压敏电阻是一种变化的电阻,其电阻取决于所施加的电压。压敏电阻的工作原理:VI特性曲线类似于齐纳二极管,当压敏电阻上的电压增加到高于钳位电压时,电流突然增加。处于非导通状态的任何压敏电阻均具有电容,该电容与半导体本体的面积成比例并且与其厚度成反比。小电阻组件,电阻器用于如此多的电路中,形式多样,几乎是无处不在的电气元件。从电阻保持不变的基本固定电阻到不同类型的可变电阻,其电阻根据不同因素而变化。可变
论文地址:https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8461476基于多输入神经网络的残留回声抑制摘要  残余回声抑制器(RES)旨在抑制声学回声消除(AEC)输出中的残余回声。基于频谱的RES方法通常估计来自单个输入的近端语音和残余回声的幅度谱,即远端语音或AEC计算的回声,并据此得出RES滤波系数。这些单一输入并不总是足以将近端语音与其余回
反馈抑制器技术(啸叫抑制):现在用的有三种:移频技术,陷波技术,自适应滤波处理。 移频的话计算量最小,我们知道所有都可以看成正弦叠加而成,只需要用到Hilbert变换FIR滤波即可以实现。ti 5509定点DSP上实现移频算法,移5Hz的频率,效果只能提升3dB左右增益。 陷波技术国
转载 2019-03-18 18:11:00
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本文介绍了一种基于最小均方(LMS)算法的基本声学回声消除。声学回声消除对于许多现代通信产品是必需的。我确定你曾经遇到过在电话讲话时听到声音的时候,对吗?嗯,这是声学回声的一个例子。声学回声是一个常见的问题,这种问题是由于音频信号从附近物体反弹并且当麦克风只能拾取您的声音或者直接从扬声麦克风对(如手机)耦合时耦合到麦克风中。没有取消这些影响,通信系统使用起来非常烦人! 图1 这里,
产品描述:(替代LT4366-2)PC2466是一款高电压浪涌抑制器,可在高压瞬变情况下保护负载免遭损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET的栅极,PC2466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。在返回地线中布置一个电阻可以隔离PC2466,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的可用性和MOSFET的额定规格。一个可调的
主流技术方式 反馈抑制器技术(啸叫抑制):现在用的有三种:移频技术,陷波技术,自适应滤波处理。这三种技术方案各有千秋,项目需要,笔者都研究了一番。 移频法 原理:就是通过算法运算,把声音的频段平移一定的量,来达到啸叫抑制的效果。实现方式:只需要用到Hilbert变换FIR滤波即可以实现。优点:
转载 2021-04-14 15:36:00
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谐波滤波由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。在驱动系统中主要非线性负载有整流、变频、逆变器等。减小谐波的主要的手段,增加整流电路的脉波数,比如典型的6脉波整流,通过三绕组或多绕组变压形成12脉波,24脉波等拓扑结构,从而提高谐波次数,减小谐波影响;通过增加回路阻抗,比如进线电抗,变压等减小谐波电流的影响;C)通过有源前端,比如AFE,一方面提高谐波次数,另一方面通过
产品描述:(替代LT4356-1-2-3)PC2456浪涌抑制器可保护负载免受高压瞬变的影响。它通过控制外部N沟道MOSFET的栅极,在过压事件期间调节输出。输出被限制在一个安全值,从而允许负载继续运行。另外,PC2456还监视VCC和SNS引脚之间的压降,以防止过流故障。一个内部放大器将电流检测电压限制为50mV。在任一故障情况下,定时的启动与MOSFET应力成反比。如果定时到期,FCT引脚
在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。湖南静芯突破浪涌控制(SurgeContr
LVDS :Low-Voltage Differential Signaling 低电压差分信号LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差PCB 线对或平衡电缆(传输介质)上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。可以实现点对点或一点对多点的连接。具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点。标准推荐的最高数据传输速率是655Mbps,而理论上,在一个无衰耗
肖特基二极管与瞬态抑制二极管,相信不少电子行业的人都听过这两种元器件,今天,优恩小编整理了以下关于这两种器件产品的概念与特点,一起来看看吧。TVS管,称瞬态抑制二极管,也叫瞬态电压抑制器,肖特基二极管,英文名为Schottky。我们首先来看看它们的概率。TVS瞬态抑制二极管——它是一种二极管形式的过压保护型电子元器件。其作用为限压。当瞬态抑制二极管的两极受到反向瞬态高能冲击时,它能迅速响应,吸收浪
在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。湖南静芯突破浪涌控制(SurgeContr
在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。湖南静芯突破浪涌控制(SurgeContr
原创 6月前
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原创 6月前
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根据参数可知,TVS品牌东沃电子(DOWOSEMI)推出的100V瞬态抑制TVS二极管有:SMF100A、SMF100CA、SMAJ100A、SMAJ100CA、SA100A、SA100CA、SMBJ100A、SMBJ100CA、TPSMBJ100A、TPSMBJ100CA、SMCJ100A、SMCJ100CA、SMDJ100A、SMDJ100CA、5.0SMDJ100A、5.0SMDJ100CA、3KP100A、3KP100CA、5KP100A、5KP100CA、15KP100A、15KP100CA,它们之间的工作电压、击穿电压、钳位电压参数是一样的,不同的是封装、功率和峰值脉冲电流。
原创 2022-09-23 16:47:45
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在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战。传统TVS二极管依赖内部的反向PN结击穿与浪涌电流泄放,由于分立器件工艺的不稳定性以及PN结的反向击穿电压对外界温度极为敏感,因此导致TVS器件的触发电压存在差异。除此之外,TVS吸收瞬态峰值电流的能力与结温和环境温度有关,随着泄
在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。湖南静芯突破浪涌控制(SurgeContr
产品描述:(替代LT4364)PC2464浪涌抑制器具有理想二极管控制,可保护负载避免高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程中限制和调节输出。PC2464还包括一个定时的电流限制电路断路。在故障情况下,一个可调故障定时必须在传输器件关断前结束,PC2464将在一个延迟后自动重新启动。PC2464可精确地监视输入电源的过压和欠压情况,外部MO
在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。湖南静芯突破浪涌控制(SurgeContr
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