解析液晶倍頻插幀技術顯示效果
人耳聽音的頻率范圍為20 Hz~20 kHz。在聲學測量中不可能測量這個范圍中的每一個頻率,而總是在某一頻率區(qū)間取特定值進行測量,這個頻率區(qū)間稱為頻帶。頻帶由上限頻率f 2 和下限頻率f 1 確定,f 2,f 1又稱為截止
人耳聽音的頻率范圍為20 Hz~20 kHz。在聲學測量中不可能測量這個范圍中的每一個頻率,而總是在某一頻率區(qū)間取特定值進行測量,這個頻率區(qū)間稱為頻帶。頻帶由上限頻率f 2 和下限頻率f 1 確定,f 2,f 1又稱為截止頻率
摘要:提出了一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關DC/AC變換器,分析了其主要工作原理并給出了主要參數設計方法,實驗結果證明了該電路確能實現軟開關,并且具有輸出濾波參數小,電壓波形質量高的優(yōu)點。 關鍵詞:單極倍頻;
摘要:提出了一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關DC/AC變換器,分析了其主要工作原理并給出了主要參數設計方法,實驗結果證明了該電路確能實現軟開關,并且具有輸出濾波參數小,電壓波形質量高的優(yōu)點。 關鍵詞:單極倍頻;
0 引言 Boost電路應用到功率因數校正方面已經較為成熟,對于幾百瓦小功率的功率因數校正,常規(guī)的電路是可以實現的。但是對于大功率諸如感應加熱電源,還存在很多的實際問題。為了解決開關器件由于二極管反向恢
0 引言 Boost電路應用到功率因數校正方面已經較為成熟,對于幾百瓦小功率的功率因數校正,常規(guī)的電路是可以實現的。但是對于大功率諸如感應加熱電源,還存在很多的實際問題。為了解決開關器件由于二極管反向恢
0 引言 隨著功率開關器件的發(fā)展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產生的高次諧波卻對電網造成嚴重污染。在電力電子設備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。
0 引言 隨著功率開關器件的發(fā)展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產生的高次諧波卻對電網造成嚴重污染。在電力電子設備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。
針對倍頻感應加熱電源整流器的非線性特性引起網側電流畸變,功率因數低等問題,采用一種新型的軟開關Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進行功率因數校正。整個電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實現了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時-移相控制策略。仿真與試驗結果實現了輸入側單位功率因數,升壓電路的開關管在高頻開關狀態(tài)下實現ZCS開啟與ZVS關斷,開關損耗大大降低。
針對倍頻感應加熱電源整流器的非線性特性引起網側電流畸變,功率因數低等問題,采用一種新型的軟開關Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進行功率因數校正。整個電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實現了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時-移相控制策略。仿真與試驗結果實現了輸入側單位功率因數,升壓電路的開關管在高頻開關狀態(tài)下實現ZCS開啟與ZVS關斷,開關損耗大大降低。
同步部分概述 正交頻分復用(OFDM)系統(tǒng)的一個重要問題是對頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會造成系統(tǒng)性能的嚴重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會導致有用數據信號相位旋轉和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的
基于OFDM系統(tǒng)的頻域同步估計技術
對人聲效果的處理,大多數人都是使用反復試探性調節(jié)的方法,以尋找音感效果最好的處理效果。此種調音方式的不足十分明顯: ?。?) 尋找一個理想的調音效果,需經多次猜測,所以需要教長的時間。 ?。?) 較好的
1.光電編碼器原理光電編碼器,是一種通過光電轉換將輸出軸上的機械幾何位移量轉換成脈沖或數字量的傳感器。這是目前應用最多的傳感器,光電編碼器是由光柵盤和光電檢測裝置組成。光柵盤是在一定直徑的圓板上等分地開
電路的功能平方電路是進行EO=X2運算的電路,這種電路雖然也可作為各種運算的一部分使用,但由于要進行數字處理,所以近來已經不大用這種電路,輸入正弦波,則可獲得SIN2WT的2倍頻率。乘方電路不考慮正負,只以0~10V的
DIGITIMES Research指出,隨著國際大廠Panasonic、三星電子(Samsung Electronics)及Sony相繼推出3D TV后,3D TV立刻被預期將如當年Full HD平面電視及采用LED背光模塊的超薄LCD TV一樣,成為大廠促銷平板電視的主要動
DIGITIMES Research指出,隨著國際大廠Panasonic、三星電子(Samsung Electronics)及Sony相繼推出3D TV后,3D TV立刻被預期將如當年Full HD平面電視及采用LED背光模塊的超薄LCD TV一樣,成為大廠促銷平板電視的主要動