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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
NEC推出数字FM激励器HPB-3073传统的调频立体声广播用激励器,一直都由模拟电路构成。而日本电气公司(NEC)推出的HPB-3073型数字FM激励器,从音频输入到音频限制用低通滤波器(LPF)、预加重网络、立体声调制和FM调制部分全都实行数字运...  相似文献   

2.
三星KA8601C免提扬声电话芯片应用电路王颖力KA8601C是韩国三星电子股份有限公司半导体器件部门推出的新一代电话集成电路芯片。它集手柄通话电路和免提扬声电路于一体,能取代MOTOROLA公司的MC34114+MC34118;外配一块音频功放KA...  相似文献   

3.
本文较为详尽地给出了一种采用多种先进技术的频率合成式全锁式UHF调制器的实现方法,它参照NEC调频激励器的有关原理,采用莫托洛拉公司的大规模频率合成芯片,将频率合成锁相环技术运用于CATV的UHF调制器中,同时,采用了一系列新技术(如伴音锁相,用GAL或EPROM译码,大动态双栅场效应管放大,高频变阻二极管组成的电子可变衰减器,微带线设计等),使调制器达到了一个新的水平。  相似文献   

4.
4CX3500A是我台1993年开始使用的HARRIS公司的3-5kW立体声调频发射机末级采用的功放管。末级功放电路采用共阴极放大电路,工作于丙类放大状态。整个机器的前级和激励器为固态和集成电路,因此发射机的功率与频率指标主要由所采用的电子管来保证。对发射电子管的正确认识和使用是发射机的使用者以及制造者的首要任务。通过这部机器几年的工作实践,对怎样延长管子的使用寿命,怎样使机器高效稳定地工作,有了一些认识,解决了一些具体问题。1确保4CX3500A灯丝电压稳定的措施4CX3500A的灯丝电压为5…  相似文献   

5.
HA2198(2)P/TDL-LCD电话机已被广泛使用。在使用中经常会发生振铃故障 ,主要表现为无铃声、只响一声铃、铃声小而且异常。现将对该机振铃故障的分析与检修总结如下。HA2198(2)P/TDL-LCD电话机的振铃电路由压敏电路、整流电路、振铃芯片、高低音控制和扬声器等组成 ,其电路原理如图1所示。1电路说明振铃信号由交换机传入电话机 ,经放大后输入振铃电路A、B端 ,经STPA压敏电阻保护到电阻R1限流和C1调频 ,使一定值和一定频率的电流经V1~V4桥式电路整流 ,再经V5稳压和C2滤波得到不超过2…  相似文献   

6.
本文在给出FM-SCA广播解调单片集成电路LM3361的内电路、电性能参数及其应用墅 它的内电路工作原理作了详尽地剖析,该电路是FM-SCA解调优选的电路,内含静噪电路和单独设置的音频放大器,结构别致而新颖。  相似文献   

7.
赵建龙  夏冠群 《电子学报》1996,24(11):102-104
本文讨论了GaAs电路和SiECL电路的输入输出接口问题,对GaAs电路中BFL、DCFL、SDFL等电路形式的典型输入输出接口电路进行了分析研究,用电路模拟程序计算并给出了BFL输入输出接口电路的转移特性曲线。  相似文献   

8.
AMLCD扫描驱动电路的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文讨论AMLCD的扫描驱动电路的电路结构和设计考虑,报导了在VLSI/AMLCD中片上扫描驱动电路的设计和研制结果。  相似文献   

9.
在SOI/CMOS电路制作中引入了自对准钴硅化物(SALICIDE)技术,研究了SALICIDE工艺对SOI/MOSFET单管特性和SOI/CMOS电路速度性能的影响。实验表明,SALICIDE技术能有效地减小MOSFET栅、源、漏电极的寄生接触电阻和薄层电阻,改善单管的输出特性,降低SOI/CMOS环振电路门延迟时间,提高SOI/CMOS电路的速度特性。  相似文献   

10.
1 DSB - 60 0A卫星电视接收机电路分析空中的卫星电视信号通过卫星接收天线接收和高频头下变频 ,变换为 95 0~ 145 0MHz的第一中频信号 ,由同轴电缆输送到卫星电视接收机的第二变频器 ,变频为 5 10MHz第二中频信号。此信号经过滤波和第二中频放大后输出 2路信号 :一路作为AGC信号 ,经D3 40 检波和IC3 0 3 放大后加到第二变频器AGC输入端 ;另一路经限幅解调后分 3路输出 ,第一路作为AFC信号去控制第二本振VCO振荡频率 ,使第二中频稳定在 5 10MHz;第二路经 5~ 8MHz带通滤波器、音频解调及放大后 ,输出音频…  相似文献   

11.
自对准硅化物CMOS/SOI技术研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
在CMOS/SIMOXSOI电路制作中引入了自对准钴(Co)硅化物(SALICIDE)技术,研究了SALICIDE工艺对SOIMOSFET单管特性和CMOS/SOI电路速度性能的影响.实验表明,采用SALICIDE技术能有效地减小MOSFET栅、源、漏电极的寄生接触电阻和方块电阻,改善单管的输出特性,降低CMOS/SOI环振电路门延迟时间,提高CMOS/SOI电路的速度特性.  相似文献   

12.
随着有线电视数字化和数据综合信息业务的开展 ,有线电视工程技术人员将接触到越来越多的数字传输技术和计算机网络技术的新名词、新概念 ,笔者通过收集整理 ,将部分常用的英文缩写编辑如下 ,以供参考。AAA   认证 /授权 /计费AALATM适配层ABR可用比特率AC访问控制ADM电分插复用器ADSL非对称数字用户线AGC自动增益控制AM -VSB幅度调制光纤传输技术AN -NMS接入网网络管理系统AOD音频点播AOIP基于IP的音频传输AON有源光网络APC自动功率控制API应用编程接口ARP地址解析协议ASIC…  相似文献   

13.
THOMCAST UHF 10000D电视发射机采用双伴音工作方式,两路伴音工作在不同的载频上。该发射机有A,B两个互为备份的激励器,每个激励器由5个独立的分盘组成,伴音处理部分是第四,第五两个分盘,第五分盘主要是音频信号到伴音中频信号的处理,第四分盘主要是伴音中频信号到伴音射频信号的处理及两路伴音的功率合成,这两个分盘的电路形式比较简单,信号流程也比较直观,在此简单介绍A4,A5盘的工作原理。1 激励器A5盘的工作原理由于是双伴音工作方式,伴音1与伴音2的电路基本相同,在此仅介绍伴音1的工作情况…  相似文献   

14.
1概述 LM4549是用于PC系统的音频编解码器,它完全适合PC98系统,能够实现AC97 2.1版的模拟加强功能。 LM4549使用了 18位 ∑△ A/D和 D/A转换电路,动态范围90dB。 LM4549是专门为满足高质量音频通道和PC机音频系统的所有模拟功能而设计的。其特点是具有双向立体声A/D和D/A转换电路,一个带有4立体声和3单声道输入的模拟混合器,每一个输入均具有独立的增益、衰减和静音控制。此编解码器的一特点是称为“真线路电平输出”的第二线路电平输出,具有独立的音量控制。另一个特点是该电…  相似文献   

15.
本文讨论了AMLCD数据线驱动电路的电路结构和设计考虑,报导了在VLSI/PDLC中片上数据线驱动电路的研制结果。  相似文献   

16.
ALC放大器实现AGC,ASC功能原理及故障检修   总被引:1,自引:0,他引:1  
ALC放大器实现AGC、ASC功能原理及故障检修□朱如军(辽宁省凤城市有线电视台118100)ALC放大器是CATV系统干线优质运行必不可少的重要器材。由于设置了AGC、ASC补偿电路,使其电路结构与工作原理比较复杂,一旦出现故障,给维护工作带来不便...  相似文献   

17.
NE577和自动电平控制电路骆立俊(东南大学无线电工程系,南京,210018)1.引言目前,并不是所有的无线电收发信机和接收机甚至高性能产品都有自动电平控制ALC(AutomaticLevelControl)电路。如果接收机的扬声器没有ALC的话,则...  相似文献   

18.
在音频信号降比特技术中,实现数字音频信号的记录和重放的关键技术是码率的压缩。本文介绍音频盒式磁带的精密自适应子频带编码技术和用于数字音频盒式磁带录音机的三片CMOSLSI(MN66701,MN66702,MN66703)和二片BiCMOSIC(AN7630SB,AN7631FHP)。  相似文献   

19.
音频广播的发展经历了由使用模拟技术到使用数字技术的质的飞跃 ,数字化、智能化、网络化是新型广播电台的必然发展趋势。丹麦TELECAST集团为广播电台提供了以光纤和计算机网络为基础的智能化的音频广播工艺网整体解决方案。我们认为 ,TELECAST集团的系统代表了广播电台中心技术最新的发展 ,为广播电台的节目录制、播控系统带来了令人耳目一新的变革。TELECAST集团由SAN DAR、SEEMAUDIO、NTP三家子公司组成 :SANDAR是做视频切换系统的公司 ,SEEMAU DIO主要从事数字播出、制作调音…  相似文献   

20.
储霞 《电视技术》2000,(10):37-38
1 概述在电子设备中,人们经常利用反馈的方法来改善电路的工作性能,使电路输出量的变化反过来影响输入回路,从而控制输出端的变化,起到系统自动调节的作用。一部电视发射机由很多部分组成,它消耗一定的能源,在限定的空间内要产生大量的热量,这对半导体器件的影响很大,输出功率便受到影响。自动电平控制(ALC)电路就是为了稳定发射机输出功率而在负反馈系统中设置的控制电路,发射机中ALC负反馈系统的方框图如图1所示。图1中,由定向耦合器耦合出的射频信号送入ALC电路,经检波、比较产生出误差信号,以控制变频器输出…  相似文献   

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