噪聲主動(dòng)控制基本思想是由德國(guó)物理學(xué)家Paul Lueg于1936年發(fā)明“電子消聲器”時(shí)首次提出的。噪聲主動(dòng)控制技術(shù)相對(duì)傳統(tǒng)的被動(dòng)控制,具有對(duì)中、低頻段噪聲控制效果明顯、系統(tǒng)輕巧、實(shí)時(shí)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),具有潛在的工程應(yīng)用價(jià)
主要利用噪聲調(diào)頻信號(hào)的連續(xù)性,進(jìn)行功率譜積累的方法檢測(cè)噪聲調(diào)頻信號(hào),并結(jié)合相似性原理對(duì)噪聲調(diào)頻信號(hào)進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別。文中分析了處理噪聲調(diào)頻信號(hào)利用功率譜檢測(cè)的理論原理和相似性原理。給出了噪聲調(diào)頻信號(hào)的產(chǎn)生方法,并通過仿真得到了噪聲調(diào)頻信號(hào)的功率譜和頻譜,驗(yàn)證了方法的有效性。最后利用蒙特卡洛的方法對(duì)噪聲調(diào)頻信號(hào)做了識(shí)別概率分析。在證明了相似性原理可以正確檢測(cè)出噪聲調(diào)頻信號(hào)的同時(shí)得出識(shí)別概率與累積的關(guān)系。
噪聲主動(dòng)控制基本思想是由德國(guó)物理學(xué)家Paul Lueg于1936年發(fā)明“電子消聲器”時(shí)首次提出的。噪聲主動(dòng)控制技術(shù)相對(duì)傳統(tǒng)的被動(dòng)控制,具有對(duì)中、低頻段噪聲控制效果明顯、系統(tǒng)輕巧、實(shí)時(shí)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),具有潛在的工程應(yīng)用價(jià)
提出了一種統(tǒng)一的可以檢測(cè)出切變、漸變的視頻鏡頭檢測(cè)算法。首先,通過顏色局部累積直方圖與紋理相結(jié)合的方法獲得視頻的幀間差,對(duì)于切變檢測(cè),通過已經(jīng)計(jì)算得到的幀間差為基礎(chǔ),采用雙重窗口檢測(cè)算法實(shí)現(xiàn),對(duì)于漸變的檢測(cè),采取了統(tǒng)一的雙閾值檢測(cè)方法對(duì)所有漸變類型進(jìn)行了檢測(cè)。通過多次試驗(yàn),證明了用本文算法進(jìn)行視頻鏡頭檢測(cè)能取得比較好的效果。
運(yùn)放高頻放大器的偏置與增益和終端無(wú)關(guān),調(diào)整方便,工作穩(wěn)定、可靠。此外,運(yùn)放射頻放大器有良好的散射參數(shù),由于終端效應(yīng)和匹配可獨(dú)立控制,因而輸入和輸出VSWR較??;運(yùn)放由成百個(gè)晶體管組成,隔離效果很好;CFB運(yùn)放的正向增益不受增益/帶寬積限制,有較高的增益。運(yùn)放射頻放大器的增益平坦度、-1dB壓縮點(diǎn)、互調(diào)制截距和噪聲都要比分立晶體管放大器略勝一籌。
基于美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)(FCC)的E911定向和定位業(yè)務(wù)(LBS),期望緊跟這一標(biāo)準(zhǔn)的全球定位系統(tǒng)(GPS)接收機(jī)隨時(shí)準(zhǔn)備在無(wú)線通信中扮演一個(gè)至關(guān)重要的角色。成功的E911/LBS產(chǎn)品與業(yè)務(wù)將會(huì)需要具有以下特征的解決方案:能在移
基于美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)(FCC)的E911定向和定位業(yè)務(wù)(LBS),期望緊跟這一標(biāo)準(zhǔn)的全球定位系統(tǒng)(GPS)接收機(jī)隨時(shí)準(zhǔn)備在無(wú)線通信中扮演一個(gè)至關(guān)重要的角色。成功的E911/LBS產(chǎn)品與業(yè)務(wù)將會(huì)需要具有以下特征的解決方案:能在移
分析了LinkSwitch單片電源中電磁噪聲的產(chǎn)生途徑,給出了共模、差模干擾的傳播途徑,對(duì)不同的干擾源提出了相應(yīng)的抑制方案,并重新設(shè)計(jì)了輸入側(cè)EMI濾波器。經(jīng)過仿真測(cè)試證實(shí)了所提出的電磁干擾抑制方案的有效性。
引言在振動(dòng)、聲學(xué)、地震、通訊、雷達(dá)、控制系統(tǒng)和生物醫(yī)學(xué)工程等廣泛的科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域中都對(duì)實(shí)際所觀察的信號(hào)提出了濾波和頻譜分析的要求。以數(shù)字形式對(duì)它們進(jìn)行處理的內(nèi)容,就構(gòu)成了數(shù)字信號(hào)處理的基本研究?jī)?nèi)容。在虛
美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院的研究人員近日發(fā)出警告稱,傳統(tǒng)上對(duì)晶體管噪聲的理解存在根本上的缺陷,并認(rèn)為這種缺陷會(huì)阻礙更高效率、更低功耗設(shè)備的開發(fā)。由Jason Campbell帶領(lǐng)的研究小組是在研究更小尺寸的晶體管的開
隨著半導(dǎo)體器件和電路技術(shù)的最新發(fā)展,如今D類音頻放大器在電視/家庭娛樂,音響設(shè)備和高性能便攜式音頻應(yīng)用中得到廣泛的應(yīng)用。高效率,低失真,以及優(yōu)異的音頻性能都是D類放大器在這些新興的大功率應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用
隨著半導(dǎo)體器件和電路技術(shù)的最新發(fā)展,如今D類音頻放大器在電視/家庭娛樂,音響設(shè)備和高性能便攜式音頻應(yīng)用中得到廣泛的應(yīng)用。高效率,低失真,以及優(yōu)異的音頻性能都是D類放大器在這些新興的大功率應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用
0 引言在信號(hào)檢測(cè)中通常會(huì)遇到信號(hào)淹沒在噪聲中,當(dāng)這種噪聲為高斯白噪聲時(shí),可以采用線性濾波的方法,自適應(yīng)噪聲抵消(adaptive noise cANCeling,簡(jiǎn)稱ANC)方法首先由Widrow 和Glove 提出[3],使用線性濾波器的ANC