TP3057B_整体式串行接口的PCM编解码器和过滤器]

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PAM调制与抽样及PCM编译码

PAM调制与抽样及PCM编译码

武汉大学教学实验报告电子信息学院 电子信息工程 专业 2018 年 11 月 29 日实验名称 PAM调制与抽样及PCM编译码 指导教师 陈泽宗 姓名 董一展 年级 16 学号 2016301200254 成绩一、预习部分1.实验目的2.实验基本原理3.主要仪器设备1.实验目的(1)掌握自然抽样、平顶抽样特性;理解抽样脉冲脉宽、频率对恢复信号的影响;理解低通滤波器幅频特性对恢复信号的影响;了解混迭效应产生的原理。

(2)理解PCM编译码原理及PCM编译码性能;熟悉PCM编译码专用集成芯片的功能和使用方法及各种时钟间的关系;熟悉语音数字化技术的主要指标及测量方法。

2.实验原理(1)自然抽样和平顶抽样:自然抽样可以看做曲顶抽样,在抽样脉冲的时间内,抽样信号的顶部变化是随m(t)变化的,即在顶部保持了m(t)变化的规律。

而对于平顶抽样,在每个抽样脉冲时间里,其顶部形状为平的。

(2)PCM编码硬件实现:集成芯片TP3057完成PCM编译码除了相应的外围电路外,主要需要3种时钟,即: 编码时钟MCLK、线路时钟BCLK、帧脉冲FS。

三个时钟需有一定的时序关系,否则芯片不能正常工作:编码时钟MCLK:是一个定值,2048K;线路时钟BCLK:是64K的n 倍,即:64K、128K、256K、512K、1024K、2048K几种;帧脉冲FS:是8K,脉宽必须是BCLK的一个时钟周期。

3.实验设备RZ9681实验平台、实验主控模块、模块A3、A6、双踪示波器、信号连接线若干二、实验操作部分1.实验内容及步骤2.实验数据、表格及数据处理3.实验结论1.实验步骤(1)实验模块在位检查(2)加电(3)选择对应的实验模块,并连接信号线(4)按照实验要求完成各个参数的测量并记录(5)整理实验2.实验现象(1)自然抽样原始信号及其频谱 抽样脉冲信号及频谱PAM取样信号及频谱 恢复信号在倍抽样脉冲实验中,分别进行1.5倍、2倍、4倍、8倍的抽样,输入信号皆为2KHz 正弦波,改变抽样脉冲信号频率即可改变抽样倍数。

HP LaserJet P3005 系列打印机 说明书

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数码视讯

数码视讯

DVB编、解码器系列DVB编码器系列DVB Encoder8010 MPEG-2标清编码器系列SUMA VISION 8010MPEG-2系列编码器是符合MPEG-2/DVB标准的广播级高品质数字压缩编码设备,内置梳状滤波器和时基校正电路,大大降低了设备对信号源的要求,保证了低质量信号源也能获得优异的图像质量。

功能特点:适用于各类编解码传输系统,支持ASI、DS3/E3、N×E1等多种输出接口支持MPEG-2 4:2:0MP@ML和4:2:2MP@ML视频压缩码率1.0M~50Mbps,低码率处理技术领先SNR等各项性能指标国际领先内置PCR插入及校正功能,无抖动,断电、断信号恢复时间极短支持VBR/CBR支持2路立体声音频,可实现DVB双语广播具备优秀的故障恢复能力和冗余备份技术1U单机结构,LCD面板操作支持SNMP网管控制,方便远程维护9110 H.264编码器系列SUMA VISION 9110 H.264编码器系列完全符合H.264标准,为广播级数字视频压缩产品,具有数字的视音频接口及以太网网管接口,可实现集中的网络管理控制。

功能特点:支持SIF、D1等多种分辨率格式国际领先的H.264编码技术强大的图像预处理能力,最大限度去掉冗余信息超大缓存和独有的硬件匀速码率处理技术支持SNMP网管控制,方便远程维护DVB解码器系列DVB Decoder8020 MPEG-2解码器系列SUMA VISION 8020 MEPG-2解码器系列是按照MPEG-2/DVB标准设计的广播级高品质解码器。

解码器具有完备的输入输出接口和多种工作模式,可以灵活地与各种设备连接,具有广泛的兼容性。

功能特点:支持MPEG-2 4:2:0MP@ML和4:2:2MP@ML输入码率范围最高可达160MbpsPAL/NTSC不同制式信号自适应支持4:3和16:9图像TS流204包和188包自适应支持立体声音频,可升级为AC-3支持图文信息以及数据解码处理断电、断信号自动恢复SNMP网管控制,方便远程维护9120 H.264解码器系列SUMA VISION 9120H.264解码器完全符合MPEG-2 DVB标准,性能指标优异,具有数字的视音频接口及以太网网管接口,可实现集中的网络管理控制。

现代交换技术实验指导书

现代交换技术实验指导书

现代交换原理与技术实验指导书计算机与通信工程学院2008年实验一程控交换控制单元实验一、实验目的1.熟悉程控交换实验系统的组成与主要部件的作用;2.体会程控交换实验系统进行电话通信的工作过程;3.了解CPU中央集中控制处理器电路的组成及工作过程。

二、实验设备电话四部,RC-CK-III型实验箱一台。

三、系统总体介绍程控交换系统主板的组成结构如图1.1所示。

图1.1 主板的组成结构图各模块的组成及主要作用如下:1.用户一~用户四接口模块分别是电话机用户一、用户二、用户三、用户四的用户线接口电路、DTMF采样及AD转换、FSK的DA 转换、信号音的DA转换和PCM编译码电路。

具体叙述如下:⑴MY88622(各用户单独使用)用来实现二/四线变换、摘挂机检测、铃流驱动和用户话机的接口等功能;⑵TP3057(各用户单独使用)主要实现PCM编译码功能。

2.程控交换系统控制模块该模块为整个系统的控制中心,完成DTMF识别、FSK信号生成、各种信号音的产生、时分交换、LCD 显示、数字中继、系统控制、计算机通信等所有控制、处理工作。

系统控制模块的核心器件主要有:TMS320VC5410A为TI公司的实时信号处理器,完成信号音的产生算法、时隙交换、DTMF译码算法、FSK编解码算法、No.7信令等工作。

EP1C6Q240为ALTERA公司的大规模现场可编程器件(FPGA),完成PCM信号的组合与分解、用户状态识别、用户振铃控制等工作。

MSP430F149为TI公司的16位微处理器,作为DSP的协处理芯片,完成串口控制和LCD显示功能。

SST39VF800A,DSP专用FLASH,用来存放所有程序代码。

EPC2LC20,FPGA专用PROM,用来存放FPGA配置程序。

74LVT164245,3.3VI/O转5VI/O接口芯片。

MAX232,MSP430使用,RS232电平转换芯片。

5V~1.8V稳压芯片,为DSP内核工作电源。

780B设备介绍

780B设备介绍

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2M 业务1:7和1:3保护 34M/45M 业务两组1:3保护
FonsWeaver PRO是为 了增强ASON设备的低阶 业务下载能力设计,适 用于FonsWeaver系列产 品,共有16个业务槽位。 它能终结756个E1业务; 同时支持E1盘的一组 1:N保护和1:M保护 (N≤7;M≤3);支持 34M盘的两组1:3保护; 支持FE盘的两组1:1保 护。
ASON780B设备介绍
烽火通信科技股份有限公司 技术支援部 2008年8月
FonsWeaver780B
• FonsWeaver 780B设备作为一种多方向、多业务接口的 综合性光传输平台,它不仅可以提供全系列速率的SDH 接口和PDH接口,支持以太网及ATM业务的传输;而 且具有强大的高、低阶交叉能力;同时支持各种拓扑结 构的组网及保护。设备的各种功能和各项技术指标都遵 循ITU-T的相关标准和建议。
• 高阶交叉容量为160G(1024X1024VC4);低阶交叉容量:最大20G( 128X128VC4)
• 高阶接口盘位18个,其中10G盘位最多12个,2.5G/622M/O155M盘位最多18个 ,GFI1盘位最多17个(W2不能插);
• 低阶:2M/34M/45M/FE:主框8个盘位,扩展框16个盘位。单子框直接接入8个 VC4带宽的低阶业务(E1/FE),终结504个2M(8VC4)业务;主框和扩展 框,共可以提供1260(20VC4)个2M业务上下;
管理平面
ASON网络的三个平面
控制平面
传送平面 与现有网络相比,ASON中增加了一个控制平面,也是整个ASON网络 的核心部分。
三个平面的功能
• 传送平面
– 传送平面仍然负责业务的传送,不同之处在于传送平面的动作是在 网管平面和控制平面的作用下进行的。

puse普声数控广播系统方案

puse普声数控广播系统方案

puse普声数控广播系统方案汇报人:2023-11-20•方案介绍•方案设计•方案实施•方案效果评估•方案应用场景与优势•方案竞争力分析•总结与展望01方案介绍puse普声数控广播系统方案是为解决传统广播系统存在的诸多问题而提出的一种现代化解决方案。

传统广播系统存在信号传输距离短、音质差、无法实现个性化定制等问题,难以满足现代广播需求。

puse普声数控广播系统方案采用数字信号传输,具有传输距离远、音质清晰、可个性化定制等优点,成为现代广播系统的理想选择。

背景介绍系统组成技术特点02方案设计数字音源模拟音源音源选择选用稳定的功放芯片,确保长时间使用不会出现声音失真或不稳定的情况。

功放设计稳定性高效能多路输入数字化调节调音台设计高质量适应性扬声器设计03方案实施系统安装01020304设备检查布局设计安装过程接地处理通电测试功能测试性能测试安全性检测调试与检测提供详细的使用手册,指导用户正确使用和维护系统。

使用手册日常维护故障处理定期保养定期检查各设备的运行状态,清理灰尘,保持设备的清洁和良好状态。

当系统出现故障时,应及时排除,并记录故障原因和处理方法,为以后的维护提供参考。

对各设备进行定期保养,如更换滤网、加注润滑油等,以延长设备的使用寿命。

使用与维护04方案效果评估性能评估总结词:操作简便详细描述:puse普声数控广播系统的操作界面设计简洁直观,易于使用。

用户可以通过简单的操作实现各种功能的控制,如音量调节、音频源选择和广播区域设置等。

总结词:可靠性高详细描述:该系统采用了可靠的技术和材料,具有较高的稳定性和耐用性。

同时,该系统还具有智能故障诊断功能,可以及时发现并处理故障,确保系统的正常运行。

用户体验评估方案改进建议总结词详细描述总结词详细描述05方案应用场景与优势背景音乐播放通知与新闻播报课间活动指导030201学校广播系统应用应急通知与疏散背景音乐与广告播放公共信息播报03紧急疏散与应急指挥01上下班铃声与通知02安全培训与指导06方案竞争力分析总结词技术先进,性能稳定详细描述puse普声数控广播系统方案采用先进的技术和算法,具有较高的技术水平。

实验五 PCM编译码

实验五 PCM编译码

实验步骤
非集群实验接线方法: 非集群实验接线方法: 接线方法
左模拟信号源的输出-正弦波 编译码单元的A_IN 左模拟信号源的输出 正弦波 ——PCM编译码单元的 编译码单元的 右模拟信号源的输出-正弦波 编译码单元的B_IN 右模拟信号源的输出 正弦波 ——PCM编译码单元的 编译码单元的 PCM编译码单元 编译码单元A_TXD——PCM编译码单元 编译码单元B_RXD 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元A_RXD——PCM编译码单元 编译码单元B_TXD 编译码单元 编译码单元
集群通信实验接线方法 集群通信实验接线方法
编译码单元的A_IN 左模拟信号源的正弦波 ——PCM编译码单元的 编译码单元的 ——PCM编译码单元的 编译码单元的B_IN 右模拟信号源的输出 ——PCM编译码单元的B_IN PCM编译码单元 编译码单元A_TXD——PCM编译码单元 编译码单元TXD_A 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元A_RXD——PCM编译码单元 编译码单元RXD_A 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元B_TXD——PCM编译码单元 编译码单元TXD_B 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元B_RXD——PCM编译码单元 编译码单元RXD_B 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元PCM_OUT—PCM编译码单元 编译码单元PCM_IN 编译码单元 编译码单元
该模块上有以下测试点和输入点: 该模块上有以下测试点和输入点: A_IN :输入到编码器 的信号测试点 输入到编码器A的信号测试点 A_OUT : 信号 译码输出信号测试点 信号A译码输出信号测试点 A_TXD :信号 的PCM编码输出 测试点 信号A的 编码输出/测试点 编码输出 TXD_A : PCM集群 通道输入点 集群A通道输入点 集群 A_RXD : 信号 的PCM译码输入 测试点 信号A的 译码输入/测试点 译码输入 RXD_A : PCM集群分接 通道输出点 集群分接A通道输出点 集群分接 PCM-OUT:PCM集群信号复接端输出 测试 集群信号复接端输出/测试 集群信号复接端输出 点 • PCM_IN:PCM集群信号分接端输入 测试点 集群信号分接端输入/测试点 集群信号分接端输入 • • • • • • •

PCM设备技术要求

PCM设备技术要求

PCM设备技术要求1 技术要求PCM基群复用设备总的技术特性应满足ITU-T G.711、G.732、G.703、G.712、G.713、G.714的最新建议。

话带干扰信号小于-68.5dBmp。

2 功能要求PCM 终端设备支持双直流电源输入,能实现自动负载平衡或自动切换。

任一直流输入故障,均不影响业务的正常运行。

PCM终端设备应具有智能化程度高、功耗低、结构紧凑等特点。

PCM终端设备的各种话路端口参数(包括接口电平、数据端口及其传输速率)均要求可利用软件设置,要求接口插槽通用性好,各接口插槽不应对接口板类型进行限制。

PCM终端设备应具有就地和远程维护功能。

根据设备供货表提供相应的软、硬件监管PCM终端设备。

PCM终端设备各种告警均能上传调度端。

3 电接口比特率:2048kbit/s50ppm码型:HDB3峰值电压/阻抗:2.37V/75Ω标称脉宽:244ns4 二线音频通道接口发信电平:0dBr (可调,-8.0~+7.0dBr)收信电平:-2dBr (可调,-2.0~-17.0dBr)阻抗:600Ω (平衡)反射衰减: >12dB (0.3~0.6kHz,600Ω、平衡)>15dB (0.3~4.2.4kHz,600Ω、平衡)5 四线音频通道接口发信电平:-14dBr (可调,-14.0~+1.0dBr)收信电平:+4dBr (可调,-11.0~+4.0dBr)阻抗:600Ω (平衡)反射衰减: >20dB (600Ω、平衡)6 数据接口V.24/V.28(RS232/RS485 接口)速率≤1.92kbit/sV.35 接口速率n×64kbit/s。

G.703(64kbit/s)阻抗:600Ω (平衡)7 交叉能力PCM终端设备要求具有接入至少2Mbit/s通道的能力。

投标方应说明所提供2Mbit/s 业务接口是否支持n:1 的保护。

8 电源条件输入电压:-48VDC (-15%~+20%),正极接地。

CBM培训资料

CBM培训资料

Engineer ITControl Builder MVersion 3.2Getting Started工业工程IT控制应用开发版本 3.2入门山东恒拓科技开展本资料是由山东恒拓科技开展〔ABB系统集成商〕内部员工参考CBM原版说明书翻译整理而成,本书主要用于内部参考学习及客户培训使用,未经山东恒拓科技开展许可的前提下,其他任何人员不可擅自复制,传播。

译者:孔祥玉。

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版权拥有© 1999 ABB保存所有版权发行:2002年12月文献编号:3BSE 028 807 R201 Rev B商标本文中使用到的注册和商标:Windows 微软公司注册ActiveX 微软公司注册PostScript Adobe Systems Inc. 注册Acrobat Reader Adobe Systems Inc. 注册Industrial IT ABB 注册第一部Control Builder M目录关于本书简介 (6)第一章–介绍Control Builder M产品总览........................................................................ ... ... . (7)编程语言....................................................... ... ... ... ... ... . (7)工程开发器.................................................... ... . (7)库................................ ... ... (8)安装要求....................................................................... ....................... . (8)可以支持的控制器组态.......... .. ....................................... ....................... . (9)Control Builder和控制器组态................................................. (10)分散控制................ ....... ....... ....... ....... ....... ........................... ..................... .. (11)Control Builder现有版本及其差异........................................ (12)第二章–安装Control Builder M................ ..... ..... ..... ..... .. .. ... .. (13)逐步安装指南........................................................ .. .. ... (14)TCP/IP 网络协议................................................. ..... ..... ..... .. (14)设置...................................................................................... ...... ...... ...... .. (15)启动................... ..... ..... ..... ..... . (15)AC800M/C的MMS效劳器............................................................. . (15)添加删除程序...................... ..... ..... ..... .. (15)第三章–培训导言.............................. ..... ..... ..... .. (17)开始新工程.......................................... ......... ......... (17)工程开发器...................................................................... . (18)标题菜单工具 (36)库...................................................................................................................... .. (37)控制器.................................................................................................................... . 38 任务. (40)应用 (40)变量间接 (43)变量声明〔定义〕 (43)局部变量 (44)模拟 (47)关闭Control Builder M (49)第四章–举例– Shop Doors简介 (51)选择模板 (52)声明变量和数据类型 (53)变量声明 (54)使用ST语言编写代码 (56)改变编程语言 (56)声明功能块 (57)划分程序功能段 (58)代码输入 (59)模拟 (62)硬件组态 (64)连接I/O通道和应用 (65)第五章–下装和测试简介 (71)通过串行电缆进行操作系统下装 (71)给冗余控制器下装操作系统 (73)设定IP地址 (74)通过以太网下装工程 (77)在线测试 (91)附录AC800 M/C的OPC效劳器简介 (91)自动启动OPC效劳器OPC的组态面板第二部AC800M Controller Hardware目录关于本书第一章–简介产品总览 (27)AC 800M 控制器的突出特性 (38)第二章–安装安装环境要求 (41)电缆 (43)电源 (44)防护等级 (46)将AC 800M单元安装于标准DIN-Rail导轨 (47)安装PM856/860/861/TP830 控制器单元〔单独〕 (54)安装PM861/TP830 控制器单元〔冗余〕 (62)安装PROFIBUS DP 通讯单元,CI851/TP851 (65)安装RS232-C通讯单元, CI853/TP853 (69)安装PROFIBUS DP-V1通讯单元, CI854/TP854 (70)安装CEX-bus电缆 (74)安装ModuleBus 电缆 (75)安装SD82x 供电电源 (76)安装主断路器 (77)安装SS822冗余电源选择模块 (79)安装SB821外部电池 (83)安装I/O 单元 (83)柜体安装 (84)第三章–组态简介 (89)连接到Control Builder M (89)连接到控制网 (90)通讯方式 (91)控制器IP地址 (93)在Control Builder M设置冗余控制器 (93)I/O系统 (94)驱动系统 (98)供电系统 (100)柜体中的电源模块 (101)柜外电源设备Powering Field Equipment outside the Cabinet (101)外部+24 V DC 电源 (103)第四章–操作AC 800M 控制器(PM856/860/861) (107)启动 (110)启动模式 (110)自动切换到冗余后备控制器 (112)AC 800M系统运行检查 (113)观察单控制器的运行 (113)观察冗余控制器的运行 (115)第五章–维修维修频率 (117)更换电池 (118)内部电池 (118)SB821外部电池单元 (120)在线插拔 (124)更换PM861冗余控制器 (124)维修步骤 (125)查找问题 (126)PM856/860/861控制器单元 (126)PM861 CPU冗余单元 (127)内部电池/ SB821外部电池 (127)PROFIBUS DP – CI851 (128)RS232-C Channels – CI853 (132)PROFIBUS DP-V1 – CI854 (133)Table of Contents附录–硬件单元PM856/PM860和TP830 –控制器单元 (137)技术数据 (138)性能数据 (142)PM861 and TP830 –控制器单元 (143)技术数据 (144)性能数据 (146)CI851 和TP851 – PROFIBUS DP单元 (147)CI853 和TP853 – RS232-C单元 (155)CI854 和TP854 – PROFIBUS DP-V1 Interface (159)电源单元–SD821, SD822 和SD823 (175)SS822 – (冗余电源选择单元) (183)SB821外部电池 (187)其他 (189)TB850 -- CEX-bus终端电阻 (189)TB851 -- CEX-bus终端电阻 (190)TB807 ModuleBus终端电阻 (191)TB852 RCU 连接终端电阻 (191)TK850 CEX-bus 外部电缆 (191)TK851 RCU连接电缆 (191)TK853电缆 (192)TK212工具电缆 (193)第一部Control Builder M关于本书简介欢迎使用本软件〔Control IT for AC 800M/C〕----一个真正全开放的工业控制开发系统。

JSQ-31说明书

JSQ-31说明书

一总体介绍概述本数字程控交换机是信息产业部优选机型,综合了国内外众多交换机的优点,并汲取了广大新老用户的意见与建议,经过技术开发人员的不懈努力与攻关,开发出的新一代通信设备产品。

本交换机在严格遵照中华人民共和国信息产业部《自动交换机进网要求》的前题下,采用最先进的微处理器做为控制核心,全分散的控制方式,模块化的程序设计,以及大规模的T T L、C M O S数字集成电路的选用,使整机具有较高的稳定性、可靠性。

本机功能齐全,耗电省、体积小、重量轻。

在接口配置方面,本机具有接口配置灵活,组网方便的优点。

本机的接口配置大致分两部分,即内线部分和外线部分。

内线部分有普通用户接口、2B+D数字用户环路、2个串行数据接口和一个并行数据接口。

外线部分有环路中继、载波中继、E/M中继、2.048Mbit/sPCM接口和U中继接口等。

在具体组网方面,由于国内各行业系统专网较多,各种接口在不同的通信网中、通信设备中差别较大,大部分数字程控交换机不能广泛适应多种专网通信环境。

为了克服上述问题,我们开发了同种类型多种功能的各种接口,在邮电通信的基础上,典型地选择了部队、铁路、公安、银行、水利、电力、矿山、石油等系统650多个单位进行使用,使得本数字交换机在功能使用及接口方面得到了用户广泛的肯定和好评。

此外对于用户在使用过程中所提具有代表性的建议及意见,我们也一一做了采纳及修正,以满足用户需要。

我们秉承用户就是上帝的宗旨,将一如既往,继续立足于用户,真正地做到为用户服务。

1.1 系统特点1.1.1 全数字结构PCM总线交换,ISDN用户“S/T”接口(2B+D)、ISDN 中继“U”接口(2B+D)、2.048M/ S数字中继输出。

1.1.2 接口丰富配有环路中继、磁石中继、数字用户环路2B+D,U中继、2.048M/S 数字中继,载波中继,E/M中继等多种接口,组网能力强;具有局机汇接功能,能方便完成环路中继、四线载波中继及数字中继之间的汇接。

实验2PCM实验

实验2PCM实验

实验 2 PCM 编译码实验一、实验目的1.理解 PCM 编译码原理及 PCM 编译码性能;2.熟习 PCM 编译码专用集成芯片的功能和使用方法及各样时钟间的关系;3.熟习语音数字化技术的主要指标及丈量方法。

二、实验原理1.抽样信号的量化原理模拟信号抽样后变为在时间隔散的信号后,一定经过度化才成为数字信号。

模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化两种。

把输入模拟信号的取值域按等距离切割的量化就称为均匀量化,每个量化区间的量化电平均取在各区间的中点,以下列图所示。

图 2-1均匀量化过程表示图信号均匀量化的主要弊端是不论抽样值大小怎样,量化噪声的均方根值都固定不变。

所以,m( t) 较小时,则信号量化噪声功率比也很小。

这样,关于弱信号时的量化信噪比就难以当达到给定的要求。

往常把知足信噪比要求的输入信号取值范围定义为动向范围,那么,均匀量化时的信号动向范围将遇到较大的限制。

为了战胜这个弊端,实质中常常采纳非均匀量化的方法。

非均匀量化是依据信号的不一样区间来确立量化间隔的。

关于信号取值小的区间,其量化间隔D v也小;反之,量化间隔就大。

非均匀量化与均匀量化对比,有两个突出的长处:首先,当输入量化器的信号拥有非均匀散布的概率密度(实质中常常是这样)时,非均匀量化器的输出端能够获取较高的均匀信号量化噪声功率比;其次,非均匀量化时,量化噪声功率的均方根值基本上与信号抽样值成比率,所以量化噪声对大、小信号的影响大概同样,即改善了小信号时的信噪比。

非均匀量化的实质过程往常是将抽样值压缩后再进行均匀量化。

此刻宽泛采纳两种对数压缩,美国采纳压缩律,我国和欧洲各国均采纳 A 压缩律。

本实验中 PCM 编码方式也是采纳 A 压缩律。

A 律压扩特征是连续曲线,实质中常常都采纳近似于 A 律函数规律的 13 折线( A=)的压扩特征。

这样,它基本保持连续压扩特征曲线的长处,又便于用数字电路来实现,以下列图所示。

图2-2 13 折线特征表2-1 列出了 13 折线时的x值与计算得的x值的比较。

bricasti m7技术参数

bricasti m7技术参数

bricasti m7技术参数
以下是Bricasti M7数字音频处理器的技术参数:
1. 采样率:最高支持96 kHz
2. 内部处理精度:32位浮点
3. 输入/输出:XLR平衡接口
4. 宽动态范围输入/输出:最大可达120dB
5. 输入/输出阻抗:200 ohms
6. THD+N(全谐波失真加噪声):小于0.002%
7. 动态范围:大于120dB
8. 输入/输出电平:可调
9. 输入/输出延迟:最大可达30毫秒
10. 模拟/数字转换器:24位
11. 重采样:可配置为模拟滤波器,线性或最高质量
12. 预设程序:100个用户可调预设模式
13. 控制:前面板控制显示屏,MIDI,串口和以太网控制接口
14. 供电:100-240V AC,50-60Hz
15. 尺寸:19英寸(2U)
16. 重量:约5.9千克
请注意,这些技术参数可能会根据不同的型号和版本有所变化。

漫步者x3air编码协议

漫步者x3air编码协议

漫步者x3air编码协议摘要:一、漫步者X3Air 编码协议简介1.漫步者X3Air 简介2.编码协议的重要性3.漫步者X3Air 编码协议的发展历程二、漫步者X3Air 编码协议的优势1.高清音质2.低延迟3.抗干扰能力强4.兼容性强三、漫步者X3Air 编码协议的应用场景1.家庭音响系统2.专业音响设备3.汽车音响系统4.其他音响设备四、漫步者X3Air 编码协议的未来发展1.技术升级2.更广泛的应用领域3.与其他技术的融合正文:漫步者X3Air 编码协议是一种广泛应用于音响设备的高清音频编码技术。

它以其独特的优势在音响领域取得了重要的地位。

漫步者X3Air 编码协议的发展历程可以说是与时俱进的。

随着科技的进步,人们对音质的要求越来越高,漫步者X3Air 编码协议也不断进行技术升级,以满足人们对音质的需求。

漫步者X3Air 编码协议的优势主要体现在高清音质、低延迟、抗干扰能力强和兼容性强四个方面。

首先,它能够提供高清音质,使音频信号更加真实,让用户能够更好地体验到音频的魅力。

其次,它的低延迟特性使得音频信号能够更快速地传输,避免了音频与视频不同步的问题。

再者,它的抗干扰能力强,能够在复杂的电磁环境中保持稳定的传输。

最后,它的兼容性强,能够适应各种不同的音响设备,无论是家庭音响系统、专业音响设备,还是汽车音响系统,都能够很好地工作。

漫步者X3Air 编码协议的应用场景非常广泛。

在家庭音响系统中,它能够为用户带来高清的音质体验。

在专业音响设备中,它能够保证音频信号的稳定传输。

在汽车音响系统中,它能够适应复杂的电磁环境,提供稳定的音频信号。

在其他音响设备中,它也能够很好地工作。

在未来,漫步者X3Air 编码协议将继续进行技术升级,以满足人们对音质更高的要求。

同时,它也将拓展更广泛的应用领域,如智能家居、虚拟现实等。

网络会议系统设计方案

网络会议系统设计方案

网络会议系统设计方案云屋科技目录第一章系统整体架构 (4)1.1总体架构设计 (4)1.2服务端云计算架构 (6)1.3服务器硬件配置 (6)1.4客户端的设备部署 (7)1.4.1主会场终端电脑配置 (8)1.3.2主会场终端音、视频硬件配置建议 (9)1.3.3桌面终端电脑配置 (11)1.3.4桌面终端音视频硬件配置建议 (12)第二章系统功能特性 (14)2.1视频功能 (14)2.1.1支持全球最先进的视频压缩算法 (14)2.1.2高分辨率视频 (15)2.1.3视频采集卡的支持 (16)2.1.4主会场接入多路视频 (16)2.1.5音频、视频的远程控制 (17)2.1.6多种视频显示模式 (17)2.2音频功能 (18)2.2.1多路混音技术 (18)2.2.2语音引擎 (19)2.2.3低带宽下音频质量保证 (20)2.3数据协同功能 (20)2.3.1电子白板 (20)2.3.2文档演示 (21)2.3.3屏幕共享 (22)2.3.4即时消息 (23)2.3.5会议网盘 (24)2.3.6个人空间 (25)2.3.7答疑 (25)2.3.8会议公告 (26)2.3.9会议点名 (27)2.3.10会议录制和回放 (27)2.3.11界面跟随功能 (28)2.4网络适应特点 (28)2.4.1网络类型 (28)2.4.2防火墙和NAT (29)2.4.3 流媒体的质量保证(QOS) (29)2.5数据加密机制 (30)2.6会议的权限控制 (31)2.6.1会议室的创建 (31)2.6.2主持人、演示者的权限 (32)2.6.3后台web成员权限管理 (33)2.7B/S架构的支持 (34)2.8与其他OA系统的API接口 (35)第一章系统整体架构1.1总体架构设计网络会议系统由服务器端(云端)软件、客户端软件组成。

云屋网络会议系统是纯软件架构的云计算解决方案,客户端可运行于互联网、专网、VPN、3G、4G等多种类型的IP网络中,支持B/S和C/S架构,还可以通过API与企业OA、网站等系统整合。

TOPPA 公共广播

TOPPA 公共广播

产品参数:
DMS 采编工作站 TP-8816
DMS 网络广播远程寻呼的首选设备,可全区广播、分区广播、对点广播,可以接入主线路的任何一个有需 要的地方,简单方便。 产品特点: � � � � � � � � 纯铝合金打造,流线型设计工艺, 轻触式按键操作,数码 LED 显示,操作简单; 连接 DMS 服务器(TP-8800),摇控距离可达 1Km; 可同时对多个分控服务器或多个分区以及全区进行寻呼,方便灵活,满足各种呼叫需求; 内置人性化的 4 音阶钟声提示音,独立的音量调节; 带本地音源输入口,实现远程点播功能; 内置定向型高灵敏度鹅劲电容话筒,受话距离 20CM,音量独立调节; 系统接入采编工作站数量无限制 名称 电源 功耗 灵敏度 参数 ~220V±10%/50Hz 15W -62dB 8
DMS 软件 TP-8800W
产品特点: �支持 Window98/2000/XP 操作系统; � � 控制软件使用 JAVA 语言编写,安全可靠; 结合 TP-8800 服务器能够实现配置、控制、编程、检测功能; 4

支持程序上传、下载、分控站状态查询及主机状态查询;
广播工控主机 TP-8200
DMS 分控服务器 TP-8808
产品特点: � � � � � � � � � � � 高速微型 CPU 设计,处理数据更快; 豪华机身全铝合金设计,外观更观,散热效果好,确保系统的稳定性; 自动接收寻呼或报警信号,实现智能广播讲话、报警强切功能; 6 组 TVS 电路专业抗雷设计,抗静电能力强,确保远程通信的稳定性; 专业功放电路,高保真音质,超低系统噪音,满足客户发烧级的需求 引入现代环保理念,具备无信号自动节电待机功能,内置数码管显示及组合式全能按键,高度集成化; 选配红外摇控器,自由调节音量及节目选择,并支持一键静音,操作更便捷实用; 支持本地插播功能,可同时接入话筒及本地音源信号,实现本地广播扩音; 内置数字前置,具有线路输出,可扩展连接大功率放大器,实现扬声器扩容; 网络音频及本地音频配置了独立的电子音量调节、音频开关,切换灵活, ; 智能电源控制输出,管理扩展功率放大器的电源,实现智能待机、完美静音等优点 名称 电源 功耗 频率响应 通道隔离度 信噪比 失真度 参数 ~220V±10%/50Hz 30W 20~15000Hz±3dB ≤40dB ≤70dB 0.1% 6

帕顿电子 305 微型调制解调器分离器 使用说明书.pdf

帕顿电子 305 微型调制解调器分离器 使用说明书.pdf
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INSTALLATION 1. Connect the device to be shared, usually a modem, to the
“Modem” connector on the Model 305. This device may be any RS-232 device that is configured as DCE (Data Communications Equipment). 2. Connect up to three terminals–or other RS-232 devices configured as DTE (Data Terminal Equipment)–to the connectors labeled “Terminal 1”, Terminal 2” and Terminal 3” on the Model 305. 3. Set the baud rate and word format of each device to match that of the other devices connected to the Model 305. Refer to the owner’s manual for those devices.
OPERATION The three terminal devices will receive all data sent by the modem device. The modem device will receive all data sent by any of the terminal devices. Note: The Model 305 is not a switching device. If two terminal devices transmit data simultaneously there will be a contention problem, resulting in loss of data at the modem device. It is therefore the user’s responsibility to insure that only one terminal device transmits data at a time.
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