术发展的重要方向。本文简述了相干合束技术的原理及要求,从锁相技术出发,综述了半导体激光器相干合束技术近年来的发展现状,总结了主动锁相和被动锁相的优缺点,主动锁相技术采用主振荡放大结构通过相位负反馈技术实现锁相,在合束单元数量上具有优势,能获得大功率相干输出,但结构较为复杂。被动锁相技术结构简单,一般通过外腔的衍射效应或者共腔技术实现单元间的相位锁定,具备自组织锁相特点,但不易获得高功率输出。最后对半导体激光器相干合束技术的未来发展进行了展望。  相似文献   

9.
李洪英 《家庭电子》2001,(11):38-39
虽然5.1声道模拟环绕声放大器已不算新,但本文介绍的一款流行于法国的模拟环绕声放大器却颇有新意。首先,整个五路功率输出级均采用集成化大功率放大器,可以免去分立件DC放大器繁琐的装配和调试,近100W输出功率的功放外围元件极少。近年来,飞利浦、西门子等公司纷纷推出100W以上的集成  相似文献   

10.
GC(幻音)背景音乐系统,采用高品质显示屏,支持亮度、对比度调节,126×64点阵显示,界面简洁明快;采用多功能红外遥控器;具有三档定时开,关机功能,定时精确到秒。采用日本进口的数字功放,音质更加纯净,品质值得信赖;数字功率放大器具有很宽的电压适应范围和极高的功率转效率,达到更小的体积、更轻的重量、更大的输出功率且声音质量完全达到专业音频扩声的需求。  相似文献   

11.
菱杰酷乐迪(kuledy)专业功率放大器CA系列,包括CA-3000、CA-4000、CA-6000和CA-8000四款型号,CA系列功放是酷乐迪技术团队针对娱乐市场的需求而设计的产品。CA系列集合了时尚的外观、充足的功率、甜美的音质、可靠的品质于一身。CA系列功放使用H类放大电路设计,电源使用率高达90%,能够满足2Ω、4Ω或8Ω负载,是当下流行的大功率音箱的最佳匹配功放机;CA-3000功放每声道输出功率为300W/8Ω,CA-4000为400W/8Ω,CA-6000为600W/8Ω,CA-8000则可达800W/8Ω;配有两个平衡式XLR输入,两个平衡式XLR LINK连接输出,采用专业的Speakon?插座和固定安装常用的接线柱;可以使输出功率在百万分之一秒内实现由低功率向高功率的快速转换,确保输出功率始终按照音乐节目的需要而准确输出。  相似文献   

12.
半导体太赫兹量子级联激光器(THz QCL)是一种相干性好线宽窄的太赫兹辐射源,有潜力获得高的输出功率.采用基于非平衡格林函数(NEGF)方法的计算工具设计、生长、制备了基于砷化镓系材料的THz QCL.在10 K温度下,峰值功率达到270 mW,平均功率为2. 4 mW,单位面积的输出功率与已报道的最高值相当.采用NEGF方法对器件的温度变化特性做了详细的分析.  相似文献   

13.
利用半导体掺杂玻璃CdSxSe1-x产生自相位调制效应,实现了加成脉冲锁模激光器的稳定运转,获得了锁模脉宽从300ps到180ps的压缩,平均输出功率达10W以上。  相似文献   

14.
NaCl(OH^—):(F2^+)H晶体的制备及红外色心激光运转   总被引:2,自引:0,他引:2  
报道了NaCl(OH~-):(F_2~+)_H色心晶体的制备、晶体的光学表面加工、色心激光运转等关键问题;讨论了色心激光输出功率与辅助光的关系;成功地实现了中心波长为1.57μm的红外NaCl(OH~-):(F_2~+)_H色心激光的运转。  相似文献   

15.
提出并研究了一种带有环形出光孔的倒置表面浮雕结构垂直腔面发射激光器.该器件最突出的结构特点在于,支持稳定的单高阶横向模式激射.在输入电流为六倍阈值电流时,输出功率高达9.8 m W,边模抑制比将近30 d B.在外界为360 K高温时,输出功率仍可达4 m W.且其远场表现出的高斯光束发散角较小.  相似文献   

16.
C和Ku波段卫星电视接收(下)彭明全(四川九州电器集团621000)四、我国1996年收看的几颗主要电视卫星简介1.亚卫2号定位于100.5°E,由美国洛克希德—马丁公司生产。有24个C波段转发器和9个KU波段转发器。C波段转发器输出功率55W,波束...  相似文献   

17.
RX-V465是雅马哈即将推出的入门级高清音频放大器,支持高清音频解码,包括Dolby TrueHD、DTS—HD Master Audio等,输出功率为140W×5。在电路方面,所有声道都采用了Burr Brown 24bit/192kHz的数模转换芯片。  相似文献   

18.
从20世纪80年代起,各单位淘汰了大批电子管扩音机,其输出功率从25~250W不等。此类扩音机原设计用于工厂、学校召开大会扩音或广播收音用,其可靠性比晶体管扩音机高得多,直到目前,广播器材店仍有出售。由于其作用仅限于语言扩音,各项性能指标与近代胆功放相比相差甚远,若直接用来听音乐效果很差。但此类胆扩音机的售价低廉,元器件质量上乘,  相似文献   

19.
Cabasse推出了最新的创新性产品L’Ocean,增强了Artis产品系列的阵容,这套系统包括两只特别设计的音箱。L’Ocean的音箱为四分频设计,内置一只直径38cm的蜂巢球顶振膜低音单元以及一只在LaSphere参考系统中使用的三分频同轴单元TC23。同时音箱的底座内集成了四组数字放大电路,输出功率为250~1000W。  相似文献   

20.
《音响世界》2008,(6):16-16
ESOTERIC最近推出了一款A-80单声道功率放大器,这是以追求音质的理念打造的一个发烧级产品。此机内部结构十分特别,功率放大晶体管设于后部,选用了三组功率放大晶体管并联,推挽方式工作,提供高达400W的连续输出功率(4Q);而前面部分分为上下两层,上层为音频信号的电压放大部分,下层为放大器的电源部分。  相似文献   

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