VOX声音侦测触发工作原理
下面介绍一下VOX的基本工作原理。普通的无线婴儿监视器都包含监视端和控制端两个部分。其中,监视端内置一个基准声音度量等级,假设为0级。0级对应的外界等价音量大小取决于各婴儿监视器厂家的工程人员的设定,例如以sumer infant、索尼、摩托罗拉、宝护神婴儿监视器设计标准就按照"密室中户外中雨时从户内可以听到的声音大小"作为VOX触发0级音量。之所以要设定0级音量,源于VOX的工作原理:监视端麦克风接收到外界传入产品内部的声音后,会把这些声音信号按照一定的算法得到一个音量值,通过比较这个音量值和0级音量之间的高低,监视端即可判断外界音量是高于抑或低于0级音量。从而决定是否发出通知信号把控制端从休眠模式中唤醒。
VOX是英文Voice operated exchange的缩写,直接翻译成中文就是声音侦测触发,也有部分商家把它更形象地成为休眠触发。无论如何称呼,其基本作用是相同的,即利用产品收集与比较外界音量作为开启/关闭休眠模式的依据。VOX主要应用于安防监控设备或通话设备上,譬如无线监视器、网络摄像机、远程对讲机、以及其他高级的声控开关设备。
VOX的作用,在于其属于产品人性化设置的一个典型体现。作为现在高级无线婴儿监视器上必不可少的一个功能,VOX起码对于产品实际使用具备两个重要优点,省电和省心。
由于无线婴儿监视器是作为一种24小时全天候待机或运作的育儿安防设备,因此维持产品的持续充分供电相对其他普通数码设备而言就显得尤为关键了。虽说现在市面上绝大多数婴儿监视器都具备支持交流电直接供电,但是这仅仅足以够解决监视端的断电问题,对于手持端的控制端,则意义不大。毕竟婴儿监视器的卖点在于允许其使用者可以通过持有控制端在产品的有效工作距离内远程实时地观察到监视端拍摄到的画面,如果受限于交流适配器充电而必须在插座附近使用,实际上就无所谓通过远程监控提高育儿效率了,充其量只能算作把监护人从婴儿身边转移到插座旁边而已。VOX的对省电的意义,在于让控制端在监视端没有检查到超过0级音量的情况下可以处于待机状态,关闭绝大部分功能:对讲、屏幕背光、信号发送等,从而延长了对内置电池一次 充电所能获得的实际使用时间。
VOX的存在,为用户提供了介乎待机和开机之间的第三种可选状态--姑且称之为"半待机"吧。所谓"半待机",是既具备待机的节电优点,同时用户无需担心在待机过程中会由于产品休眠而导致错过突发事件。由于可以"半待机",使用人既无需长期盯住屏幕以免担心遗漏任何突发情况,也无需忧虑在待机期间宝宝出现问题没有得到警报。这样,用户就可以轻松省心地安排他们的家庭生活和家务劳动。
使用触发器的优点触发器的优点如下: 触发器是自动的:它们在对表的数据作了任何修改(比如手工输入或者应用程序采取的操作)之后立即被激活。触发器可以通过数据库中的相关表进行层叠更改。例如,可以在 titl...
D触发器工作原理:SD 和RD 接至基本RS 触发器的输入端,它们分别是预置和清零端,低电平有效。当SD=1且RD=0时(SD的非为0,RD的非为1,即在两个控制端口分别从外部输入的电平值,原因是低电...
JK触发器是数字电路触发器中的一种电路单元。JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器...
VOX当然也不是万能的,截至现在,已经被认识到的一个问题就是VOX的0级音量设置高低会绝对影响到用户的使用便利。有些厂家出于谨慎考虑把0级音量设定得很低,以至于用户的控制端冷不防地就会频繁地被自然唤醒,原因也许仅仅因为婴儿在睡梦中翻了下身或者梦呓,这会让用户经常处于精神高度敏感,当然是不受欢迎的;如果反其道而为之,把0级音量设定的比较高,又会出现过犹不及的问题,即一旦婴儿出现突发事故而发出的声音比较小以至于甚至不能激活VOX,监护人就会由于控制端没有及时报警而错过了处理事故的最佳时间。因此,如何正确地设定VOX0级音量一直是婴儿监视器行业的一个讨论重点之一。
另外,VOX虽然存在0级音量这个设定,但是实际上很多高档的无线婴儿监视器都会允许使用者调整VOX的触发音量。他们会提供大约3-5档的不同音量等级以供用户选择,例如周边环境比较热闹的家庭可以选择3级甚至5级的触发音量,而位于郊外的独立庭院的家庭则可以把触发音量定位在1档甚至默认的0档。这也方便用户根据自己的自身使用需要对产品进行设定,虽然不能从根本上根除固定VOX音量等级带来的或误报或漏报的问题,但是起码用户自己可以通过实际使用经验减小问题出现的概率。也算是一个折中的解决办法。
LLC工作原理详细讲解 要了解 LLC,就要先了解软开关。 对于普通的拓扑而言, 在开关管开关时, MOSFET 的 D-S间的电压与电流产生交叠,因此产生开关损耗。如图所示。 为了减小开关时的交叠,人们提出了零电流开关( ZCS)和零电压开关 (ZVS)两种 软开关的方法。对于 ZCS:使开关管的电流在开通时保持在零,在关断前使电流 降到零。对于 ZVS:使开关管的电压在开通前降到零,在关断时保持为零。 最早的软开关技术是采用有损缓冲电路来实现。从能量的角度来看,它是将开关损耗转移到缓冲电路中消耗掉,从而改善开 关管的工作条件。这种方法对变换器的效率没有提高,甚至会使效率降低。目前所研究的软开关技术不再采用有损缓冲电路, 这种技术真正减小了开关损耗,而不是损耗的转移,这就是谐振技术。而谐振变换器又分为全谐振变换器,准谐振变换器,零 开关 PWM变换器和零转换 PWM变换器。全谐振变换器的
广电 HFC-CMTS & Cable Modem基本工作原理 Cable Modem(简称 CM)是广电 HFC系统中用来向用户提供高速宽带 Internet 接入服务,这种接入方式能为用户提供最高达 38Mbps的接入速度. CM一般放在 用户家中,作为一种终端设备,它连接用户的 PC机和 HFC网络,它与 CMTS是 HFC系统中双向通信时必不可少的设备.如图1. CM系统基于 DOCSIS1.1标准而设计,系统由前端设备 CMTS和用户端设备 CM 组成。 CMTS是作为前端路由器、交换集线器与 CATV网络之间的连接设备, CM 通过 CMTS与广域网( Internet) 实现连接。 CMTS是管理和控制 CM的设备,主要 配置有下行频率点分配、下行调制方式、下行电平、 DHCP、TFTP与 TOD服务器 等。 DHCP服务器是用作动态分配给每个 CM的 IP 地址的, TFT
气体侦测器与气体报警器的区别
气体报警器和气体检测仪的区别并不在与所检测的气体。所能检测的气体种类是是由气体传感器决定的。他们的区别是指他们的安装形式,气体报警器一般是固定,气体检测仪是随身携带的。
广播在20世纪20年代诞生后,经历了调幅广播、调频广播两个发展阶段,随着数字技术、计算机技术、网络技术和卫星技术的渗透,声音广播正在步入数字化的第三个阶段。数字声音广播是广播领域中的一场革命,是当代多种高科技的结晶,是信息高速公路的一个重要组成部分,将对全球的广播事业和电子产业产生巨大的影响。
最先推出的是欧洲国家于20世纪90年代中开发出的数字音频广播(DAB)系统,它成为国际电信联盟(ITU)认可的地面数字音频广播系统,紧接着有几个国家提出了不同的调幅波段的数字广播(如欧洲的DRM和美国的IBOC)系统。声音广播的数字化正朝着DAB、DRM、DMB(数字多媒体广播)以及网上广播的多元化方向发展,其技术特征表现为从模拟向数字转变,从单机制作到数字音频制播网络转变,从较单调的声音广播向包含数据广播、多媒体广播、交互式服务等的综合形态过渡。
广播数字化的技术准备已基本成熟,欧洲的地面和卫星数字音频广播(DAB)已运行了多年;数字中短波广播(DRM)的技术也已成熟,在原中短波的带宽内可为听众提供无干扰的接近单声道调频质量的广播。 2100433B
为保证能够可靠地触发,晶闸管对触发电路有一定的要求:
1、触发信号应有足够的触发电压和触发电流。触发电压和触发电流应能使合格元件都能可靠地触发。由于同一型号的晶闸管其触发电压、触发电流并不一样,同一元件在不同的温度下的触发电压与电流也不一样,为了保证每个晶闸管都能可靠触发,所设计的触发电路产生的触发电压和电流都应该较大。一般要求触发电压在2V以上、10V以下。
2、触发脉冲的波形应有一定的宽度,一般在10us以上(最好能有20us~50us),才能保证晶闸管可靠触发,这是由于晶闸管从截止状态到完全导通需要一段时间。如果负载是大电感,电流上升速度比较慢,触发脉冲的宽度还应该进一步增大,有时要达到1ms。否则如果脉冲太短,在脉冲终止时,主回路电流还不能上升到晶闸管的维持电流以上,晶闸管就会重新关断,不能导通。
3、触发脉冲前沿要陡,不能平缓上升,前沿最好能在10us以内。否则将会因温度、电压等因素的变化而造成晶闸管的触发时间不一致,导致不准确。
4、触发电路的干扰电压应小于晶闸管的触发电压,一般在不要求晶闸管触发时,触发电路所产生的脉冲电压应小于0.15V~0.2V。
5、触发脉冲必须与电源电压同步,即必须同频率并保持一定的相位关系。脉冲发出的时间应该能够平稳地前后移动,移相范围要足够大。