基于多频带FFT算法的动态反馈抑制器设计
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。
调音经验5、专业反馈抑制器的使用技巧
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
DBXAFS240反馈抑制器设置步骤
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),livefilterlift (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
K7220全自动高速移频反馈抑制器
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
K7220全自动高速移频反馈抑制器
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。
FBX—2020双通道反馈抑制器的使用
FBX—2020双通道反馈抑制器的使用
K7220全自动高速移频反馈抑制器
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
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 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
高压电缆护套电流抑制器的研制
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。
一类抑制扰动的H∞状态反馈非线性控制器设计
研究了一类状态可测仿射非线性系统的扰动抑制问题,针对局部渐近稳定的非线性系统受到未知有界的周期性扰动,以h∞状态反馈标准控制方法为基础,给出这类问题的设计方法,得到了控制器的参数化描述.
基于Zernike矩的快速PPB相干斑抑制算法
应用非局部均值算法到sar图像相干斑抑制中时存在计算量大、图像自相似性利用不足等缺点,严重制约该类算法的实际应用。针对该问题,提出一种sar图像快速ppb滤波算法。给出基于积分图的ppb快速算法,引入zernike矩构造一种图块相似性度量,利用cosmo实测sar数据进行实验。实验结果表明,该算法提高了图像自相似特征利用率,显著改善了滤波效果。
热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型
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
热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用
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.
电源设计中热敏电阻型浪涌抑制器的应用分析
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。
电源设计中热敏电阻型浪涌抑制器的应用分析
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。
浪涌保护器的概述及其在浪涌抑制器件中的应用
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。
LTC4366高压浪涌抑制器详细学习资料大全
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
利用国产离子色谱抑制器建立单泵柱切换系统
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%)。
抑制TCR隔离变压器磁通饱和控制算法的研究与应用
针对传统tcr控制算法导致隔离变压器磁通饱和的情况,提出一种基于简单逻辑与传统pi控制相结合的控制策略,在不影响原有控制算法效率的基础上对其进行相应的改进,以提高tcr的性能。在此基础上提出控制策略的软件实现,并利用pscad对其性能进行仿真,结果显示此算法能显著改善tcr对其隔离变压器性能的影响。
变压器励磁涌流的分析及抑制方法探讨
变压器励磁涌流的分析及抑制方法探讨
双向Buck-Boost变换器电压纹波的抑制
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。
抑制电缆干扰的制胜武器-滤波连接器
1 抑制电缆干扰的制胜武器-滤波连接器 1.电缆是系统的最薄弱环节 令许多产品开发人员不解的事情是:为什么两台独立进行电磁干扰测试时完全合格的设 备通过电缆连接起来后,系统就不在合格了。这是忽略了电缆的辐射作用。实践表明,按照 屏蔽设计规范设计的屏蔽机箱一般很容易达到60-80db的屏蔽效能,但往往由于电缆处置不 当,造成系统产生严重的电磁兼容问题。90%的电磁兼容问题是由于电缆造成的。这是因为 电缆是高效的电磁波接收天线和辐射天线。 电缆产生的辐射尤其严重。电缆之所以会辐射电磁波,是因为电缆端口处有共模电压存 在,电缆在这个共模电压的驱动下,如同一根单极天线,如图1所示。 图1电缆共模辐射模型 它产生的电场辐射如下式所示: e=12.6×10-7(fil)(1/r) 式中,i是电缆中的共模电流强度,l是电缆的长度,f
低压侧并联电容器的变压器励磁涌流抑制方法研究
分析了励磁涌流产生的机理及变压器空载合闸励磁涌流的暂态过程,在现有抑制励磁涌流措施的基础上,研究了基于低压侧并联电容器的变压器励磁涌流抑制方法,通过pscad建立了变压器空载合闸及低压侧并联电容器的相关模型,并对抑制涌流的电容值进行合理计算.仿真结果表明该方法可以有效地抑制变压器励磁涌流幅值及暂态过程,验证了其可行性.
变压器低压侧并联电容器的励磁涌流抑制方法研究
变压器空载合闸时,由于线圈绕组剩磁及铁芯非线性特性作用,导致变压器产生很大的励磁涌流。励磁涌流会经常导致差动保护误动作,从而影响电力系统的运行可靠性及运行质量。建立并分析变压器低压侧并联电容器数学模型,在matlab/simulink中建立变压器空载合闸的仿真模型,分析仿真结果与理论分析相符。为深入研究抑制变压器励磁涌流提供了一定的依据。
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职位:一级建造师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林