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1,收音机的扬声器是如何发声的

扬声器加上音频信号后,内部线圈会产生交变磁场。线圈在磁场的作用下带动纸盆震动发出声音。
最简单的方法就是扬声器引出线根接电源正极另一端在负极滑动就会发出声音了哈哈复杂点就是一个二极

收音机的扬声器是如何发声的

2,WIFI放大器是什么原理

最近在网络之上看到了有人使用与拉罐实现对于wifi接受信号的放大,其实这是可行的,基本的原理也就是利用了所谓的天线原理。天线这样的一个部件在很多的老电视机之上我们都是能看见的,现在很多的收音机之中也是存在天线,其主要的作用就是实现对于空中的电池波的接受,并且天线大部分采用的都是金属,尤其是铝合金这是最能产生好的效果的,我们的易拉罐其实也就是铝合金的。这样自然是可以实现对于wifi信号的放大接受。需要知道的一点就是天线一般都是需要接地的,也就是说我们不能直接的让我们的设备放在易拉罐之中,事实之上如果我们把自己的设备封闭了的话这样是不可能实现信号的接受的。所以说如果我们希望自己制作一个长期的并且是可以实际使用的信号放大器的话还是最好应当设计一个简单的电路,不仅仅是易拉罐进行放大,数字放大器也是应当存在的,这样我们才是可以实现完美的wifi信号的放大。

WIFI放大器是什么原理

3,阿贝原理是什么

在长度测量中,应将标准长度量(标准线)安放在被测长度量 (被测线)的延长线上。这就是阿贝原理
阿贝原理 长度测量时需要计量器具的测量头或量臂移动,如游标卡尺、千分尺,其活动部件移动方向的正确性通常靠导轨保证。导轨的制造与安装误差 (如直线度误差及配合处的间隙)会造成移动方向的偏斜。为了减小这种方向偏斜对测量结果的影响,1890年德国人艾恩斯特·阿贝 (ernst abbe)提出了以下指导性原则:在长度测量中,应将标准长度量(标准线)安放在被测长度量 (被测线)的延长线上。这就是阿贝原理。也就是说,量具或仪器的标准量系统和被测尺寸应成串联形式。若为并联排列,则该计量器具的设计,或者说其测量方法原理不符合阿贝原则。游标卡尺便是这样,会因此产生较大的误差,可称阿贝误差。万能测长仪的测量头是按阿贝测长原则设计的,常称阿贝测长头。千分尺的结构,若忽略读数装置的直径,也符合阿贝测长原则。 测量仪器按不按阿贝测长原则设计,所产生的测量误差差别较大,应用阿贝测长原则,可以显著减少测量头移动方向偏差对测量结果的影响,因此阿贝测长是精密测量中非常重要的原则。在评定量仪或拟定长度测量方案时必须首先给以考虑。若由于结构上的原因 (如在大尺寸测量中),阿贝测长原则难以实现 (譬如工作台、床身要求太长等)时应该采取其他有效措施以减少、甚至消除这种测量原理方面产生的误差。

阿贝原理是什么

4,锁相环的工作原理

找一本射频方面的书,一般上面都会有关于锁相环的工作原理的!PLL的主要原理,基本是一种类似运算放大器般的负反馈电子电路结构,PLL主要有两个输入端,分别是〈参考输入频率,晶体作为基准参考,与〈反馈输入频率,Fvco〉,共同连接到PLL内部的第一个组件〈相位/频率检测器,Phase/Frequency Detector,PFD〉。相位/频率检测器会比较参考频率与反馈频率两者间的差别,检测出两者间的相位与频率的误差量,当参考频率高于反馈频率时,PFD Up端会输出Up脉波;反之若是参考频率低于反馈频率时,PFD Dn端会输出Dn脉波。相位/频率检测器产生的脉波信号随后经由〈电流控制器,Charge Pump〉与〈回路滤波器,Loop Filter〉,转换成为最后一阶〈电压控制振荡器,Voltage Controled Oscillator VCO〉的控制电压,产生Fvco时脉讯号的输出。 如果将此输出的时钟脉冲讯号直接连接到收音机的振荡回路,就形成了所谓的「相位锁定回路」,此时收音机振荡频率(Fvco)的时钟脉冲讯号将会被用来锁定参考输入频率(Fref),此时的收音振荡频率永远与参考频率同步保持一致,当反馈输入频率(Fvco)与参考输入频率(Fref)的频率与相位一致时也就是整个相位回路已经锁定了(Locked)。即收音振荡频率与参考频率处于同频率同相位的状态。 这就是数调机为什么频率始终保持精确稳定的原因。
基本锁相环是由鉴相器(抄 phase detector )、环路滤波器( loop filter )和压控振荡器( voltage control oscillator,vco )组成的一种相位负反馈系统,鉴相器的输出信号v d (t) 是输入信号 v i (t) 和振荡器输出信号 v o (t) 的相位差,该bai误差电压信号通过环路du滤波器滤除高频分量和噪声后,输出低频信号 v c (t) 作为co 的控制信号。在控制电压 v c (t) 作用下, vco 输出信号 v o (t) 的频率发生变化并反馈到鉴相器。由zhi此可知,锁相环是一传递相位的反馈系统,系统变量是相位,系统响应是dao对输入输出信号的相位而不是对其幅度而言。

5,助听器的工作原理是什么

助听器的流个基本结构:1、话筒(传声器或麦克风)接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能。2、放大器放大电信号(晶体管放大线路)3、耳机(受话器)把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。4、耳模(耳塞)置入外耳道。5、音量控制开关6、电源供放大器用的干电池。助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,所以有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话筒)、磁感线圈等部分组成。其作用是将输入声能转为电能传至放大器。放大器将输入电信号放大后,再传至输出换能器。输出换能器由耳机或骨导振动器构成,其作用是把放大的信号由电能再转为声能或动能输出。电源是供给助听器工作能量不可缺少的部分,另外还设有削峰(PC)或自动增益控制(AGC)装置,以适合各种不同程度耳聋病人的需要。助听器的基本结构包括传音器、放大器、耳机、电源四个主要部分。助听器把声音信号转变为电信号(电能)送入放大器,放大器则将输入很弱的电信号放大后,再传至输出换能器,输出换能器由耳机或骨振动器构成,其作用是把放大的强信号由电能再转换为声信号(声能)或动能输出。因此,耳机或骨振动器传出信号比之传声器原来接收的信号强多了,这就可以在不同程度上弥补听觉障碍者的听力损失。
助听器的流个基本结构:1、话筒(传声器或麦克风)接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能。2、放大器放大电信号(晶体管放大线路)3、耳机(受话器)把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。4、耳模(耳塞)置入外耳道。5、音量控制开关6、电源供放大器用的干电池。助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,所以有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话筒)、磁感线圈等部分组成。其作用是将输入声能转为电能传至放大器。放大器将输入电信号放大后,再传至输出换能器。输出换能器由耳机或骨导振动器构成,其作用是把放大的信号由电能再转为声能或动能输出。电源是供给助听器工作能量不可缺少的部分,另外还设有削峰(PC)或自动增益控制(AGC)装置,以适合各种不同程度耳聋病人的需要。助听器的基本结构包括传音器、放大器、耳机、电源四个主要部分。助听器把声音信号转变为电信号(电能)送入放大器,放大器则将输入很弱的电信号放大后,再传至输出换能器,输出换能器由耳机或骨振动器构成,其作用是把放大的强信号由电能再转换为声信号(声能)或动能输出。因此,耳机或骨振动器传出信号比之传声器原来接收的信号强多了,这就可以在不同程度上弥补听觉障碍者的听力损失。
助听器都包括6个基本结构: 话筒(传声器或麦克风) 接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能; 放大器 放大电信号(晶体管放大线路); 耳机(受话器) 把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能);耳模(耳塞) 置入外耳道;音量控制开关 ;电源 供放大器用的干电池。 助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。
助听器名目繁多,但所有电子助听器的工作原理是一样的。任何助听器都包括6个基本结构。 1. 话筒(传声器或麦克风) 接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能。 2. 放大器 放大电信号(晶体管放大线路) 3. 耳机(受话器) 把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。 4. 耳模(耳塞) 置入外耳道。 5. 音量控制开关 6. 电源 供放大器用的干电池。 助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,故有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话筒)、磁感线圈等部分组成。其作用是将输入声能转为电能传至放大器。放大器将输入电信号放大后,再传至输出换能器。输出换能器由耳机或骨导振动器构成,其作用是把放大的信号由电能再转为声能或动能输出。电源是供给助听器工作能量不可缺少的部分,另外还设有削峰(pc)或自动增益控制(agc)装置,以适合各种不同程度耳聋病人的需要。
助听器是一个电声放大器,将微弱的声音扩大到适应人耳需要的强度。助听器主要由传声器(麦克风)、放大器、受话器、电池、各种音量、音调控制旋钮等电声学器件组成。

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