• 音频/视频接口的EMI/EMC抑制

    MAX9511和MAX9705代表了EMI/EMC控制的先进技术。将这些器件应用于产品当中可以有效降低EMI。不必像以前那样依靠大尺寸外部滤波器和屏蔽等会增加成本和尺寸的方法,这些器件采用了当今最先进的技术,有效保证了电磁兼容性和性能。

  • 易于实现的3G多模前端参考设计

    为了满足3G手机的多频段、多模和多媒体应用需求,通过模块化技术将PA、滤波器和开关等器件封装在一起是一个趋势。但是要确保这些前端方案易于客户使用和移植,则还需要很多易用性和一定的灵活性。什么样的方案能解决

  • 手机应急充电器充电电路的设计

    当前,随着社会和经济的发展,手机已成为了人们的生活必需品。而且,为了满足消费者的更高需求,当今的手机越来越薄,功能却在继续多样化,这些都对电池的供电都提出了新的要求。因此,如何设计功能强,性能优越的充电电路就变得非常重要

  • 数字家电的兼容性问题

      随着电视、播放器、扩大器以及数字电视系统的不断演进,目前主流的家庭剧院设备已经和前几年有了很大的不同,不但操作变得更方便、更人性化,画质与音质也都到了新的纪元,您是否也已经开始享受HDMI、CEC、BD、D

  • 安全广播在CMMB终端的应用与实现

    CMMB技术标准是由中国广电总局组织研发,具有自主知识产权的移动多媒体广播电视标准,该标准适用于各种7寸以下屏幕的移动便携终端,包括手机、GPS、MP4、数码相机等。CMMB具有全国同一标准、网络覆盖广、移动性

  • 浅析IPVT的技术及其发展策略

    IPTV也可以成为宽带网络电视,是基于IP协议的电视广播服务,通过互联网向用户提供视频、音频信息服务。本文主要论述了IPTV的关键技术及其发展策略等问题。

    消费电子
    2009-05-14
    IP TV BSP MPEG-4
  • 如何通过布线改善手机的音频性能

    尽管手机中音频功能性不断增加,但在电路板设计过程中,音频电路受到的关注往往最少。本文给出了一些建议,有助于确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板。

  • 高清晰度数字电视传输系统设计与实现方案

    以往的设计流程中没有系统级仿真这一步,通常是在硬件完成以后才能进行修改和优化,而在系统级这个层次上进行的算法优化和参数调整不仅成本低,而且效率也很高。通过不断调整系统参数和改进相关算法得到最优性能和理论上的最优参数。从前面可以看出,采用SPW软件进行系统级设计与仿真可以让设计者把主要的精力放在系统的算法实现及优化上,而不必过多地考虑具体硬件实现。

  • 是时候重新考虑DisplayPort了吗

    高清多媒体接口(HDMI)和DisplayPort之争很快就偃旗息鼓了,HDMI迅速且无可争议地变成下一代音频/视频连接接口的首选协议,成为现代电视、媒体播放器、游戏控制台和摄像机的标配功能。

  • 配合移动设备应用充电新趋势的保护解决方案

    为便携式产品的电池充电有几种方式。以手机为例,我们可以利用墙式适配器或者其它充电设备充电,这种方式提供的电流可以达到2A,墙式适配器产生的高压有可能达到30V;也可以通过USB线来进行充电,它可以提供500mA的充

  • 3.5G/HSDPA技术架构与手机开发要点

      从语音通信到数据通信,蜂巢式手机无疑正处于技术架构改朝换代上的重大的革命时期,而进入数位时代,无线通信也和有线通信一样,不断得向上提高传输的速率:从GSM到传输率约40Kbps的GPRS,以及传输率约130Kbps E

  • 实现集成的双SCART音频/视频交叉点和驱动器

    双SCART芯片开关阵列芯片MAX4397提供将音频和视频信号发送到具有两个SCART连接器的欧洲机顶盒所需的集成功能。在越来越短的设计时间和不断增加的价格压力下,该芯片方案有助于设计工程师开发更具竞争力的机顶盒产品。

  • H.264音视频编解码SoC芯片Hi3510的原理和应用

    H.264标准的应用,为视频的网络传输,尤其是低带宽下(如无线传输方式)的传输提供了技术支持。在信息爆炸的今天,市场要求设计人员推出产品的速度越来越快,而且为了保持产品的竞争力,在产品价格、产品应用功能特点上要保持足够优势,尤其是在多媒体市场领域。

  • 利用麦克风数组抑制背景噪声

    本文将解释利用麦克风数组消除语音通信系统中背景噪声的基本原理,并引用美国国家半导体的LMV1088麦克风数组放大器作为例子加以说明。

  • 便携式设计中I/O端口共享的设计挑战

    本文探讨了在UART和USB、音频信号和USB之间共享同一个I/O端口所带来的挑战,其中包括如何在上电和断电时保护系统接口,以及如何保持数字信号的完整性和模拟信号的保真度。当上电时,必需能满足短路承受能力的要求,同时在信号实际超过核心系统能力的高阻抗状态下保护系统。在系统断电时,I/O端口必须关闭以防止外部信号通过系统而造成任何损害。因此,如果需要共享音频信号和高速USB信号,音频通道就必须保持低阻抗和低THD的特性,而高速USB通道则必须具有适当的寄生阻抗与电容比值。此外,在音频共享应用中还存在着负摆动信号和POP噪声的巨大挑战。

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