在8Ω负载下,其输出功率可达50W。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=newX; obj.height=newY; }
本机的频率响应为10Hz~200KHz、±0.1dB。在8Ω负载时,每声道的输出功率可达40W。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=newX; obj.height=newY; }
当输入的音频信号为1V时,其输出功率为6W;当输入增加到1.6V时,其输出功率可达15W,输入与输出入大特性曲线的斜率均匀,线性良好。 超三极管接法的输出功率在12W时,从100HZ~10KHz范围内的失真约为2%。 KT88超三极管
本电路为一套在PC机上听Hi-Fi音乐的有源功放,如图所示。音效处理芯片ICl采用加拿大QSOUND公司的单片QS7779虚拟环绕电路,由于该电路内置了杜比定向逻辑和杜比数码混合信号***,一能增强普通的立体声信号效果;二是当
如图所示为通用型音频功率放大电路。图(a)给出了原理图,该电路采用了集成功率放大器LM386,该器件为通用型功放,且价格低廉。图(c)为LM386的内部结构。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y;
系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,另外,还会涉及到输出功率与发送器电流消耗的折中。
分析了射频识别电路中高频功放的特点,在此基础上提出了一种新型的高频功放电路,并对他的工作原理进行了分析。
结合中国手机产品的研发趋势,本文将从射频、基带、背光、音频放大、充电器等方面探讨下一代手机电源管理面临的挑战与相应的新技术和解决方案,并提供了一些降低电路功耗及噪声的设计思路。
结合中国手机产品的研发趋势,本文将从射频、基带、背光、音频放大、充电器等方面探讨下一代手机电源管理面临的挑战与相应的新技术和解决方案,并提供了一些降低电路功耗及噪声的设计思路。