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新型LTCC复合介质材料设计内容
相关内容: 介质 复合 LTCC 设计 内容 材料 新型
在众多的封装技术中,低温共烧陶瓷LTCC(LowTemperatureCo-firedCeramic)技术成为了国际研究的焦点,因为利用LTCC技术制备的产品不仅能具备高电流密度、小体积,而且还具备高可靠性和优良的电性能、传输特性及密封性。LTCC技术是一种先进的混合电路封装技术。它将四大无源器件,即变压器(T)、电容器(C)、电感器(L)和电阻器(R)集成,配置于多层布线基板中,与有源器件(如:功率MOS、晶体管和IC电路模块等)共同集成为一完整的电路系统。因此LTCC技术又称为混合集成技术,它能有效地提高电路的封装密度及系统的可靠性。  笔者围绕LTCC技术中的低温共烧铁氧体LTCF(LowTemperatureCo-firedFerrite)材料,采用理论、实验及应用三位一体的研究模式,开发了一种新型LTCC复合介质材料,不但对该材料的复合机理进行了理论模拟而且对其在LTCC滤波器中的应用展开了研究。  笔者在理论模型、材料制备和器件设计上做了一些探索性和创新性的工作,具体内容如下:  (1)探索性地建立了针对LTCC陶瓷的低温烧结模型。模型基于液相烧结理论,以液相在晶粒边界引起的毛细管压力及溶解–淀析过程中化学势能的变化为烧结驱动力,将烧结温度、时间与烧结后的最终晶粒大小、相对密度联系起来,模拟出低温烧结动态过程中相对密度的变化趋势。  (2)首次提出铁电–铁磁复合材料的复合理论并给予了系统的分析。讨论了复合材料中两相成分的化学结构及电磁性能在理论上对复合可能性的影响,根据材料的微观结构建立了复合模型,模型中假设铁电相均匀分布于铁磁相晶粒表面,并和气孔一起形成非磁性薄层将铁磁晶粒之间隔断,使铁磁颗粒..
从名称认识电容在电路中的作用
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  电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。  1.滤波电容它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。  2.退耦电容并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。  3.旁路电容在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。  4.耦合电容在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。  5.调谐电容连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。  6.衬垫电容与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。  7.补偿电容它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。  8.中和电容并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。  9..
音响产品的3C问题
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下面就谈谈个人对3C认证的8点问题:  1、3C认证是一种产品安全认证。  在电器产品方面涉及安全的主要是使用220V电源的产品,如:Hi-Fi产品中的功放、CD机、DVD机和有源音箱等等。这类产品使用220V电源的产品,如果在安全方面的质量存在问题,将有可能危机人身安全。因此,在电器方面涉及安全的产品,就需要作安全认证。需要安全认证的电器产品中还有电缆类产品。  2、电器产品的安全认证早已有之。  过去的安全认证国内有长城安全认证,当时并没有严格的强制执行,大家有时可能发现,一些计算机和家用电器产品上许多都有长城安全认证的标志。这次执行的安全认证,是由国家有关部门统一管理、统一标识,并强制执行。  3、3C认证与国际接轨。  国际上的安全认证有欧洲的CE认证和美国的UL认证,我国的产品进入上述地区也必须取得该地区的安全认证。从8月1日开始,国外进口的有关电器,也必须经过中国有关部门的3C认证,而且国内外产品同等对待。这符合WTO的精神。  4、是不是所有的电器产品都要3C认证。  前面说过接有220V电源的产品需作认证,而像耳机、音箱等等无源产品不需作安全认证。用户可放心购买。究竟那些产品必须作安全认证,国家有详细的目录。  5、3C认证产品的市场规范。  3C认证国家强制执行,但是以前进口的一些产品,市场上仍有库存,国家并有没有细则规定这些产品的处理办法笔者也不是很清楚。。估计在短时间内这些产品还会存在,不过市场规范肯定会很快地完成。  6、3C认证对用户和厂家的影响。  认证对用户来讲肯定是有利的,对于大的厂家来讲..
采用锁相环的时间调整
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  图给出了CADILLAC时钟相位调整电路的框图。对于大规模生产测试,可能值得构造这样的电路。对于普通的实验测试,则太麻烦了。  电路将总线时钟进行N分频,然后通过一个-频率比较器把它与一个同样经过N分频的本地振荡器相比较。电路的频率锁定在与总线时钟相同的频率上,但是相位由相移网络决定。  因为相位锁定的频率是时钟振荡器频率的I/N,因此如果在相移网络中加入Y度的相移调产生一个很小的相移。由变容二极管控制的RC移相器可以很方便地做到这一点。  这个电路的相位调整范围可以超过正负180度。当系统的时钟较高,并且经过分频将信号频率降低来产生本地控制信号时,这种较大的相位调整非常有用。大的相位调整对调试允许多个时钟周期抖动的导步电路也很有用,例如通信中的T3同步器和FIFO电路等。  VCO的稳定性和相位检测网络的噪声不敏感特性,在这个电路里面至关重要。如果并不擅长模拟电路的设计,最好在制作这个电路时寻求些帮助。
便携式产品ESD的测量技术
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  电子系统的静电放电(ESD)鲁棒性性能测试通常采用IEC61000-4-2作为标准。这个标准定义了每个电压等级下的冲击电流波形、如何校准ESD脉冲源、用于测量的测试环境、测试通过与失败的判据,此外还提供了如何进行测试的指南。  但在对电子系统进行ESD测试时,人们并不知道被测单元实际能承受多大应力冲击。对在受冲击情况下没有接地的便携式产品来说,这点尤其正确。诚然,在便携式电池供电产品的ESD测试中,测量实际冲击电流是有可能的,甚至还可能通过简单地计算,展示如何从测量中获得额外的信息。  对于小型产品来说,工程师经常在专门的测试环境中执行系统级ESD测试(图1)。对IEC61000-4-2测试而言,这些测试环境包括:地板上的金属接地板、木桌、放在桌子上的金属水平耦合板(到接地板有个0.95米长的连线,在水平耦合板之上的一个0.5mm绝缘层)。  图1  这样的测试环境必然能实现可重复的结果。首先,将被测设备(EUT)放在绝缘表面上,然后从不同的方向对EUT施加冲击。例如,给导电表面施加接触放电,这些表面包括所有金属外壳和连接器的接地金属壳。也可以向四周绝缘表面进行空气放电,并将重点放在可能的ESD路径上,比如设备外壳中的缝隙以及所有通风孔及键盘。  间接放电测试也是工作的一部分,特别是在水平和垂直耦合板上进行间接放电,以模拟由相邻物体中的ESD事件引起的电磁干扰(EMI)效应。对设计师工程师来说,使事情变得更加困难和复杂的是施加到EUT上的实际冲击大小在这些测量中并不总是很明显。  这里用一个便携式电池供电的个人数字助理(PDA)作为例子。首先,..
水龙头电镀质量的电镀工艺问题
相关内容: 电镀 水龙头 工艺 质量 问题
水嘴也称水龙头,是盥洗、洗涤用水器具中应用最为广泛、应用数量最多的一种。随着人民生活水平的提高,住房条件和生活设施的不断改善,中高档水嘴的需求量越来越大,对水嘴的表面镀层质量要求也较高。  针对水嘴电镀质量问题,笔者查阅了大量有关资料,并对某些产品进行酸性盐雾试验。现将提高水嘴的电镀质量,浅谈以下几个问题。  1材质的选用  水嘴电镀质量不仅取决于电镀工艺,还涉及到水嘴基体材料、铸造工艺、电镀前处理等各个方面。水嘴阀体是水龙头的主要部件,材质为铸造黄铜,以ZCu40ZnPb2牌号最为普遍,铸件壁厚平均为3mm。好的水龙头的阀体、手柄、阀盖全部采用黄铜精制,经铸造,加工,表面打磨、抛光后,电镀镍、装饰铬或铬镍合金,这样的产品如果在铸造、电镀前处理、电镀工艺等处理得好,一般都较耐蚀。为了增强产品的耐蚀性能,提高产品档次,还采用多层镀镍工艺。但是,有的企业为了节省生产成本,在铸造黄铜中掺入大量废旧的铜,使得铸造黄铜里含有大量的杂质,这样制成的产品表面疏松,含有较多的砂眼,不耐蚀经酸性盐雾试验后出现麻点和点蚀现象。有的厂家甚至使用已经淘汰的铸铁和锌合金等作为原料,由于铸铁容易生锈,锌合金不耐蚀,由这些原料制造的水嘴很容易出现锈斑,经2h酸性盐雾试验后,阀体出现大量的锈斑和麻点等缺陷。还有的厂家水嘴阀体用黄铜材质,而手柄和阀盖采用铸铁、塑料等劣质材料,这种产品在24h酸性盐雾试验后,往往是阀体没有产生腐蚀现象,而手柄和阀盖出现了较严重的腐蚀,导致产品不合格,降低了产品的档次。  2铸造工艺  水嘴阀体是水嘴的主要构成体,其..
振荡器工作原理介绍
相关内容: 介绍 振荡器 原理 工作
引言  振荡器在许多不同类型的电子设备中都有着重要的位置。例如,石英表使用石英晶体振荡器跟踪时间。调幅收音机发射机使用振荡器为电台创建载波,调幅收音机接收机使用称为谐振电路的特殊形式的振荡器进行调谐。在计算机、金属探测仪甚至眩晕枪中都有振荡器。  要了解电子振荡器的工作原理,考察真实世界中的实例会很有帮助。在本文中,我们将带您了解振荡器背后的基本概念以及它们在电子设备中的用法。振荡器基础知识  最常见的振荡器之一就是时钟的钟摆。如果您推动钟摆开始摆动,它将以某种频率振荡——每秒钟会来回摆动一定的次数。控制频率的主要是钟摆的长度。  要使物体振荡,能量必须在两种形态之间来回转换。例如,在钟摆中,能量在势能和动能之间转换。当钟摆位于摆动的一端,其能量全部是势能,并准备落下。当钟摆在循环的中间,所有势能转换为动能,钟摆以最快的速度移动。当钟摆向另一侧运动时,所有动能又转为势能。这两种形态间的能量的转换就是导致振荡的原因。  最后由于摩擦的作用,任何物理振荡都会停止。要继续运动,必须在每次循环中添加少许能量。在摆钟里,保持钟摆移动的能量来自弹簧。钟摆在每次敲钟时都得到一点推力,以弥补因摩擦而失去的能量。电子振荡器  振荡器要正常工作,能量必须在两种形态之间来回转换。将电容器和电感器连接在一起,即可制成一个非常简单的振荡器。如果您阅读过电容器工作原理和电感器工作原理,就会知道电容器和电感器都能储存能量。电容器以静电场的形式储存能量,而电感器则使用磁场。  如果用电池为电容器充电..
功率与节电的常识及分析
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  首先我们需要知道一个常识:假若灯泡功率为1000瓦,正常使用1小时那么就用去一度电。  所以电器的功率直接与节能有着密切的关系,功率越少就越节电。  单位说明:  一千瓦时等于1000瓦/1小时,等于1000瓦×3600秒=3600000瓦秒=3600000焦耳  一焦耳就是一瓦秒  电功:电流所做的功叫做电功.  电功率:在物理学中,用电功率表示消耗电能的快慢.电功率用P表示,它的单位是瓦特,简称瓦,符号是W.  1KW=1000W  作为表示消耗能量宽满的物理量,一个用电器功率的大小等于它在1秒(1S)内所消耗的电能.如果在”t”这么长的时间内消耗的电能”W”,那么这个用电器的电功率”P”就是  P=W/t  符号意义及单位  W—电能—焦耳(J)  t—时间—秒(s)  P—用电器的功率—瓦特(W)  额定功率:用电器在额定电压下的功率叫做额定功率  先来说电功率.单位时间内电能转化成其它形式的能量的多少,就叫电功率,其单位用瓦特来表示(W),简称瓦.一段时间里电能转化成其它能量的多少,叫电功.通常叫电能(Q).用''度''来表示1度钱瓦乘以1小时.例如电灯,标注为60W,即功率为60瓦特,这只灯点亮一小时,则对这只灯来说电能作了一小时的功,把电能转成光和热,那么是多少哪?Q=W*T60瓦*1小时=0.06度.  焦耳:能量、功、热的单位(J);1牛顿力的作用点在力的方向上移动1米距离所作的功,即1J=1N·m  卡路里:卡路里又称卡,1卡约合4.182焦耳。千卡=卡路里千卡=大卡1千卡=1000卡1千焦=1000焦耳1千卡/1大卡/1卡路里(kcal)=4.184千焦(kJ)  食物的热量:黑芝麻531大卡/..
变频空调的控制原理及主要特点
相关内容: 变频 特点 主要 控制 原理 空调
变频空调的控制原理及主要特点  一、变频空调的控制原理及主要特点  变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调器的工作原理是把工频交流电转换为直流电源,并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制信号控制,输出频率可调的交变电源(合成波形近似正弦波),使压缩机电机的转速随电源频率的变化作相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。直流变频空调器同样把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制信号控制,所不同的是模块输出受控的直流电源(无逆变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,因此直流变频空调器更省电,噪声更小。其主要特点为1、变频器能使压缩机电动机的转速无级连续可调,其转速是根据室内空调负荷而成比例变化的,当室内需要急速降温(或急速升温),空调负荷加大时,压缩机转速就加快,制冷量(或制热量)就按比例增加,当达到设定温度时,随即处于低速运转维持室温基本不变。2、变频空调器的节流是运用电子膨胀阀控制流量,它的室外微处理器可以根据设在膨胀阀进出口、压缩机中气管处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,随时改变制冷剂的流量。压缩机的转速与膨胀阀的开启度相对应,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥。同时,由于采用了电子膨胀阀作为节流元件,化霜时不停机,利用压缩机排气的热量先向室内供热,余下热量送到..
计量插座解决方案介绍
相关内容: 解决方案 计量 介绍 插座
  随着家用电器在居民日常生活中的普及,在给人们带来便利的同时,其安全性也日益引起人们的重视。普通插座通常有一定的额定电流和额定功率,长时间超过额定功率工作插座线材容易烤焦变黄,甚至造成线路短路引起火灾。普通消费者一般不会关心插座上接了多少大功率用电器,有没有超出额定功率,根本没有意识到这样的危险性,形成较大的安全隐患。  随着居民生活水平的提高,越来越多的家用电器进入千家万户,居民用电量节节攀升,但各种家用电器的耗电量到底是多少呢,为什么会用这么多电,是不是有些电器出现故障了,一般家庭缺少简单有效的监测用电器工作情况的工具,不能做到明白用电、安全用电和节约用电。  因此就产生了计量插座的需求,插座本身带有功率、电量显示等功能,让人们可以清楚知道负载情况,并统计电器的用电量。  计量插座方案介绍  计量插座实际就是电表+电压表+电流表的一个集合体,实现方式可以采用分离器件,也可也使用SOC,因为SOC具有成本和可靠性的优势,代表以后的技术发展方向。下面介绍采用SOC芯片SD3003的方案。  如图1和2所示,电源部分采用经典的阻容降压电路;电压采用电阻分压采样;电流是采用锰铜采样;显示可以选择LCD或者LED,时钟采用32.768KHZ时钟,内部有PLL进行倍频,也可以采用外部的高频时钟;需要外接EEPROM进行电量、校正系数等的存储。  芯片自带两路∑-Δ型ADC,对交流电压、电流信号进行采集,并进行低通和高通滤波,计算出电压有效值,电流有效值;电压和电流相乘并经过滤波处理得到功率信号和电量脉冲信号;芯片内部带..
5条你不应该相信的太阳能流言
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在关于太阳能大量的信息面前,人们还是会被一些流言所困扰。爱PV的目标之一就是做一名太阳能的“流言终结者”帮助你消除对太阳能的不正确的认识。下面就是5条你不应该相信的太阳能流言。下面就是5条你不应该相信的太阳能流言,重点解答cnbeta网友关于太阳能电池发出的电能不能补偿生产太阳能电池消耗的能源这一疑问。  在关于太阳能大量的信息面前,人们还是会被一些流言所困扰。爱PV的目标之一就是做一名太阳能的“流言终结者”帮助你消除对太阳能的不正确的认识。下面就是5条你不应该相信的太阳能流言。  流言一:太阳能只适用于温暖的地区一个地区的平均温度并不会对太阳能电池板有太多影响。  事实上,太阳能电池在低温时转化效率还会升高一些。所以,即便你住在寒冷的区域,你还是能有足够的阳光照射在太阳能电池板上。德国,这个北方的国家(德国的纬度相当于中国的黑龙江省)并没有以阳光明媚闻名,但是它在光伏的使用上世界领先,2009年的装机容量已经超过了9800MW。所使用的电池板面积可以覆盖超过200万栋民房的屋顶。  所以,下一次当你听到这样的说法时,你可以轻松的指出纬度高或温度低并不意味着这个地区不能使用太阳能。  流言二:在安装了太阳能组件后,你仍然需要传统化石燃料作为后备能源。  现在的家用太阳能电池几乎都可以连接到电网。太阳能电池板产生的电能除了供给家用,剩余的电能可以送回到电网。这实际意味着可以让家里的电表倒着转。更重要的是,住宅依然与电网连接,在夜晚或阴天太阳能电池达不到最大功率时还可以用电厂所发出的电能。只要你安装..
深入分析为何铜质散热器比铝质散热慢
相关内容: 散热 散热器 铜质 深入 为何 分析
铜比铝吸热快,铜没有铝散热快。所以纯铜底座的散热器一般都配备高转速、大风量的风扇,增加铜底座的散热能力。厂商也借这个理念推出了塞铜、镶铜的散热器,理由是用铜迅速带走热量,然后通过铝质鳍片快速散发。  归根结底,“铜比铝吸热快,铜没有铝散热快”这句话的科学依据是什么呢?可能诸位能够明确说出来的就很少了,今天小编就给大家讲讲这个现象的根本原理。  材料  热传导率K(W/m2K)  银    429  铜    401  金    317  铝    237  金属热传导率对比表  传热系数的通俗定义是“在单位温差下,单位时间内通过单位面积的热量”,单位是J/m2ks,或者W/m2k,其中J是热量单位焦耳,m2表示面积单位平方米,K是温度单位开尔文,也可以用摄氏温标的C代替,s是时间单位秒。从上看铜的热传导系数约是铝的1.69倍,因此用铜和铝来制造相同截面积的散热器,单位时间内纯铜的比纯铝能带走更多热量,“铜比铝吸热快”,前面半句已经论证完毕。  材料 比热容J/kgK  铝  0.9  银  0.24  铜  0.39  金属比热容对比表  而后面半句“铜没有铝散热快”,事实确实如此。证明这个需要引出另一个重要热力学参数:比热。学过中学物理的人都知道比热的定义是“使单位质量的物质温度提升1度需要的热量”,单位是J/kgK。大家也从上面的表中看出铜的比热容比铝要小,铜降低1度的温度,散发的热量应该比铝小,这样说来,铜应该比铝散热快。但是大家也许没注意到铜的密度是8.9kg/m3,而铝的只有是2.7kg/m3,接近铝的3.3倍,因此制成同样体积的散热片,..
浅谈信息隐藏技术及其应用
相关内容: 隐藏 技术 及其 应用 信息
[摘要]随着网络与信息化的快速发展,如何保护通过因特网发布的作品、重要信息及网络贸易等,受到人们的高度重视。信息隐藏技术作为隐蔽通信和知识产权等保护的主要手段,它利用载体信息的冗余性,将秘密信息隐藏于普通信息之中,通过普通信息的发布将秘密信息发布出去,避免引起其他人的注意,从而使秘密信息具有更大的隐蔽性和安全性。  一、引言  随着计算机网络信息化的快速发展,因特网发布的作品、重要信息和进行的网络贸易等正被人们广泛应用;同时各种机密信息,包括国家安全信息、军事信息、私密信息(如*账号)等都需要通过网络进行传输,而互联网是一个开放的环境,在其上传输的秘密关系着国家安全、经济发展和个人稳私等方方面面的安全,从而使得数据的安全保护问题日益突出。无论是传统的密钥系统还是现行的公钥系统,基本上都以密码学理论为基础,通过控制文件的存取,加密被保护文件成密文形式来防止非法用户解读;但是随着计算机处理能力的快速提高,往往需要不断增加密钥长度来提高系统密级,于是这些方法难以令人感到安全。基于现实情况,数据隐藏技术越来越受到人们的重视,正日益成为隐蔽通信和知识产权保护等的主要手段,越来越多地得到广泛的应用与研究。  二、信息隐藏技术  信息隐藏是对信息存在本身以及信息存在位置加以隐藏,从而达到保密的效果。信息隐藏技术利用载体信息的冗余性,将秘密信息隐藏于普通信息之中,通过普通信息的发布而将秘密信息发布出去,可以避免引起其他人注意,从而具有更大的隐蔽性和安全性,十分容易逃过拦截者的破解。作为一种隐藏信息或其他数据存在的方..
灵活交流输电(FACTS)技术的应用
相关内容: FACTS 灵活 技术 应用 交流 输电
引言  灵活交流输电(FACTS)技术是现代电力电子技术与传统的潮流控制相结合的产物。它采用可靠性高的大功率可控硅元件代替机械式高压开关,使电力系统中影响潮流分布的三个主要电气参数(电压、线路阻抗及功率角)可按照系统的需要迅速调整,以期实现输送功率的合理分配,电压的合理控制,降低功率损耗和发电成本,大幅度提高系统稳定性,可靠性。此项技术是实现电力系统安全经济、综合控制的重要手段。  FACTS技术一经提出立即受到各国电力工作者的高度重视,国内外一些权威人士已经将灵活交流输电、综合自动化和EMS技术一起预测将其确定为“未来输电系统新时代的三项支撑技术”。美国、日本等发达国家,以及我国都投入了大量的人力和物力对此进行开发研究,很多装置已经投入了实际运行,在电力系统中发挥着重要的作用。  FACTS中的控制器  1、静止无功补偿器SVC  静止无功补偿器的典型代表是晶闸管投切的电容器(TSC),和晶闸管控制的电抗器(TCR)。实际应用中,将TCR与并联电容器配合使用,根据投切电容器的元件不同,可分为TCR与固定电容器配合使用的静止无功补偿器,和TCR与断路器投切电容器配合使用的补偿器,以及TCR与TSC配合使用的无功补偿器。这些组合而成的SVC的重要特性是它能连续调节补偿装置的无功功率,进行动态补偿,使补偿点的电压接近维持不变,但SVC只能补偿系统的电压,其无功输出与补偿点节点电压的平方成正比,当电压降低时其补偿作用会减弱。SVC的主要作用是电压控制,采用适当的控制方式后,SVC也可以有阻尼系统功率振荡和增加稳定性等作用。目前,SVC技术已经比较成熟,国外从60年..
软屏与硬屏有什么区别,各有什么优缺点
相关内容: 缺点 区别 什么
工作原理:  平版式胶印机是采用各种规格的纸张进行间接印刷。先将需要印刷的图文资料制成胶片底版,再转印到感光的PS金属板上,需要印刷的图文易于粘上油墨,而其他部分粘水而不着墨,PS板装在胶印机的辊简上,其粘上的油墨转印到另一滚筒上的橡皮布上,由橡皮布转印在纸张上。这种间接印刷利用橡皮布的高弹性,能以较小的滚筒压力印出结实的印记,即使极细的印记也能如实地再现于纸面。胶印机主要是由输纸、印刷、水墨供给、打码、收纸等机构所构成,在胶印机的工作过程中,要求输纸平稳,纸张连续不断,送纸必需到位,保证印张的定位精度,在印制彩色图文时,需要多次印刷,重复定位精度要高,否则会出现“重影”,使印张模糊。在印刷过程中要保证水墨平衡,色彩均匀,要求主传动平稳,否则会出现墨杠,需要无级调速,印刷完的印张因为与橡皮布摩擦会产生静电,使纸张吸在一起,要采用静电消除器消除静电,收纸时要把纸张放置整齐,保证印张的’一定高度,自动调整,收纸台下降到极限位置时,要停止输纸并发出报警信号。控制系统配置:操作面板作为操作信号的输入单元,由按钮开关、船形开关、数字拨码盘、电位器组成。在工作过程中对纸张的位置、参数和机械机构的状态进行检测,这些信息是由光电、电感、电容传感器以及行程开关、微动开关提供给控制单元,参与逻辑和数学运算,控制单元足由PLC完成,根据操作输入信号和检测信号运算后发出输出信号,输出信号控制变频器,进行速度控制;控制电磁铁,驱动机械机构完成各种动作,此外,还有提供电源单元,山电网来的220V电,经过主令..
数字电位器和数模转换器的区别
相关内容: 转换器 数模 区别 数字 电位器
1引言  利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流,也可以调整电压。电位器有三个模拟连接端:高端、抽头端(或模拟输出)和低端(见图1a)。DAC具有队应的三个端点:高端对应于正基准电压,抽头端对应于DAC输出,低端则可能对应于接地端或负基准电压端(见图1b)。  DAC和数字电位器存在一些明显区别,最明显的差异是DAC通常包括一个输出放大器/缓冲器,而数字电位器却没有。大部分数字电位器需要借助外部缓冲器驱动低阻负载。有些应用中,用户可以轻易地在DAC和数字电位器之间做出选择;而有些应用中两者都能满足需求。本文对DAC和数字电位器进行了比较,便于用户做出最恰当的选择。  2数/模转换器  DAC通常采用电阻串结构或R-2R阶梯架构,使用电阻串时,DAC输入控制着一组开关,这些开关通过匹配的一系列电阻对基准电压分压。对于R-2R阶梯架构,通过切换每个电阻对正基准电压进行分压,从而产生受控电流。该电流送入输出放大器,电压输出DAC将此电流转换成电压输出,电流输出DAC则将R-2R阶梯电流通过放大器缓冲后输出。如果选择DAC,还要考虑具体指标,如串口/并口、分辨率、输入通道数、电流/电压输出、成本等。对于注重速度的系统,可以选用并行接口;如果注重成本和尺寸,则可选用3线或2线串口,这种器件引脚数较少,可显著降低成本,而且,有些3线接口能达到26MHz的通信速率,2线接口能够达到3.4MHz的速率。DAC的另一个指标是分辨率,16位或18位DAC可以提..
屏蔽布线系统的优势
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随着科技的进步与发展应用,全世界对于网络的带宽的需求在不断的提升,也正是因为更多的电子技术科技的应用,我们周围的电磁污染却更加严重。在网络综合布线中,现在于预计的未来50年内。铜缆依然是主要的网络信号传输介质。  无论是在工厂、办公室,还是日常的生活中,电磁污染无处不在。对于信号的干扰不仅来自于那些产生强电磁信号的机械设备,还有我们不曾注意的日光灯、手机、计算机、基站等,而大家同时也知道日益庞大的网络,同时还具有网络线缆之间的串扰。  非屏蔽电缆主要的缺陷  非屏蔽电缆缺乏对周围电磁干扰的防护能力,当有过多的电磁干扰,接受端或许会认为数据不正确。在客户端收到不正确的数据,设备里的网卡会发现错误,并要求发送端重新发送。  非屏蔽电缆无法应用在高带宽网络下。在传输特性方面,屏蔽系统和非屏蔽系统的双绞线之间是有差异的。高带宽传输的最关键因素是克服“邻线对串扰(AliencrosSTalk)”。这种串扰不仅是线缆内部不同线对之间的串扰,而更多是从外界线缆吸收到的干扰信号,外界的干扰信号可以来自相邻线缆,或者有源设备。与线缆内部串扰比较,这种串扰无法通过调节有源设备参数进行抵消,因为它与安装的不同情况相关,根本无法预测。  非屏蔽电缆是通过芯线的双绞来达到EMC性能,这意味着EMI首先被UTP电缆所接收,随后才被抵消。但是,随着频率的提高,UTP的EMC性能将会下降。经过测量发现,电缆双绞只能满足到30MHz的EMC性能,对于在更高的传输带宽情况之下,对于电磁干扰,只能通过屏蔽双绞线或光纤实现。  屏蔽双绞线的主要应用..
滤光镜的工作原理及分类
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一、滤光镜的滤光原理是什么?  滤光镜是摄影中不可缺少的光学器件,它能按照规定的需要改变入射光的光谱强度分布或使其偏振状态发生变化。就光学行为而言,主要是透射、反射、偏振和密度衰减、散射等。图4—93所示是光通过滤光片时反射和透射的示意图。  实际在滤光镜两个表面处都同时发生透射和反射。从能量角度看,常以反射率、透射率及吸收率表示能量的分配状况,根据不同的需要令它们有不同的分配情况。滤光镜的材料吸收的辐射通常是以热、萤光或在材料中进行的光化学反应的形式释放出来。  二、滤光镜有多少种?  滤光镜的种类很多,而且可以从不同的角度来分,从用途方面可分为黑白摄影专用滤光镜、彩色摄影专用滤光镜、彩色、黑白摄影中通用的滤光镜及特殊效果滤光镜等。  1.黑白摄影专用滤光镜有几种?  黑白摄影专用滤光镜从形态上区分有色胶膜滤光镜、玻璃粘合色胶膜滤光镜和玻璃滤光镜等。  色胶膜滤光镜是把染料混合到精胶之中制成的透明色胶膜,一般多是方形,用时加在镜头前面。其优点是:因胶膜薄、对镜头的焦点影响很小;颜色种类多;透明度高;价廉等。其缺点是:容易落上尘土和沾染指纹;不易擦试;温度高时易腿色;怕潮湿;如果使用时间长,胶膜会变硬而裂碎等。  玻璃粘合色胶膜滤光镜是将有颜色的胶膜粘在两层玻璃中间。其优点是:颜色深浅的等级多;透明度高;它比色胶膜滤光镜坚固;易于擦试。其缺点是:厚度大,如果玻璃磨制不精,对镜头的焦点可能会有影响;在受潮和震动时,镜边容易开胶,胶膜有斑点和起皱纹。  色玻璃滤光镜是由基质玻..
电路设计中的模拟地和数字地
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1为什么要分数字地和模拟地数字地和模拟地因为虽然是相通的,但是距离长了,就不一样了。同一条导线,不同的点的电压可能是不一样的,特别是电流较大时。因为导线存在着电阻,电流流过时就会产生压降。另外,导线还有分布电感,在交流信号下,分布电感的影响就会表现出来。所以我们要分成数字地和模拟地,因为数字信号的高频噪声很大,如果模拟地和数字地混合的话,就会把噪声传到模拟部分,造成干扰。如果分开接地的话,高频噪声可以在电源处通过滤波来隔离掉。但如果两个地混合,就不好滤波了。2如何设计数字地和模拟地在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);而如果信号不能通过尽可能小的环路返回,就可能形成一个大的环状天线(注:小型环状天线的辐射大小与环路面积、流过环路的电流大小以及频率的平方成正比)。在设计中要尽可能避免这两种情况。  有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。  如图1所示,我们采用上述分割方法,而且信号线跨越了两个地之间的间..
真空断路器的在线实时状态监测系统
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介绍了真空断路器的基本结构和工作原理,以现代状态检修概念为基础,利用各种传感器技术对真空断路器进行在线工作状态的数据采集,并对数据进行处理和判断,实现对真空断路器的在线实时状态监测;并设计了一套真空断路器在线监测系统。  1真空断路器的结构及原理  真空断路器广泛地应用在电力控制系统中。在真空条件下(一般指10-4至10-7Torr),真空间隙的绝缘强度很高,电弧很容易熄灭,所以真空断路器的灭弧能力很强,介质强度也很高,开断后的介质恢复速度也很快。 利用真空条件来熄弧,这个设想早在19世纪末就已提出,但是由于受真空工艺、材料、冶金等技术水平的限制,当时未能实现实用化。真空断路器的主要灭弧机构就是真空灭弧室,如图1所示:  由图1知,真空灭弧室的结构很象一个大型的真空电子管,外壳有玻璃和陶瓷两种构造,动触头的密封靠金属波纹管,在允许的弹性变形范围内伸缩,有足够高的机械寿命。在动、静触头的外周,装设了悬浮电位的金属屏蔽罩,它起冷凝吸收金属蒸汽、均匀电场分布、保护外壳等表面绝缘作用。 真空断路器的灭弧原理与其他种类断路器灭弧原理不同,其他断路器主要利用灭弧介质来达到熄灭电弧的目的。真空断路器是利用真空阻止电弧重燃来达到灭弧的目的。因此,电流过零后能否重燃取决于弧隙介质强度的恢复。若恢复了,则能有效的阻止电弧的重燃,否则,电弧会继续燃烧直到下一个过零点,才有可能熄弧。 因此,性能齐全的真空断路器在线状态监测系统是保证电力控制设备安全、可靠工作的重要保证。  2真空断路器的在线状态监测过程  状..
统计静态时序分析(SSTA)概述
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摘要  是否曾想过为什么一个设计能够以高于设计团队承诺的频率工作?为何该设计团队不能将这个更高的频率当作要实现的目标?  过去,静态时序分析被用来分析SoC是否能够在规定的目标频率工作。时序验收要么在最差情况(WCS),要么在最佳情况(BCS)下完成。通常,这些与三西格玛区域对应。当然,为了结束这些情况下的时序,可能进行了大量过度设计。  统计静态时序分析(SSTA)尝试采用一种方法来减少这种不必要的过度设计,因此努力让设计变得更加切合实际,并同时帮助提高目标频率。  什么是统计静态时序分析?  过去几十年里,静态时序分析(STA)一直是用来结束数字电路时序的一种常用方法。  但由于几何尺寸缩小到45nm甚至更小,现在要结束时序变得越来越困难了。STA和工艺数量的增加,使得整个情形变得更为复杂。  之所以出现这样的复杂情况,是因为要在高级技术节点上实现工艺变化变得异常困难了。现在共有两种变化:  1.芯片到芯片变化  2.芯片内变化  这两种变化又可以进一步划分为:  1.系统性变化  2.随机性变化  其中的部分变化目前仍算在传统的STA方法内。SSTA尝试按概率分布来考虑所有这些变化。  基本上,SSTA会计算概率函数,以计算每个节点上每个信号的到达时间。如果设计达到规定的目标频率,根据到达时间的概率分布函数,就能将它计算出来。  例如,如果概率为97%,那么最小余量的信号的到达时间为5ns;到达时间为4ns的概率为10%。这意味着200MHz的目标频率其得到的概率应为97%,250MHz的目标频率其概率为10%。  变化:  临界尺寸的扩展速度..
linux删除命令rm的技巧介绍
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在linux中创建文件很容易,系统中随时会有文件变得过时且毫无用处。用户可以用rm命令将其删除。该命令的功能为删除一个目录中的一个或多个文件或目录,它也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。对于链接文件,只是删除了链接,原有文件均保持不变。  rm命令的一般形式为:  rm[选项]文件…  如果没有使用-r选项,则rm不会删除目录。  该命令的各选项含义如下:  -f忽略不存在的文件,从不给出提示。  -r指示rm将参数中列出的全部目录和子目录均递归地删除。  -i进行交互式删除。  使用rm命令要格外小心。因为一旦一个文件被删除,它是不能被恢复的。例如,用户在输入cp,mv或其他命令时,不小心误输入了rm命令,当用户按了回车键并认识到自己的错误时,已经太晚了,文件已经没有了。为了防止此种情况的发生,可以使用rm命令中的i选项来确认要删除的每个文件。如果用户输入y,文件将被删除。如果输入任何其他东西,文件将被保留。在下一个例子中,用户要删除文件TEST和example。然后会被要求对每个文件进行确认。用户最终决定删除example文件,保留TEST文件。  $rm-iiTESTexample  RemoveTEST?n  Removeexample?y  如果需要删除目录机构庞大,使用-r时每个目录都会询问,所有目录键入y删除非常麻烦  可以使用rm-rffilename强制删除  注意:使用-rf不会出现确认提示..
软件测试术语大全
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Unittesting(单元测试),指一段代码的基本测试,其实际大小是未定的,通常是一个函数或子程序,一般由开发者执行。  Integrationtesting(集成测试),被测试系统的所有组件都集成在一起,找出被测试系统组件之间关系和接口中的错误。该测试一般在单元测试之后进行。  Acceptancetesting(验收测试),系统开发生命周期方*的一个阶段,这时相关的用户和/或独立测试人员根据测试计划和结果对系统进行测试和接收。它让系统用户决定是否接收系统。它是一项确定产品是否能够满足合同或用户所规定需求的测试。这是管理性和防御性控制。  Alphatesting(α测试),是由一个用户在开发环境下进行的测试,也可以是公司内部的用户在模拟实际操作环境下进行的受控测试,Alpha测试不能由程序员或测试员完成。  Betatesting(β测试),测试是软件的多个用户在一个或多个用户的实际使用环境下进行的测试。开发者通常不在测试现场,Beta测试不能由程序员或测试员完成。  Blackboxtesting(黑盒测试),指测试人员不关心程序具体如何实现的一种测试方法。根据软件的规格对软件进行各种输入和观察软件的各种输出结果来发现软件的缺陷的测试,这类测试不考虑软件内部的运作原理,因此软件对用户来说就像一个黑盒子。  Whiteboxtesting(白盒测试),根据软件内部的工作原理分析来进行测试,基于代码的测试,测试人员通过阅读程序代码或者通过使用开发工具中的单步调试来判断软件的质量,一般黑盒测试由项目经理在程序员开发中来实现。  AutomatedTesting(自动化测试),使用自动化测试工具来进行测试,这..
喷墨型电路技术
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PCB最初起源就是以印刷制程制作电路板的电路图型,只是后来因为对于线路的解析度要求提高,而印刷制程又无法满足,故改以具有较高线路解析度的黄光微影制程取代。不过近年印刷技术不断的改良,一些先进的印刷术如喷墨(InkJetPrinting)、网印(ScreenPrinting)、平版印刷(FlexographyPrinting)及凹版印刷(Gravure  Printing),可以将线路印制的解析度由数百um提升到数十um让使用印刷术进行线路制作又重新获得探讨。近年不断强调的绿色环保制程也是另一个拉升印刷术广为讨论的原因,因为印刷术的使用可以减少电路制作过程中材料的浪费,同时可以减缩制程的步骤达到节能及减废。印制技术具有的优点如下。  1.制程步骤减少:可将电路板线路制作的上光阻、曝光、显影、蚀刻以及光阻剥离步骤减缩,改以印制光阻、导体线路以及绝缘材料在基板上,免除使用工作底片以及光罩。  2.材料使用减少:可以减少光阻、显影液、蚀刻液以及剥膜剂等化学药剂的使用,同时也免除制程的废弃物及废液的处理。  3.制程转换容易:可直接藉由电脑数位化处理,直接将所要的线路印制在基材上,不用再配合产品的不同而准备光置以及模具及设备  4.细线化线路:黄光制程的PCB线路制程能力为L/S=3mil/3mil,研发能力为2mil/2mil,印制线路若是搭配良好的材料及设备可以达到1mil/1mil的解析度。  5.低成本制程:可以减少光阻、显影液、蚀刻液以及剥膜剂等化学药剂的使用,减少材料成本,此外因为制程步骤减少,也可以增加厂房空间使用弹性。  以喷墨技术制作PCB的实例当以EPSON为范例,EPSON利用喷墨原有技..
设计倒相式音箱时倒相孔的计算方法
相关内容: 音箱 设计 方法 计算
本文介绍了一小部分相关音箱计算知识,希望对大家有所帮助。  倒相管的计算:  取倒相管截面积S=0.1~0.4倍低音喇叭有效振动面积即可,面积越大低频辐射效率越高,但管长度会越长;倒相管长度L=c×c×S/(4×圆周率×圆周率×f×f×V)-0.82根号S(单位都是用厘米计算)其中c=34400cm/s(声速),f是低音喇叭的谐振频率,V是关于箱体有效容积取外径40mm<D<60mm的PVC管(更好也可)。  倒相式音箱的简单调试:(我看书总结的,没有实践过)  箱体体积越大,低频下潜就越深,Q值随之下降;但过了低频就有气无力,此时应该往音箱里扔沙包;  箱体体积越小,低频力度越好,Q值随之上升,但相对的音箱的谐振频率就要上升,此时可以再加多点海绵以扩充内积;  倒相管越长,音箱的瞬态特性就越好,同时低频下潜也越深(不过量感会变小)但是过长了声音要拖尾,导致瞬态特性又变差,如果倒相管过长与箱体内板面靠的太近,还会产生气流声,这个要不得;  倒相管越短,瞬态特性就越差,谐振频率也要上升(但量感会增加)。  相关原理:亥姆霍兹(H·vON·Haimuhuozi),是德国19世纪伟大的物理学家和生理学家,我们大学所学的力学三大基本守恒定律之首的“能量守恒定律”就是他最大的科学成就。而亥姆霍兹共振原理,则是亥姆霍兹在声学领域的著名成就之一。  首先,建立一个由理想刚体构成的密闭空腔,这个空腔就叫做“亥姆霍兹共振腔”,在空腔的表面开一个面积相对于空腔表面积很小的孔,在孔上插入一根空心刚体管道,组成的结构就称为“亥姆霍兹共鸣器”。  对于一个亥..
进行电路设计与测试的十条建议
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1对所要设计的电路有清晰的思路。  2与同伴一起设计和测试电路时,分工要明确,最好每个人都有机会轮换到不同的职责。  3一个人搭建电路时,另一个人负责提供电路所需的器件和资料,如果2个人同时连接电路可能会出现很多问题。  4在原型电路板上设置电源端,并使之保持联接状态,因为后面的每次实验中都要使用。  5检测电源电压。  6在完成连线和搭建电路后,要一部分一部分地对整个电路进行测试。  7连线要尽可能短,可以利用不同颜色对连线进行标记。例如在地线的连接上使用黑色线,红线接+5V,橙色线接+15V,蓝线接-15V。  8实验进程中要随时在电路图上做标记。  9元器件布置要清晰,这样器件损坏后更有利于更换,通过以前的实验中我们不难发现,当几组加热元件被烧毁(测试元件时过热)时,替换这些元件很麻烦,相互联结的导线使更换工作没法顺利进行。如果一开始就注意到这种情况,就会变得很好处理。  10很多事情都会出错,常犯的错误是连接上的错误或者根本就忘记连接。
光压理论基础
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光压很小,如果阳光直射到地面,并且光被地面全部吸收,那么地面所感受到的光压也只有4.5×10  光对被照射物体单位面积上所施加的压力叫光压。也称为辐射压强。当物体完全吸收正入射的光辐射时,光压等于光波的能量密度;若物体是完全反射体,则光压等于光波能量密度的2倍。这个关系可以由经典电磁理论得到,也可以直接由光的量子理论得到。麦克斯韦依据经典电磁理论首先指出了光压的存在。1899年,俄国物理学家列别捷夫用实验测得了光压,证实了麦克斯韦的预言。光压的存在说明了电磁波具有动量,因而是电磁场物质性的有力证明。爱因斯坦光子假设又进一步说明了光压存在的合理性。  一、测量光压的实验  列别捷夫所用仪器的主要部分是一用细线悬挂起来的极轻的悬体R,其上固定有小翼a及b,如图1示,其中一个涂黑,另一个是光亮的。将悬体R置于如图2所示的真空容器G内。借助透镜及平面镜系统将由弧光灯B发出的光线射向小翼中的一个。由于作用在小翼上的光压力,使悬体R转动。转动的大小,可借助望远镜及固定在轴线上的小镜观察到。移动双镜能使光射在涂黑的小翼上。比较两种情况下悬体转动的大小,列别捷夫测得,涂黑表面所受的光压力比反射表面所受的光压力小一半,与理论完全符合。  借助薄片P1使光流的一部分射到温差电池T上可以度量入射光能量的大小,因而可以对理论作出定量的验证。  二、光压的量子理论解释  按照光子说的观点,光压是光子把它的动量传给物体的结果。设频率为υ的单色光,每秒垂直入射到物体表面每平方米上的能量为E,则每秒垂直入射到物体表面每平方..
音频编码和解码原理
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每张CD光盘重放双声道立体声信号可达74分钟。VCD视盘机要同时重放声音和图像,图像信号数据需要压缩,其伴音信号数据也要压缩,否则伴音信号难于存储到VCD光盘中。  一、伴音压缩编码原理  伴音信号的结构较图像信号简单一些。伴音信号的压缩方法与图像信号压缩技术有相似性,也要从伴音信号中剔除冗余信息。人耳朵对音频信号的听觉灵敏度有其其规律性,对于不同频段或不同声压级的伴音有其特殊的敏感特性。在伴音数据压缩过程中,主要应用了听觉阈值及掩蔽效应等听觉心理特性。  1、阈值和掩蔽效应  (1)阈值特性  人耳朵对不同频率的声音具有不同的听觉灵敏度,对低频段(例如100Hz以下)和超高频段(例如16KHZ以上)的听觉灵敏度较低,而在1K-5KHZ的中音频段时,听觉灵敏度明显提高。通常,将这种现象称为人耳的阈值特性。若将这种听觉特性用曲线表示出来,就称为人耳的阈值特性曲线,阈值特性曲线反映该特性的数值界限。将曲线界限以下的声音舍弃掉,对人耳的实际听音效果没有影响,这些声音属于冗余信息。  在伴音压缩编码过程中,应当将阈值曲线以上的可听频段的声音信号保留住,它是可听频段的主要成分,而那些听觉不灵敏的频段信号不易被察觉。应当保留强大的信号,忽略舍弃弱小的信号。经过这样处理的声音,人耳在听觉上几乎察觉不到其失真。在实际伴音压缩编码过程中,也要对不同频段的声音数据进行量化处理。可对人耳不敏感频段采用较粗的量化步长进行量化,可舍弃一些次要信息;而对人耳敏感频段则采用较细小的量化步长,使用较多的码位来传送。  (2)掩蔽效应 ..



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