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电压检测器和监控器-复位IC中的各种功能

电压检测器和监控器-复位IC中的各种功能

在本系列的第一部分中,我定义了电压检测器和监控器/复位IC,并解释了不同的输出类型及一些基本设备。由于设计变得更加复杂,可能需要更高级的设备来成功监视电压。在...

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智能语音识别技术入门系列(上)

智能语音识别技术入门系列(上)

本系列文章开始,我们将一起探索自动语音识别、语言处理技术所包含的核心算法、模型及未来的发展趋势。本篇文章我们主要讨论语音识别的基本概念。并理解语音识别技术的流程...

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不带电感的DC-DC转换如何计算电荷泵中的功耗?

不带电感的DC-DC转换如何计算电荷泵中的功耗?

系统工程中一个常见的问题是子系统,其主电源无法满足其电源需求。在这种情况下,可用的供电轨不能直接使用,也不能直接使用电池电压(如果有)。空间不足会阻止包含最佳...

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电路噪声原来是这么回事

电路噪声原来是这么回事

太阳能看似是“免费”的可再生能源,但实际上,要想将撞击电子转变成可利用的资源,需要严谨的设计方案、先进的电子设备以及精密的电池充电/放电管理系统。太阳能应用...

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XS9151A 一款超低 EMI,无需滤波器, AB/D类可选式音频功率放大器功能介绍

XS9151A 一款超低 EMI,无需滤波器, AB/D类可选式音频功率放大器功能介绍

XS9151A 是一款超低 EMI,无需滤波器, AB/D类可选式音频功率放大器。6V工作电压时,最大驱动功率为5W(VDD=6V, 4Ω BTL负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于...

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语音识别怎么最终识别出字

语音识别怎么最终识别出字

非算法,只能从业务流和原理上作解释 语音识别原理 回顾人类发展史,不难看出,随着人的不断进化,从最初通过手掌、肢体使用简单工具、传递简单信息,发展到控制发声并...

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CMU Sphinx:语音识别开源利器

CMU Sphinx:语音识别开源利器

Silicon Valley Data Science曾对5种流行的语音识别工具,包括开源的和非开源的,分别从编程语言、开发工作、教学案例、社区、训练模型等进行了横向对比。 开源免费语音...

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语音识别模型简介

语音识别模型简介

上式中W表示文字序列,Y表示语音输入。公式1表示语音识别的目标是在给定的语音输入下,找到可能性最大的文字序列。根据贝叶斯公式可以得到公式2,其中分母表示出现这条...

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语音识别中的音频信号处理

语音识别中的音频信号处理

理解和转录歌曲的歌词是一个非常困难的问题,本文分析了可应用于歌曲的信号处理技术,以提高对语音识别算法的理解。主要集中在从伴奏中过滤歌词。介绍了几种基本的滤波方法...

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语音识别技术解析

语音识别技术解析

语言作为人类的一种基本交流方式,在数千年历史中得到持续传承。近年来,语音识别技术的不断成熟,已广泛应用于我们的生活当中,成为人与机器通过自然语言交互重要方式之...

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语音识别技术是什么 语音识别基本方法介绍【图文】

语音识别技术是什么 语音识别基本方法介绍【图文】

 语音识别技术,语音识别技术是什么意思   语音识别技术,也被称为自动语音识别Automatic Speech Recognition,(ASR),其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可...

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如何入门语音识别

如何入门语音识别

不请自来,最近刚好因为筹备JDD语音识别大赛在做这方面的研究。 语音识别,顾名思义,是利用机器将语音信号转换成文本信息。比如被我们玩坏的Siri,京东的叮咚音箱,小米...

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离线语音识别与在线语音识别有什么不同?主要差异在哪里?

离线语音识别与在线语音识别有什么不同?主要差异在哪里?

科技改变生活,智能优化生活!智能化的科技离不开语音识别,也许有人会问:为什么我在别人家测试的语音识别芯片和你们家的语音识别芯片完全不同?效果差那么多?!

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如何理解音箱烧高音单元的原因分析

如何理解音箱烧高音单元的原因分析

经常关注了解音箱的朋友们都应该知道,音箱中的中、高音单元很容易烧毁,特别是如演播厅、剧场、歌舞厅、会议室等地方,这是怎么回事呢?这一原因相信有些朋友知道,也有...

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电容滤波的原理及作用

电容滤波的原理及作用

  常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。电容滤波为无源滤波,本文详细介绍了电容滤波的工作原理以及其作用。   滤波电容的作用简单讲是使滤波后输出的电压为稳...

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LDO常见的参数与其参考意义

LDO常见的参数与其参考意义

摘要:对于低压差线性稳压器(LDO),你是否还是简单地根据输入输出电压和电流来选型?你有没有考虑过其他参数存在的意义?如果没有,那就来了解一下LDO常见的几个重要参数...

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TWS耳机中的主控蓝牙芯片和存储芯片

TWS耳机中的主控蓝牙芯片和存储芯片

TWS蓝牙耳机不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌和通话及佩戴都得到了提升。真无线蓝牙耳机外部完全摒弃了线材连接的方式,并且主机能够单独工作和...

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正相与反相输入的优缺点

正相与反相输入的优缺点

我们选看正相放大和反相放大的区别: 1.正相放大器输入阻抗非常高,反相放大器输入阻抗等于输入电阻,所以输入阻抗比正相小很多。 2.反相放大两个输入电位始终近似为零,只...

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音频处理算法如何提升小型扬声器音质

音频处理算法如何提升小型扬声器音质

现代智能手机机身灵巧且功能强大,虽然手机尺寸随机型而有所不同,但总体而言,一款业界一流的器件可将诸多特性封装到一个大约 110 x 60 x 15mm 的封装中。 如果将...

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D类功放IC要获得好的总体音质必须解决几个问题

D类功放IC要获得好的总体音质必须解决几个问题

咔嗒”声:当放大器导通或断开时发出的咔嗒声非常讨厌。但不幸的是,它们易于引入到D类放大器中,除非当放大器静噪或非静噪时特别注意调制器状态、输出级时序和LC滤波器状...

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