藍芽喇叭連線的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

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崑山科技大學 數位生活科技研究所 鐘俊顏所指導 李家銘的 具有智能化燈泡式感測裝置系統 (2016),提出藍芽喇叭連線關鍵因素是什麼,來自於藍芽、WIFI、感測裝置、無線連接模組置。

而第二篇論文國立雲林科技大學 資訊工程系 張慶龍所指導 蔡孟倫的 聲學傳輸系統之設計與實現 (2014),提出因為有 數位音訊浮水印、離散傅立葉轉換、同步碼、漢明碼、頻率響應的重點而找出了 藍芽喇叭連線的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了藍芽喇叭連線,大家也想知道這些:

藍芽喇叭連線進入發燒排行的影片

具有智能化燈泡式感測裝置系統

為了解決藍芽喇叭連線的問題,作者李家銘 這樣論述:

近年來資訊科技的發達,手機與平板的普及化,人們對生活的要求也越來越高,使智慧家電越來越蓬勃發展,人們可以透過行動裝置操控家電,不需要再被固定的開關和燈光顏色所限制住。本論文為具有智能化燈泡式感測裝置系統,外型與市面上的燈泡相同,可以跟燈泡一樣,被裝設在檯燈、天花板的燈座上面,燈泡式感測裝置透過其燈頭以獲得供電,並且可以與手持裝置透過藍芽或wifi進行連線,藉以進行數據的雙向傳輸。燈泡式感測裝置包含至少一個感測模組、喇叭、無線傳輸模組以及控制模組,其中,感測模組可為影像監視模組、動作感測模組、聲音感測模組、紅外線感測模組、煙霧感測模組、一氧化碳感測模組、溫度感測模組、濕度感測模組、紫外線感測模

組等。使用者可透過手持裝置讓燈泡式感測裝置播放音樂,也可接收其所傳送過來的感測數據。

聲學傳輸系統之設計與實現

為了解決藍芽喇叭連線的問題,作者蔡孟倫 這樣論述:

本論文提出基於數位音訊浮水印之聲學傳輸系統,有別於一般數位浮水印技術應用於版權保護之用途,本論文將其作為一種傳輸媒介,將數位資料隱藏至背景音訊訊號之中進行傳輸,藉由音訊訊號具備訊號廣播特性、區域傳輸特性,且高度相容於智慧型手機之特點,以提供中短距離下的資料傳輸,亦可應用於藍芽、Wifi等傳輸技術交換配對碼、IP等資訊來便捷地建立連線。本論文以離散複立葉轉換(Discrete Fourier Transfrom)為基礎,將浮水印資料隱藏在載體音訊的頻譜之中,並選擇將音訊訊號的高頻處(17Khz~18Khz)來進行隱藏,以降低人耳對浮水印音訊的感知性,並以麥克風與喇叭作為傳輸裝置進行傳輸;本論文

設計4個Symbol來進行數位資料傳輸,並以Gain symbol來降低訊號受到裝置頻率響應而導致的頻率振幅衰減,為了提高傳輸正確率,本論文在傳輸資料上以漢明碼(Hamming code)來提供1-Bit的錯誤校正;本論文亦提出一實驗模型,以驗證此聲學傳輸系統在不同距離與不同環境下的傳輸正確率;由實驗結果可知,本論文提出之聲學傳輸系統可達72.53 bit/s的傳輸吞吐量,並在150cm內可達平均90%以上之傳輸正確率。