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便携式D类助听器。

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简介:
手提式D类扩音器电路,如图1所示。 这是一个利用锁相环CD4046芯片和TWH8751大功率开关集成电路构建的便携式D类扩音器,通常被称为“大声公”、“叫卖器”或“电喇叭”。音频信号首先进入IC2锁相环电路的9脚进行输入,随后经过内部压控振荡器(VCO)的转换,变成一个频率可变的方波信号。这个方波信号再通过内部相位比较器进行放大,最终从2脚输出。接着,由VT1驱动IC3的工作,而IC3则负责推动扬声器产生声音。值得注意的是,当IC2锁相环电路的9脚没有接收到任何信号时,2脚输出的电平会降至0V,此时IC3将停止其运作。在图1电路中,VT1采用9014型号的二极管,VD1选用1N4001型号的二极管,而IC1作为运放部分则使用了CA3160芯片。此外,IC2锁相环电路采用了CD4046芯片,IC3则选用达华电子厂生产的大功率开关集成电路TWH8751,或者其他具有同样大功率特性的替代方案。

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  • 便D扩音
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    简介:这款便携式D类扩音器采用高效能D类放大技术,提供清晰强劲的音频输出。轻巧设计便于携带,适用于户外活动、演讲等多种场合,是移动音响的理想选择。 手提式D类扩音器电路如图1所示。这是一款采用锁相环CD4046和TWH8751大功率开关集成电路制作的手提式D类扩音器(俗称大声公、叫卖器、电喇叭)。 音频信号通过IC2锁相环电路的9脚输入,经过内部压控振荡器VCO转换为变频方波,再经由内部相位比较器1进行放大后从2脚输出。该信号随后被VT1驱动以激活IC3工作,并最终推动扬声器发声。当IC2锁相环电路的9脚没有输入音频信号时,其2脚将停止输出电平为0V,导致IC3不工作。 图1中所用元件包括:VT1选用9014晶体管、VD1选用1N4001二极管;IC1运放采用CA3160型号;IC2锁相环电路使用CD4046芯片;而IC3则可以选用达华电子厂生产的TWH8751大功率开关集成电路,或者选择其他相应的大功率类型。
  • 关于便蓝牙电子的研究.pdf
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    本文档探讨了便携式蓝牙电子听诊器的设计与应用研究,分析其在远程医疗和家庭健康监测中的潜力,旨在提升诊断效率及用户体验。 该文章在分析国内外电子听诊器研究现状的基础上,提出并实现了一种以嵌入式系统、蓝牙无线电技术、计算机TCP/IP网络技术和虚拟仪器技术为核心的技术平台的可分离心肺音的可视化蓝牙无线电子听诊器。这种新型设备能够通过液晶屏提示选择听诊病人的心音、肺音或心肺混合音,在心音模式下,还能显示患者的心率信息。此外,该听诊器还具备蓝牙无线电发射功能,使得附近的配置有蓝牙接口的PC电脑可以实时接收并展示心音信号的时间波形,并将这些数据保存为电子医疗档案。 本段落的关键技术包括: 1. **嵌入式系统**:采用美国Atmel公司的ATmega16L微控制器作为核心处理器。该芯片具有高性能和低功耗的特点,非常适合用于便携式设备。 2. **蓝牙无线电技术**:集成的蓝牙模块使听诊器能够无线连接至附近的个人电脑或其他移动设备,实现数据传输功能。 3. **TCP/IP网络技术**:上位机软件可以通过互联网进行远程访问,并支持基于Web的远程会诊功能。医生可以利用此功能共享患者的电子医疗档案,以促进跨地区和机构的合作诊疗。 4. **虚拟仪器技术**:通过该技术,听诊器收集的数据可以在虚拟仪器软件中进行深度分析与可视化展示。 硬件设计方面包括心肺音传感器、信号调理与滤波模块、用户界面(液晶显示屏及控制按钮)、蓝牙通信模块以及电源管理系统等关键组件。这些功能的集成不仅提升了设备的操作便捷性和诊断准确性,还扩展了其在远程医疗领域的应用范围和潜力。未来的发展方向可能还会涉及到人工智能辅助诊断系统或大数据分析工具的应用。 综上所述,这种新型便携式蓝牙电子听诊器的研发显著提高了传统听诊技术的能力与效率,并且为未来的医疗服务提供了新的可能性和发展空间。
  • 便激光远距离语音监装置设计
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    本项目设计了一种便携式的激光远距离语音监听装置,利用先进的光学与声学技术,实现非接触、远距离清晰捕捉目标对象语音信息的功能。适合各种隐蔽监控场景应用。 通过将半导体激光器的输出光照射到带有振源信息的受迫振动玻璃表面,并利用反射光携带的信息进行处理,可以实现远程语音监听的功能。具体过程是:首先,反射光被光电二极管采集并转换为电信号;然后经过功放放大后直接送至喇叭播放,从而实现了对声音信号的有效还原和再现。 此外,还设计了一个基于声卡采集与LabVIEW软件的信号分析系统,并进行了相应的测试实验。这些测试结果表明,该装置能够在模拟房间内实现有效的语音监听功能,最远距离可达50.7米;并且具备灵敏度高、操作简单以及制作成本低廉等优势特点。
  • 便数字音频D功率放大/扬声电路图及PCB源文件-电路方案
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    本项目提供了一套完整的便携式数字音频D类功放与扬声器电路设计,包括详细的电路图和PCB源文件。适合音响爱好者和技术开发者进行学习、研究和产品开发使用。 数字音频功率放大器概述:通常设计的音频功率放大器采用AB-类或B类拓扑结构。这里介绍一种更简洁高效的D类设计方案,仅需6伏电源即可运行,可通过四节AA电池轻松供电。这种高效的设计可以显著提高扬声器的表现效果。 该数字音频功率放大器并非传统意义上的模拟放大器,而是运用脉冲宽度调制(PWM)技术的“数字”版本。其电路设计极其简单,并能提供独特的音质体验,声音如同经典的“管状音响”。 在完整的放大器电路中可以看到,PWM放大器并不复杂。输入信号通过一个操作放大器IC1处理作为比较器使用,随后进入一系列并行施密特触发器以确保波形为方形且有足够的驱动电流供应给输出级。最后这部分由两个快速晶体管(BD)137/138来完成。 整个电路的工作原理是振荡产生方波信号,并通过上述设计实现高效音频放大功能。
  • D音频与便媒体播放设计资料(含原理图、PCB、BOM等)-电路方案
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    本资源提供全面的D类音频及便携式媒体播放器设计文档,包含详细原理图、PCB布局和物料清单(BOM),助力高效电子产品开发。 高性能 10W(每个扬声器5W)便携式音频放大器配备了一整套电池管理解决方案,适用于D类音频放大器中的便携式设备。此方案包括用于1S1P结构的18650型2400mAh锂电池的充电电路、电量监测装置和保护机制。 通过采用高效电源稳压器、高效率D类音频放大器以及适当的电池管理技术,实现了更长的工作时间。该系统拥有卓越的声音质量,其D类音频放大器能够达到低至0.01%的总谐波失真(THD)水平,并且采用了超低功耗MSP430微控制器。 便携式媒体播放器系统的整体设计框图清晰地展示了各个组件之间的相互关系。
  • 便太阳能充电设计.doc
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    本文档探讨了便携式太阳能充电器的设计理念与实现方法,旨在为移动设备提供环保且高效的能源解决方案。 便携式太阳能充电器的设计旨在为用户提供一种环保、高效的移动电源解决方案。这类产品通常轻巧易携带,并且能够利用太阳能进行电池充电,非常适合户外活动或紧急情况下的电力需求。设计时会考虑多种因素,包括转换效率、耐用性以及用户友好度等。
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    WindoGo是一款专为移动设备设计的轻量级、高效能便携式操作系统,结合了Windows的经典界面和现代科技元素。它支持快速启动与多任务处理,并且占用空间小,便于携带使用。 Windows To Go 是 Windows 8.1 和 Windows 10 中的一项企业功能,在 Windows 8 企业版、Windows 8.1 企业版、Windows 10 的企业版、教育版及专业版(版本号为1607或更高)中内嵌。对于符合 Windows 8 硬件要求的计算机,它允许用户从 USB 驱动器启动并运行 Windows 8、Windows 8.1 或 Windows 10 操作系统,而无需考虑机器上已安装的操作系统(但不支持2012年款之前的 Mac 和 Windows RT)。设计初衷并不是为了替代台式机或便携电脑等移动设备。相反,它是为了更好地利用备用的工作场所资源提供一种解决方案。
  • 便太阳能电源
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    便携式太阳能电源是一款轻巧便捷的能量解决方案,适用于户外活动、紧急情况或日常生活中电力需求。它通过吸收太阳光转化为电能,为各种电子设备提供持续稳定的电力供应。 太阳能移动电源是一种将太阳能转换为电能并存储在蓄电池中的便携式新型能源设备。该装置通常包括三部分:太阳能电池板、蓄电池以及调压元件。随着全球对化石燃料引起的环境问题及能源危机的关注日益增加,加之数码产品的普及化趋势,太阳能移动电源应运而生。 当前气候变暖、环境污染和资源枯竭等问题都与过度依赖化石燃料密切相关。因此人们开始转向清洁能源的开发与应用,如太阳能发电、水力发电、风能利用等可再生能源技术,并且在日常生活中更多地使用以太阳光为主要能源的产品。 此外,在经济快速发展的背景下,随着人民生活水平提高以及便携式电子设备(例如手机)需求量的增长,太阳能移动电源因其环保节能的特点而变得越来越受欢迎。
  • 便甲烷检测警报的设计
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    本设计提出了一款便携式甲烷检测警报器,旨在实时监测环境中的甲烷浓度。该设备小巧轻便,携带方便,并能通过声光报警及时提醒用户潜在的安全隐患,有效预防因甲烷泄漏引发的事故。 设计的便携式甲烷报警仪采用基于Cortex-M3内核的STM32F103RBT6中央处理芯片。这款设备不仅能够准确检测井下环境中的甲烷浓度,并在浓度超标时实时发出警报,还能实时存储检测数据。此外,它还具有高浓甲烷保护功能,可以防止传感器元件因遇到极高浓度而受损,从而延长了传感元件的使用寿命并降低了故障率。因此,该便携式甲烷报警仪非常适合煤矿环境的应用需求。