在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早搞清楚潜在的噪声和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小。
在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早搞清楚潜在的噪声和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小。
手机日益普及,已成为生活中不可缺少的通讯工具。而且手机的功能已不仅仅限于通话,手机早已成为时尚潮流的标志和音频视频娱乐的一个载体,MP3、FM收音机、手机电视、数码拍照等等都逐渐成为中高端手机必不可少的功能。尤其是音乐手机的推出对手机的音质提出了更高的要求。然而在手机音频的设计中,Pop噪声问题一直是困扰工程师的难题之一。本文将分别阐述针对手机的扬声器和立体声耳机Pop噪声的产生机理,并介绍意法半导体针对这些问题提出的解决方法。
本文介绍了一种基于硬件描述语言VerilogHDL的背景噪声扣除电路设计,该设计与以往使用加减计数芯片组成的电路相比,具有与MCU接口简单,软件操作方便等优点。
“POP”噪声是指音频器件在上电、断电瞬间以及上电稳定后,各种操作带来的瞬态冲击所产生的爆破声。本文将讨论几种常用的解决方法及其工作原理,这些方法针对具体的集成电路具有各自特点,应用时需要根据实际情况综合考虑。
日前,C114探访了中国科学院资深院士、北京邮电大学名誉校长叶培大教授,叶老欣然为C114题词。叶老是我国微波通信与光纤通信的开拓者之一,先后为恢复新中国的无线电广播事业、开展微波通信和光纤通信专业的教学与研
本系列的第六部分是新《电气工程》杂志(ElectricalEngineering)中“保持容性负载稳定的六种方法”栏目的开篇。
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为射频电路选择LDO时,要慎重比较噪声指标和PSRR,确保基准旁路电容、输出电容和负载条件一致。
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本文将自适应信号处理技术应用于语音通信的噪声对消,通过仿真研究和样机实验对软硬件参数进行了优化设计,研制了一种适用于手机麦克风、火车驾驶室中使用的自适应对消系统。
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本部分通过对噪声增益及 CF 的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性。
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