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數字信號處理器的結構 數字信號處理器的較高性能由于不能從傳統結構中得到解決,因此提出了各種提高性能的策略。其中提高時鐘頻率似乎是有限的,較好的方法是提高并行性。提高操作并行性,可以由兩個途徑實現:提高每條指令執行的操作的數量,或者是提高每個指令周期中執行的指令的數量。這兩種并行要求產生了多種DSPs新結構。 增強型DSP 以前,DSP處理器使用復雜的、混合的指令集,使編程者可以把多個操作編碼在一條
**低音音箱的擺位和連接 低音的波長遠大于普通房間的尺寸,低音實際上沒有方向性。利用這一特性,一般用戶只需使用單獨的**低音音箱,即可獲得幾乎是無限的自由來試驗低音音箱在室內的較佳擺放位置。雖然它的擺放位置不如主音箱那樣重要,但不同的擺位仍然具有不同的音響效果。以英嘉尼**低音音箱A-BASS為例,下面介紹三種**低音音箱的擺位方式,它們各有自己的優點和缺點,用戶可根據實驗結果予以選用。 1、將**低音音箱
反饋抑制器的嘯叫主動抑制和被動抑制? 在擴聲系統中反饋的過量表現就是嘯叫,是話筒傳聲增益提升極限的表現,是峰峰值疊加的結果。針對這種現象的產生,人們提出了多種提高話筒傳聲增益的方法如合理的聲場布置、增加吸聲材料、改變聲音的反射特性等等物理手段,從而達到盡量避免此類現象的發生,滿足正常擴聲的聲壓需求目的。 通過電聲設備的補償手段來達到提高話筒傳聲增益目的也是大家常采用的手段。電聲設備補償手段也分為主
電子分頻器要注意的幾點問題及故障排除 電子分頻器:電子分頻器的主要功能當然就是給不同的音箱分配好不同的工作頻率了,當然還有保護音箱的功能,下面說下調整電子分頻器時需要注意的幾點問題及故障排除: 1、分頻點:在一個2分頻的音響系統中,一般情況下分頻點放在130Hz附近比較合適,但很多情況下,對分頻點的調整實際上不是取決于低音音箱,而是要看中高音或全頻音箱。因為低音音箱在300Hz以下工作都可以,但有
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