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    2014-10-21 15:55
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    工控和人体奥秘 浩瀚的宇宙蕴藏着巨大的奥密,而遥远的宇宙空间使我们人类难于企迹,我们人体也蕴藏着与浩瀚的宇宙同样巨大的奥密,我们的身体我们的大脑 — 多维复杂的经络、纵横交错的神经,如何支撑着我们的强大、如何进化着我们的能力;让我们探索和利用近在咫尺的奥秘吧! 虽然人类的医疗科学从西医到中医将人体的组成( DNA )、构造、成分、生长发育、经络纵横、天地感应、生老病死、因果循环等不同角度得到了不同程度的解析解剖和理解,对人体的生命和生理也可具有一定的控制能力,而只有当我们人类能清晰的认知自我、能自如的发挥自身巨大的潜力,探索浩瀚宇宙奥秘也就不是问题了。 如何认知人体奥秘?从工控角度讲,人体的各类感知传感器与人体各器官、多维纵横的经络、神经以及深邃的大脑就犹如浩瀚的宇宙,不说虚无缥缈的天地感应、第六感觉……,就说遍布全身数量巨大、纵横交错的“触觉感应传感器”:光感射线、微风掠过、冷热温度、干湿程度、轻重大小、不同方位角度,从轻柔细腻、舒痒难忍、到疼痛至极(如用现有的仿真技术该有多复杂),这些多维的感觉最后都要集中到人的大脑进行处理得到感知和反应,而人的大脑更是浩瀚奥密的所在…… 从工控角度看人体这个巧妙的生物机器,从西医可精密的解剖它的结构,从中医可充分解释它的脉络,从工控角度看人体全身遍布的感应系统和经络纵横、平衡、调整的全身多维系统多么精密、多么合理、精美绝伦,而更多的玄说、 奥秘 还待我们探索 …… , 先从听觉系统说起: 我们每天可以听到这样那样不同的声音,无论是美妙的,还是嘈杂的,都是因为我们的耳朵拥有很多听觉特性,这些听觉特性,使我们听到来自这个世界上的不同声音。耳朵的构造和人体听觉系统使我们能敏锐细腻的感知外部不同方位、不同音色、不同响度的动静,并且还和人体自身体位、保持平衡有很大关系……。 虽然每个人的耳朵形状不完全一致,但其内部结构基本一致,我们能够听到美妙的音乐,是因为耳朵拥有如此构造的原因。 人耳结构的彩色示意图 人体耳朵结构图像显示,人的内耳里有大量的长着听觉细胞感受体的毛细胞。耳蜗基底膜上分布大量听觉感受器,它由支持细胞和末端有细毛的 毛细胞 组成, 听神经 便由此发出。听神经的兴奋是由基底膜的位移刺激了毛细胞而产生 动作电位 ,引起神经冲动,由 传入神经 传导至 大脑皮层 颞叶的 听觉中枢 而产生听觉。 耳朵前庭感觉上皮细胞的超微结构襄斑与壶腹嵴的感觉毛细胞有 2 种形状; I 型毛细胞:杯状形毛细胞与耳蜗的内毛细胞相似; II 型毛细胞:柱状形毛细胞与耳蜗的外毛细胞相似; 位觉纤毛较听觉纤毛为粗且长;每个位觉毛细胞顶端有 1 根动纤毛与 50-110 根静纤毛,动纤毛位于一侧边缘,最长易弯曲,静纤毛以动纤毛为排头,按长短排列,距动纤毛越远越短,听觉感受细胞内毛细胞呈烧瓶状,约 3500 个,外毛细胞呈试管状,约 12000 个 ; 人耳听阈: 20Hz-20000Hz ,耳蜗的每个位置只对于一个频率敏感。 这些听觉细胞感受体在耳膜振动时随着音波空气的流动而摆动,就像微风拂过时麦子的随风轻摆。通过近距离地放大可以看到,每束听觉细胞感受体由单独的被称为“静纤毛”的纤毛组成。相邻的静纤毛由蛋白质纤维联系起来,也称为“端部联结”。当静纤毛开始摆动,端部联结被拉伸,从而在一瞬间打开了一个传声渠道,允许带正电荷的离子进入毛细胞,从而引起神经传递物质释放,最终到达中枢神经系统,为大脑所识别。这种方式我们可以简单看作是由机 械地振动,引起传声渠道的开放,将振动转化为电信号,并最终为我们以蝉鸣、鸟叫或是人的语言的形式所听到。  
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    音频放大器的用途是在发声输出元件上复现输入音频信号,提供所需要的音量和功率水平——保证复现的忠实性、高效率以及低失真度。在这一任务面前,D类放大器表现出多方面的优势。音频是指约20Hz到20kHz的频率范围,因此一个音频放大器在这个频段上必须具备出色的频率响应特性(在驱动频带有限的低音和高音扬声器时,频响特性较好的频率范围可更窄些)。功率能力方面的需求则变化很大,具体指标取决于应用要求,从头戴式耳机的mW级到TV或PC影响上的数W,再到“微型”家庭立体声音响、汽车音响,而最高者是功率更强的家用和用于剧场和礼堂的商用音响系统,其功率达到数百W甚至更高。D类放大器背后的奥秘AB类电路必须采取某种类似于B类电路的控制机制,以便能够提供或者吸纳很大的输出电流。作者:EricGaalaas一种不同的拓扑结构――D类放大器――的出现,是值得庆幸的事,它所消耗的功率远低于其他任何一种电路。其输出级在音频放大器的用途是在发声输出元件上复现输入音频信号,提正、负电源之间来回切换,以便产生一个电压脉冲链。这一波供所需要的音量和功率水平――保证复现的忠实性、高效率以形对于降低功率耗散来说是有利的,因为输出晶体管在不发生及低失真度。在这一任务面前,D类放大器表现出多方面的优开关动作时电流为零,而在导通电流时其两端电压很低,因此势。IDS×VDS值更小。音频是指约20Hz到20kHz的频率范围,因此一个音频放大器因为……