0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 均衡器

均衡器

+关注 0人关注

均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。

文章: 110
视频: 5
浏览: 30348
帖子: 31

均衡器简介

  均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。

均衡器百科

  均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。

  原理

  均衡器(equalizer) 通信系统中,校正传输信道幅度频率特性和相位频率特性的部件。将频率为f的正弦波送入传输信道,输出电压与输入电压的幅度比随f变化的特性称为幅度频率特性,简称幅频特性;输出电压与输入电压间的相位差随f变化的特性称为相位频率特性,简称相频特性。各种传输信道所传输的信号,一般由一些不同频率的分量组成。在信号频带范围内,若①信道的幅频特性是恒定值;②相位φ随f变化的特性是直线,可写成

  ¢(f)=2πft+θ,t为常数;③θ(称为相截)等于nπ,n=0、±2、±4、……,则信号波形经传输不产生畸变。条件①使不同频率分量经传输后有相同的输出输入幅度比,条件②、③使其有相同的时间延迟。但实际信道常不符合上述条件,因而信号产生畸变。若畸变超过允许量,则要用均衡器对信道特性进行校正。

  均衡的要求与信号性质有关。由于人耳对相位不敏感,所以在传输模拟电话信号时,只对信道的幅频特性提出要求。在传输电视信号时,对信道的幅、相频率特性都有要求,否则图像就失真。数字信号基带传输时,对幅、相频率特性有要求,因为波形畸变会产生码间干扰而使误码率增大。数字信号载波传输时,不对信道相频特性中的相截提出要求,这是因为接收数字调频信号时不需要相位参考,而接收数字调相信号时可以用载波恢复电路解决相位参考。这样,载波传输时只对幅频特性和时延频率特性提出要求。

  注意问题

  在冒险利用均衡器改变音频信号之前,应该三思而行。过分使用校正对听众整体收听效果可能有利有弊。均衡器并非神奇得令人不可思议,它有不少缺点,并可能对声音有较深的影响。

  校正不足之处

  均衡器是在19世纪30年代发明的,用来校正声音的不足;其主要用途在好莱坞电影制片厂。由于一种类似于称为逼真度滤波器的均衡器的支持,它在远距离扩音方面取得了很好的结果,这有助于促进其应用,也导致后来的滥用。由于几代声音工程师在均衡器对声音的影响上一知半解或完全不懂,在这样的情况下使用均衡器,产生出来的声音结果不尽人意就不奇怪了。

  均衡器被用于混录调音台输入通道和接线装置上,例如在一条通往扬声器的输出线路上。虽然在传声器输入通道中使用均衡器使我们回忆其整形扬声器声音或乐器声音的方法,但往往被忽视的问题是,是否需要均衡器可能是其余环节出错的标志。

  均衡可能是用来补偿在音频链路或扬声器音频特性内、在传声器选择或演播室声学影响中的问题的。它甚至可能出现在有完美的声学特性、最新型的扬声器和最好传声器的演播室中。

  在通往扬声器的输出通道中使用均衡器是一个特别感兴趣的情况,因为人们容易误信可解决所有不当的室内声学和扬声器还音问题。

  参量和图示

  使用两种均衡器:参量与图示均衡器。

  倍频式均衡器的测量校正特性曲线。

  上曲线是3个设置于+6dB,中心频率为630、1250和2500Hz的滤波器的总响应;下曲线是设置于+2dB的相同倍频式滤波器。

  参量均衡器能够在独立控制滤波频率、带宽和振幅增益或衰减的同时校正声音信号。在每个频率范围的频率和峰值振幅或波谷利用电位计和开关可以连续或分步调整。操作者可以在20:1频率范围上调整,同时调整锐度或峰值的带宽,即熟知的品质因数(Q值),其值为0.29~5.0。通常,最高和最低的频率范围可从峰值切换到平直的形式。

  图示均衡器通常能在8、12或更多的固定频段校正声音信号的形状。每个频段都有其有源滤波器,滤波器的中心频率被指定在用于调整校正量(以dB计)的电位计附近。如果频段被分为倍频程,则此均衡器就是倍频式,它利用较少量的频段(滤波器)。1/3倍频式均衡器具有较多的频段,例如,31个滤波器(中心频率20Hz~20kHz),允许比倍频式均衡器有更精确但也更复杂的校正。可获得的校正量通常一个声道内为±15dB,或两个声道分别为±15dB。在设置了滑动校准器时,它们形成某一图形曲线,其形状对应于选定的校正曲线。这就是“图示均衡器”名字的来源。

  当这种均衡器用于校正不足的声学特性或扬声器还音特性时,操作员可能主观地“通过人耳”或客观地使用音频分析仪设置校准器。分析仪的传声器在测量位置作用于声波,校准器的校准图形形状被设置为与测量的形状反向,从而使得产生的特性曲线尽可能线性。但所有这些只适用于空间中的一个点。

  由于操作员的耳朵和分析仪的传声器在某一位置记录扬声器的响应特性曲线,在操作员移到另一位置时,这可能出现问题。在某一位置均衡器的全部设置不适合除了此传声器放置之处的任何位置。此外,考虑到在声驻波和室内共鸣模式方面声场的复杂性,以及在一个或多或少漫射声学空间直射与反射声波之比,很容易理解相比在一个位置产生些微改善的响应,而在其它所有附近位置产生有问题的结果的均衡不如无均衡。被头骨分开的人耳(平均距离19cm)对环绕头部的声波绕射非常敏感,使我们能感觉到直射和反射抵达声波的方向、强度和时间差。这就是“双耳”听觉。

  非所需效果

  在除了使用仿真头(传声器放置在左右耳的精确位置)的所有情况下,由于听觉的主观本性,单声传声器甚或重合对立体声传声器将向分析仪馈送与被听众所听到的完全不同的客观数据。

  分别设置于+2、+4、+6、+8、+10和 +12dB的1/3倍频式均衡器的测量校正特性曲线。

  但是,即使采用仿真头和具有很好的主观感觉校正的测量方式,值得记住的是,取决于均衡器的类型,在一个频率范围内的任何校正可能在一个或多或少的大范围内导致非所需的效果。图1和图2示出了这种情况。显然,倍频式均衡器(图1)比1/3倍频式均衡器具有广泛得多的校正特性。这是由均衡器的特性决定。

  不过,即使1/3倍频式均衡器在校整器设置于最高的位置时(+12或+10dB)具有相当窄的特性,在+4dB时它们也将有更广的特性。至于“窄带”1/6倍频式和1/10倍频式均衡器,均衡器的潜能越大,实现不同寻常的、夸张和人工声音效果的方式之数量就越多。

  因此,用冷静的头脑、尽可能理性和合乎逻辑地进行均衡非常重要。

  怎样调出适合自己的均衡器设置

  方法一:傻瓜式调法。就是使用你播放器预设好的 EQ 方案。

  比如我的耳机低音不足,想通过 EQ 来弥补一下,那我就选 Bass Booster (如图),方便快捷,效果还不赖。自从用了预设的 EQ 方案,妈妈再也不用担心我听歌会不爽了!

  方法二:录音师调法。

  对歌曲中每一个乐器和人声的细节细节进行调整。这里需要你去熟悉每种声音所属的频段,然后再根据你的喜好,去调整该频段的高低。但是如果用这种方法来调 MP3 的话,建议还是做回傻瓜比较好。

  以下是各种常见音源的频段,有点长,坐稳了。

  一些常用频点:

  50hz,这是我们常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。

  70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被掩没掉的。

  200~400hz,这个频段有如下几个主要用途,首先是军鼓的木质感声音频段;其次,这是消除人声脏的感觉的频段;第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;第四、对于镲和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。其中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。

  400~800hz,调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。

  800~1khz,这个频段可以用来调整人声的“结实”程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。

  1k~3khz,这个频段是一个“坚硬”的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它或BASS的“锋利”的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。呵呵。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。

  3k~6khz,声音在3k的时候,还是坚硬的,那么,不用我说,大家也知道该作什么了吧。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。

  6k~10khz,这个频段可以增加声音的“甜美”感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大镲都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合音色,可以在这个频段得到声音的“刀刃”的感觉(我实在不知道该怎么形容这样的声音)。

  10k~16khz,提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大镲和PERCUSSION的最尖的那个部分?。但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声。呵呵。

  各音源的频率范围:

  小提琴 200Hz~400Hz影响音色的丰满度;1~2KHz是拨弦声频带;6~10KHz是音色明亮度。

  中提琴 150Hz~300Hz影响音色的力度;3~6KHz影响音色表现力。

  大提琴 100Hz~250Hz影响音色的丰满度;3KHz是影响音色音色明亮度。

  贝斯提琴 50Hz~150Hz影响音色的丰满度;1~2KHz影响音色的明亮度。

  长笛 250Hz~1KHz影响音色的丰满度;5~6KHz影响的音色明亮度。

  黑管 150Hz~600Hz影响音色的丰满度;3KHz影响音色的明亮度。

  双簧管 300Hz~1KHz影响音色的丰满度;5~6KHz影响音色的明亮度;1~5KHz提升使音色明亮华丽。

  大管 100Hz~200Hz音色丰满、深沉感强;2~5KHz影响音色的明亮度。

  小号 150Hz~250Hz影响音色的丰满度;5~7.5KHz是明亮清脆感频带。

  圆号 60Hz~600Hz提升会使音色和谐自然;强吹音色光辉,1~2KHz明显增强。

  长号 100Hz~240Hz提升音色的丰满度;500Hz~2KHz提升使音色变辉煌。

  大号 30Hz~200Hz影响音色的丰满度;100Hz~500Hz提升使音色深沉、厚实。

  钢琴 27.5~4.86KHz是音域频段。音色随频率增加而变的单薄;20Hz~50Hz是共振峰频率。

  竖琴 32.7Hz~3.136KHz是音域频率。小力度拨弹音色柔和;大力度拨弹音色丰满。

  萨克斯管 600Hz~2KHz影响明亮度;提升此频率可使音色华彩清透。

  萨克斯管bB 100Hz~300Hz是影响音色的淳厚感,提升此频段可使音色的始振特性更加细腻,增强音色的表现力。

  吉它 100Hz~300Hz提升增加音色的丰满度;2~5KHz提升增强音色的表现力

  低音吉它 60Hz~100Hz低音丰满;60Hz~1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频。

  电吉它 240Hz是丰满度频率;2.5KHz是明亮度频率3~4KHz拨弹乐器的性格表现的更充分。

  电贝司 80Hz~240Hz是丰满度频率;600Hz~1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频。

  手鼓 200Hz~240Hz共鸣声频;5KHz影响临场感。

  小军鼓(响弦鼓) 240Hz影响饱满度;2KHz影响力度(响度);5KHz是响弦音频(泛音区)

  通通鼓 360Hz影响丰满度;8KHz为硬度频率;泛音可达10~15KHz

  低音鼓 60Hz~100Hz为低音力度频率;2.5KHz是敲击声频率;8KHz是鼓皮泛音声频。

  地鼓(大鼓) 60Hz~150Hz是力度音频,影响音色的丰满度;5~6KHz是泛音声频。

  镲 250Hz强劲、坚韧、锐利;7.5~10KHz音色尖利;1.2~15KHz镲边泛音“金光四溅”。

  歌声(男) 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。

  歌声(女) 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。

  语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”

  沙哑声 提升64Hz~261Hz会使音色得到改善

  喉音重 衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善

  鼻音重 衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。

  齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。

  咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象

查看详情

均衡器知识

展开查看更多

均衡器技术

信道均衡的原理和分类介绍

信道均衡的原理和分类介绍

一、信道均衡的基本原理 信道均衡的基本目标是对信道或整个传输系统的频率响应进行补偿,以减轻或消除由多径传播引起的码间串扰(ISI)。在数字通信中,ISI...

2024-09-10 标签:滤波器均衡器信道 1371 0

均衡器的工作原理和类型

均衡器在电动汽车领域中,特别是电池管理系统中扮演着至关重要的角色。它主要负责调整电池组中各个电池单元的能量状态,以确保电池组整体性能的优化和延长电池的使用寿命

2024-08-06 标签:电动汽车均衡器电池管理系统 1864 0

高速信号仿真中的FFE均衡技术

高速信号仿真中的FFE均衡技术

高速信号仿真中的均衡技术按照发射端和接收端来看可以分为如下图中的几种类型。

2024-07-29 标签:均衡器仿真高速信号 1980 0

什么是MIMO?MIMO有哪些类型?Wi-Fi中的MIMO是如何工作的?

什么是MIMO?MIMO有哪些类型?Wi-Fi中的MIMO是如何工作的?

MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)是指在无线通信领域使用多天线发送和接收信号的技术。

2024-02-22 标签:数据传输无线通信均衡器 1.2万 0

图形均衡器电路图分享

图形均衡器电路图分享

图形均衡器是一种可以直观地调整各个频段增益的音频处理设备。与参数均衡器不同,图形均衡器采用固定的频段和Q值(即频段的宽度),用户可以直接通过拖拽按钮来调...

2024-02-06 标签:电路图滤波器运算放大器 6484 1

均衡器的基本原理是什么?

均衡器是一种用于调节音频频谱的设备,它可以增强或削弱特定频率范围内的声音。

2023-12-29 标签:滤波器均衡器 1915 0

聚焦PCIE3&4的接收端均衡技术

聚焦PCIE3&4的接收端均衡技术

PCIe接口自从被推出以来,已经成为了PC和Server上最重要的接口。为了更高了数据吞吐率,PCI-SIG组织不断刷新接口标准

2023-10-18 标签:编码器均衡器boost电路 2375 0

SerDes是怎么设计的?(二)

SerDes是怎么设计的?(二)

接收端均衡器的目标和发送均衡器是一致的。对于低速(<5Gbps)SerDes,通常采用连续时间域,线性均衡器实现如尖峰放大器(peaking am...

2023-10-16 标签:放大器均衡器pll 1137 0

使用SigmaStudio制作具有音量控制功能均衡器

使用SigmaStudio制作具有音量控制功能均衡器

SigmaStudio 是一个图形开发工具,用于开发和调整 SigmaDSP® 音频处理器。常见的音频处理模块可连接成原理图,编译器产生可供 DSP 使...

2023-10-13 标签:dspdac均衡器 3318 0

T-Coil的原理和应用

曾经T-Coil被用于商业机密隐藏了数十年,后来技术被公开,可以看到这个技术的确是一个非常令人震惊的技术,本篇文章分析了T-Coil的原理和应用,并且将...

2023-09-24 标签:线圈滤波器均衡器 1.1万 2

查看更多>>

均衡器资讯

什么是均衡器?

均衡器是一种用于调整信号频率响应的电子设备,广泛应用于音频处理、通信系统和信号处理等领域。它的主要功能是通过增强或衰减特定频率范围的信号,以改善整体音质...

2024-10-05 标签:均衡器通信系统 477 0

Qorvo推出单芯片可变反向电缆均衡器

在全球连接和电源解决方案领域,Qorvo®再次展现了其技术领导地位。近日,该公司宣布率先推出了一款单芯片可变反向电缆均衡器,这一突破性产品专为CATV应...

2024-06-04 标签:芯片均衡器Qorvo 521 0

马歇尔发布Major V、Minor IV蓝牙耳机,持久播放和自适应功能

据官方介绍,这两款耳机是针对热衷享受音乐且追求速度、力量和持久性体验的音乐爱好者而打造,设计灵感源于旗下的功放产品。无论是Major V还是Minor ...

2024-04-17 标签:均衡器耳机蓝牙耳机 1005 0

精PW2213锂电池均衡器芯片助力单/多串应用

精PW2213锂电池均衡器芯片助力单/多串应用

PW2213系列芯片是一款功能强大的电平监视芯片,专为多节电池组中单节锂离子电池的充电平衡控制而设计。这款芯片内置了高精度电压检测电路和延迟电路,能够精...

2024-04-10 标签:芯片均衡器锂电池芯片 419 0

计算音频迈入AI驱动新纪元?

计算音频迈入AI驱动新纪元?

计算音频并非一定要对音频信号的各频率声音进行调整,有的HiFi厂商就热衷于在各个处理环节保证音频信号不受干扰和改变,将最原始的音频信号输出给音频设备,这...

2024-04-07 标签:高通均衡器音频信号 599 0

Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法?

Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射端和接收端之间的信号传递路径之间的适配。在数字通信系统中...

2023-11-07 标签:均衡器信号处理器 604 0

当器件的工作频率较高时怎么办?

当器件的工作频率较高时怎么办 随着科技的不断进步,许多电子器件需要工作在较高频率下以满足越来越复杂的应用需求。然而,较高的工作频率也意味着器件面临着更多...

2023-08-29 标签:滤波器均衡器散热器 801 0

负载均衡的工作原理

负载均衡是在多个物理服务器之间智能分配流量以最大化资源利用率的过程。换句话说,在两台或多台计算机/服务器之间共享计算工作负载的过程就是负载均衡。这基本上...

2023-06-16 标签:均衡器负载均衡 1825 0

解串器处理4个数码相机流

MAX9286​​ 四通道解串器针对高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的环视系统设计。

2022-08-29 标签:均衡器解串器adas 1766 0

CS5216替代PS8402 DP TO HDMI方案

CS5216替代PS8402 DP TO HDMI方案

PS8402A是HDMI™ 电平移位器/中继器专为2型双模Display Port(DP++)电缆适配器应用而设计。它设计用于Display Port到...

2021-11-22 标签:HDMI寄存器均衡器 1034 0

查看更多>>

均衡器数据手册

相关标签

相关话题

换一批
  • IOT
    IOT
    +关注
    IoT是Internet of Things的缩写,字面翻译是“物体组成的因特网”,准确的翻译应该为“物联网”。物联网(Internet of Things)又称传感网,简要讲就是互联网从人向物的延伸。
  • 海思
    海思
    +关注
  • STM32F103C8T6
    STM32F103C8T6
    +关注
    STM32F103C8T6是一款集成电路,芯体尺寸为32位,程序存储器容量是64KB,需要电压2V~3.6V,工作温度为-40°C ~ 85°C。
  • 数字隔离
    数字隔离
    +关注
    数字隔离技术常用于工业网络环境的现场总线、军用电子系统和航空航天电子设备中,尤其是一些应用环境比较恶劣的场合。数字隔离电路主要用于数字信号和开关量信号的传输。另一个重要原因是保护器件(或人)免受高电压的危害。本文详细介绍了数字隔离器工作原理及特点,选型及应用,各类数字隔离器件性能比较等内容。
  • 硬件工程师
    硬件工程师
    +关注
    硬件工程师Hardware Engineer职位 要求熟悉计算机市场行情;制定计算机组装计划;能够选购组装需要的硬件设备,并能合理配置、安装计算机和外围设备;安装和配置计算机软件系统;保养硬件和外围设备;清晰描述出现的计算机软硬件故障。
  • wifi模块
    wifi模块
    +关注
    Wi-Fi模块又名串口Wi-Fi模块,属于物联网传输层,功能是将串口或TTL电平转为符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈。传统的硬件设备嵌入Wi-Fi模块可以直接利用Wi-Fi联入互联网,是实现无线智能家居、M2M等物联网应用的重要组成部分。
  • 74ls74
    74ls74
    +关注
    74LS74是双D触发器。功能多,可作双稳态、寄存器、移位寄存器、振荡器、单稳态、分频计数器等功能。本章详细介绍了74ls112的功能及原理,74ls74引脚图及功能表,74ls112的应用等内容。
  • MPU6050
    MPU6050
    +关注
    MPU-6000(6050)为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时间轴之差的问题,减少了大量的封装空间。
  • Protues
    Protues
    +关注
    Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件(该软件中国总代理为广州风标电子技术有限公司)。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。
  • UHD
    UHD
    +关注
    UHD是”超高清“的意思UHD的应用在电视机技术上最为普遍,目前已有不少厂商推出了UHD超高清电视。
  • STC12C5A60S2
    STC12C5A60S2
    +关注
    在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。
  • 循迹小车
    循迹小车
    +关注
    做单片机的工程师相比都堆循迹小车有所认识,它是自动引导机器人系统的基本应用,那么今天小编就给大家介绍下自动自动循迹小车的原理,智能循迹小车的应用,智能循迹小车程序,循迹小车用途等知识吧!
  • 光立方
    光立方
    +关注
    光立方是由四千多棵光艺高科技“发光树”组成的,在2009年10月1日天安门广场举行的国庆联欢晚会上面世。这是新中国成立六十周年国庆晚会最具创意的三大法宝之首。
  • K60
    K60
    +关注
  • LM2596
    LM2596
    +关注
    LM2596是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。
  • 光模块
    光模块
    +关注
    光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
  • STM32单片机
    STM32单片机
    +关注
    STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核
  • 步进驱动器
    步进驱动器
    +关注
    步进驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速和定位的目的。
  • Nexperia
    Nexperia
    +关注
    Nexperia是大批量生产基本半导体的领先专家,这些半导体是世界上每个电子设计都需要的组件。该公司广泛的产品组合包括二极管、双极晶体管、ESD 保护器件、MOSFET、GaN FET 以及模拟和逻辑IC。
  • CD4046
    CD4046
    +关注
    cD4046是通用的CMOS锁相环集成电路,其特点是电源电压范围宽(为3V-18V),输入阻抗高(约100MΩ),动态功耗小,在中心频率f0为10kHz下功耗仅为600μW,属微功耗器件。本章主要介绍内容有,CD4046的功能 cd4046锁相环电路,CD4046无线发射,cd4046运用,cd4046锁相环电路图。
  • COMSOL
    COMSOL
    +关注
    COMSOL集团是全球多物理场建模解决方案的提倡者与领导者。凭借创新的团队、协作的文化、前沿的技术、出色的产品,这家高科技工程软件公司正飞速发展,并有望成为行业领袖。其旗舰产品COMSOL Multiphysics 使工程师和科学家们可以通过模拟,赋予设计理念以生命。
  • 加速度传感器
    加速度传感器
    +关注
    加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。
  • 联网技术
    联网技术
    +关注
  • 服务机器人
    服务机器人
    +关注
    服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员,到目前为止尚没有一个严格的定义。不同国家对服务机器人的认识不同。
  • 四轴飞行器
    四轴飞行器
    +关注
    四轴飞行器,又称四旋翼飞行器、四旋翼直升机,简称四轴、四旋翼。这四轴飞行器(Quadrotor)是一种多旋翼飞行器。四轴飞行器的四个螺旋桨都是电机直连的简单机构,十字形的布局允许飞行器通过改变电机转速获得旋转机身的力,从而调整自身姿态。具体的技术细节在“基本运动原理”中讲述。
  • 基站测试
    基站测试
    +关注
    802.11ac与11基站测试(base station tests) 在基站设备安装完毕后,对基站设备电气性能所进行的测量。n的区别,802.11n无线网卡驱动,802.11n怎么安装。
  • TMS320F28335
    TMS320F28335
    +关注
    TMS320F28335是一款TI高性能TMS320C28x系列32位浮点DSP处理器
  • 静电防护
    静电防护
    +关注
    为防止静电积累所引起的人身电击、火灾和爆炸、电子器件失效和损坏,以及对生产的不良影响而采取的防范措施。其防范原则主要是抑制静电的产生,加速静电泄漏,进行静电中和等。
  • OBD
    OBD
    +关注
    OBD是英文On-Board Diagnostic的缩写,中文翻译为“车载诊断系统”。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标的情况,会马上发出警示。
  • SDK
    SDK
    +关注
      SDK一般指软件开发工具包,软件开发工具包一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。软件开发工具广义上指辅助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合。

关注此标签的用户(9人)

凯撒_fb9 jf_59842615 Rebecca0877 y870427 新手求指导6 TRIA 电zi 幸福现在 佛山厚积设备有限公司

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题