更新日期: 2025-02-23

DBXAFS240反馈抑制器设置步骤

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DBXAFS240反馈抑制器设置步骤 4.5

DBXAFS240反馈抑制器 设置步骤 啸叫抑制器是通过滤波器来进行抑制的,就是把信号中一些 啸叫的频点进行处理住然后达到不啸叫的作用。所以使用抑 制器必须到使用场地进行调试后才能找到那些啸叫频点从 而起到啸叫抑制的作用。 2 先看下我们的面板,最左边是输入信号的指示灯,左右到依 次为 BYPASS( 旁通 ),TYPE(场合类型),LIVE FILTER LIFT (动态滤波器释放时间) ,MODE (模式)这 4组功能键,最 右边的是滤波器的指示灯。 串联接法调试步骤 这种接法非常常见而且简单,就是把 2通道的抑制器器串接 到主输出的左右声道。 步骤 1:要求整个音响系统已经搭建完成,其他的周边设备 都已经调试完成而且在正常的工作状态,所有的音箱和麦克 风已经摆放好位置,注意合理摆放话筒和音箱会避免很多不 必要的啸叫! 步骤 2:启动整个系统,但是功放保持关闭,按一下抑制器 的“By

RVSP290反馈抑制器说明书

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调音经验5、专业反馈抑制器的使用技巧

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5、专业反馈抑制器的使用技巧 一、反馈抑制器的作用 既然要了解反馈抑制器的作用,我们当然有必要了解下声反馈的产生 和声反馈的抑制方法。 (一)、声反馈的产生 我想作为我们音响师来说,最令我们头痛的就是声反馈问题了,而声 反馈产生的原因又是多种多样的,大体上导致音响系统中产生声反馈 的原因主要有以下3种: 1、第一个是由拾音器产生的:也就是话筒拾取的声音经过扬声器发 出来之后,这种声音又通过扬声器的直接或间接辐射再一次进入话 筒,如此话筒和扬声器之间就会形成了一个环路。当这种信号被不断 的循环放大,超出了一定范围,产生了正反馈并形成振荡,这样声反 馈就产生了。实际上一套音响系统能发出的音量是有一定限制的,就 像一个气球要是给它吹太多的气它就会爆炸一样,我们也不可能给一 套音响系统无限制的增加音量而不产生问题。 2、第二个是系统内部出现的声反馈:一般是由效果通道引发的。比 如

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K7220全自动高速移频反馈抑制器

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K7220全自动高速移频反馈抑制器 4.5

k7220全自动高速移频反馈抑制器采用先进的数学软件算法,针对啸叫产生的原因,加以最大限度的抑制。啸叫产生的过程如下:扬声器发出的声音通过空气振动经过一定时间传到传声器(声音在空气中传播

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基于多频带FFT算法的动态反馈抑制器设计 基于多频带FFT算法的动态反馈抑制器设计 基于多频带FFT算法的动态反馈抑制器设计

基于多频带FFT算法的动态反馈抑制器设计

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基于多频带FFT算法的动态反馈抑制器设计 4.7

应用串联陷波器实现反馈抑制时,自激频率的估计精度至关重要。基于多频带fft的动态反馈抑制算法具有鲁棒性强、自激频率估计精度高、计算量适中等优点。算法选用具有32bit浮点运算能力的shac系列dsp处理器adsp21262实现,保证了算法计算精度。测试结果表明样机完全达到了仿真设计要求。

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高压IC可取代汽车浪涌抑制器件

高压IC可取代汽车浪涌抑制器件

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高压IC可取代汽车浪涌抑制器件 4.6

高压ic可取代汽车浪涌抑制器件 背景信息 ?卡车、汽车和重型设备环境对任何类型的电源转换器件要求都非常严格。 宽工作电压范围、很大的瞬态变化和温度偏移给可靠、坚固的电子系统设计 带来了巨大挑战。此外,有些应用要求在引擎罩内安装电源转换器件,因此 需要这类器件能够在150°c时运行。同时,电子组件数量不断增加,可用空 间不断缩小,因此具备高效率和可穿越高输入浪涌电压的能力就变得更加重 要。 ?无论是负载突降、冷车发动还是引擎罩下的高温,汽车内置电源设计都必 须保证在所有条件下电源能可靠运行。在正常的稳定状态下,12v电池系统 仅在约9v至18v范围内变化,24v系统则在约21v至36v范围内变 化。然而,在负载突降瞬态条件下,可能产生超过120v的电压,且该电压 可能持续存在数百毫秒。当交流发电机给汽车电池充电而电气开路导致电池 与交流发电机瞬间断接时

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高压电缆护套电流抑制器的研制 高压电缆护套电流抑制器的研制 高压电缆护套电流抑制器的研制

高压电缆护套电流抑制器的研制

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高压电缆护套电流抑制器的研制 4.5

介绍了一种新型电流抑制器的研制过程及制作方法,该抑制器通过运用玻璃丝包扁铜线绕制在圆形铁心上形成等效的电感为主要部件,从而达到限流的目的。该电流抑制器原理简单,易于制作,并在实际供电线路中验证了其限流效果,结果相当显著,可广泛应用于供配电线路。

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LTC4366高压浪涌抑制器详细学习资料大全

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LTC4366高压浪涌抑制器详细学习资料大全 4.7

ltc4366高压浪涌抑制器详细学习资料大全 ltc4366浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。通过控制一个外部n沟道 mosfet的栅极,ltc4366可在过压瞬变过程中调节输出。在mosfet两端承载过压的 情况下,负载可以保持运作状态。在返回线路中布设一个电阻器可隔离ltc4366,并允许 其随电源向上浮动;因此,输出电压的上限仅取决于高值电阻器的可用性和mosfet的额 定规格。 一个可调的过压定时器能在浪涌期间避免损坏mosfet,而一个附加的9s定时器则为 mosfet提供了冷却周期。停机引脚负责在停机期间将静态电流减小至14a以下。在一个 故障发生之后,ltc4366-1将锁断,而ltc4366-2则将执行自动重试操作。 1、ltc4366浪涌抑制器入门简介 一个可调的过压定时器能在浪涌期间避免损坏mosfet,而一个附

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浪涌保护器的概述及其在浪涌抑制器件中的应用

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浪涌保护器的概述及其在浪涌抑制器件中的应用 4.4

随着计算机技术和电力电子器件的快速发展,三相交流异步电动机调速的发展也日新月异,本文介绍了一种使用单片机实现电动机调速的方法。用单片机实现电动机的调速不但其控制功能十分强大,而且具有较好的经济性,这种调速方法在异步电动机调速中必将起到举足轻重的作用。

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热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型 热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型 热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型

热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型

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热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型 4.7

随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的电源设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。开机浪涌电流产生的原因

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利用国产离子色谱抑制器建立单泵柱切换系统 4.8

建立以国产离子色谱抑制器为基础的简化的离子排斥-离子交换柱切换系统,成功测定了高浓度弱酸基体中的痕量无机阴离子。与传统的柱切换系统相比,本系统只用一个泵;同时充分发挥了国产抑制器应用在单泵柱切换系统具有体积小、耐压性强、抑制作用好等优点。利用本系统,优化色谱条件,成功测定了酒石酸和柠檬酸中的氯离子、硫酸根离子和硝酸根离子,降低了方法的检出限(0.4~1.6μg/l,s/n=3),并获得了理想的回收率(78.2%~112.9%)。

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热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用

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热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用 4.4

可靠性和高效节能性是未来一段时间电子产品发展的的主要方向,同时也是相关设计人员未来对电子产品进行设计与研究分析关键内容.通过大量的设计实际内容分析可以发现,在电子产品电源设计过程中,要对电源的具体应用效率和可靠性等各项内容进行充分考虑,使其能够更好的为人们服务.

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电源设计中热敏电阻型浪涌抑制器的应用分析 4.5

在科技作用下,各类电子产品应运而生,应用过程中极易出现开机浪涌现象,导致电子产品性能无法顺利发挥。随后,热敏电阻型浪涌抑制器频繁应用到电源设计中,极大地提高了电子产品电源稳定性,具有较好的节能效果。因此,本文从不同角度入手客观分析了电源设计中热敏电阻型浪涌抑制器的应用。

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电源设计中热敏电阻型浪涌抑制器的应用分析

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电源设计中热敏电阻型浪涌抑制器的应用分析 4.8

在科技作用下,各类电子产品应运而生,应用过程中极易出现开机浪涌现象,导致电子产品性能无法顺利发挥。随后,热敏电阻型浪涌抑制器频繁应用到电源设计中,极大地提高了电子产品电源稳定性,具有较好的节能效果。因此,本文从不同角度入手客观分析了电源设计中热敏电阻型浪涌抑制器的应用。

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霍尼韦尔门禁设置步骤

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霍尼韦尔门禁设置步骤 4.7

一.门禁系统调试 1.1门禁系统登陆 用户名admin密码空 1.2系统主界面 1.3添加门禁控制器 配置——设备——设备地图——添加控制器如图; 添加控制器并选择控制器型号,pro3000;为控制器主板命名并填写主机配置,如图; 1.4编辑控制器配置 先填写高级选项再写卡格式然后依次填写输入,读卡器直至完成。如图;(此处主要针对pro3000 系列控制器)、,主要包含控制器名称、地址码、卡格式、时区设置、输入输出设置、读卡器设置等。注: 若需要10位卡号,则需先在“选项”-“高级”中勾选“oh”项,如下图: 上一步回到卡格式,在“卡格式”中,格式2改写成fc—c—1—32为全读,更改如下图: 点击下一步到输入如图填写;(勾选1--6,全部选常开从不) 点击下一步到读卡器如图; 进入读卡器配置界面,可设置读卡器名称、读卡器与

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随着双向直流变换器的广泛应用,对其输出电压的稳定性有了更高的要求。通过对24v/12v双向buck-boost变换器进行实验,其输出纹波电压远大于理论计算值,在此指出开关器件导通瞬间受寄生参数影响产生的电压振荡、输出滤波电容等效串联电阻产生的差模干扰以及电路的共模干扰导致了电压纹波过大,为此总结了相应的抑制措施,并给出这些抑制措施的实验波形。通过验证可知这些措施可有效抑制电压纹波。

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k7220全自动高速移频反馈抑制器采用先进的数学软件算法,针对啸叫产生的原因,加以最大限度的抑制,让啸叫永不发生。啸叫是这样产生的,扬声器发出的声音通过空气振动经过一定时间传到传声器(声音在空气中传播速度是340m/s,电信号在线路上传输的时间是可以忽略的),传声器拾音信号经功放放大到达扬声器,如果扬声器传到传声器的信号相位和频率与正在放大的信号相位和频率相同,就会叠加在一起,信号幅度经一段时间逐渐加大,就形成了啸叫。

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abb机器人仿真步骤

abb机器人仿真步骤

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abb机器人仿真步骤 4.4

作图步骤: 1、双击桌面robotstudio5.15图标,如下图所示。 点击左侧选项栏,选择授权。 然后选择激活向导,选择如下: 2、点击创建文件,出现如下界面。 3、选择机器人模型,点击abb模型库,出现如下界面,选择irb2600.把承重能力改为20kg. 4、然后点击导入模型库,下拖选择mytool后,然后把左侧边mytool工具拖到 irb2600-20-165-01,机器人上自动安装了喷头工具。 5、然后点击机器人系统菜单,选择从布局创建系统。 在此项目中,可以在名称处修改系统的名称,尤其在系统多的情况下。在主菜单中,一定要 修改工具,把原始的tool10改为mytool。或者,在放入机器人时,即完成此项设置,可以 不需要修改此项。 一直选择下一个,即可成功。 成功后,屏幕右下角变为绿色。 5、选择建模,在菜单中选择固体,再选择矩形体。

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【免费下载】CAD布局设置及打印步骤

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【免费下载】CAD布局设置及打印步骤 4.3

布局打印步骤 一、新建布局:插入→布局→创建布局向导 输入布局名称→选定打印机→选定图纸尺寸→选定图纸方向→标题栏选择“无” →定义视口“无视口”→完成 二、设置打印区域:文件→页面设置管理器 点击“修改”: 点击“特性”: 选定“修改标准图纸尺寸”→选择“a3(297*420mm)”→点击“修改”: 输入上、下、左、右边界值→点击“下一步”: 输入文件名→下一步→完成 三、插入图框:插入→块: 选定“a3”图框→点击“打开”: 输入“缩放比例0.95”→点击“确定”→在屏幕上指定点→输入图框块的属 性值 四、创建视口 双击视口内部→进行缩放调整→双击视口外部→选定比例→锁定视口

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孙薇

职位:堤坝工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

DBXAFS240反馈抑制器设置步骤文辑: 是孙薇根据数聚超市为大家精心整理的相关DBXAFS240反馈抑制器设置步骤资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: DBXAFS240反馈抑制器设置步骤