更新日期: 2025-03-22

12位100MSPS CMOS雙采樣/保持電路

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12位100MSPS CMOS雙采樣/保持電路 4.6

提出了一種基于時間交織原理的雙采樣/保持電路;分析了其相比于傳統(tǒng)單采樣技術實現高速度、高精度,同時降低功耗的優(yōu)點。設計的柵壓自舉開關有效提高了采樣的線性度。另外,為滿足雙采樣技術的特殊應用,設計了帶雙邊型開關電容共模反饋的全差分運放。采用SMIC0.18μmCMOS工藝仿真設計的雙采樣/保持電路可實現12位采樣精度、100 MSPS采樣速率、92.34 dB線性度和29 mW功耗的高性能。

一種用于10位100 MSPS流水線A/D轉換器的CMOS線性采樣開關 一種用于10位100 MSPS流水線A/D轉換器的CMOS線性采樣開關 一種用于10位100 MSPS流水線A/D轉換器的CMOS線性采樣開關

一種用于10位100 MSPS流水線A/D轉換器的CMOS線性采樣開關

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 分析了影響cmos模擬開關性能的主要因素,針對10位100mhz采樣頻率a/d轉換器對輸入信號動態(tài)特性的要求,設計了一種適合在3.3v電源電壓下工作的cmos全差分自舉開關采樣電路?;?.35μm標準cmos數?;旌瞎に?在cadence環(huán)境下采用hspice對電路進行了模擬。模擬結果顯示,其無雜散動態(tài)范圍達到95db,滿足了a/d轉換器采樣保持電路對輸入信號高動態(tài)范圍的要求,也保證了電路的可靠性。

電壓電流采樣電路設計(20201021105610)

電壓電流采樣電路設計(20201021105610)

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1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體

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各種電壓電流采樣電路的設計(20201021105744)

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各種電壓電流采樣電路的設計(20201021105744) 4.6

常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體硬件結

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各種電壓電流采樣電路設計(20201023195238)

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各種電壓電流采樣電路設計(20201023195238) 4.5

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體

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電壓電流采樣電路設計(20201023183826)

電壓電流采樣電路設計(20201023183826)

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電壓電流采樣電路設計(20201023183826) 4.6

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體

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各種電壓電流采樣電路設計(20201021115014)

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各種電壓電流采樣電路設計(20201021115014) 4.3

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體

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電壓電流采樣電路設計 (2)

電壓電流采樣電路設計 (2)

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電壓電流采樣電路設計 (2) 4.6

電壓電流采樣電路設計 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstat

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電壓電流采樣電路設計

電壓電流采樣電路設計

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電壓電流采樣電路設計 4.4

電壓電流采樣電路設計 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstat

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常用電流和電壓采樣電路 (2)

常用電流和電壓采樣電路 (2)

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常用電流和電壓采樣電路 (2) 4.6

2常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體硬件結構框圖 2. 2.1 1常用電網電壓同步采樣電路及其特點 .1常用電網電壓采樣電路1 從d-statcom的工作原理可

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常用電流和電壓采樣電路

常用電流和電壓采樣電路

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常用電流和電壓采樣電路 4.5

2常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體硬件結構框圖 2. 2.1 1常用電網電壓同步采樣電路及其特點 .1常用電網電壓采樣電路1 從d-statcom的工作原理可

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電壓電流采樣電路設計 (3)

電壓電流采樣電路設計 (3)

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電壓電流采樣電路設計 (3) 4.7

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體

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三相電壓采樣電路

三相電壓采樣電路

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三相電壓采樣電路 4.6

(10)申請公布號cn102662095a (43)申請公布日2012.09.12 cn 10 26 62 09 5 a *cn102662095a* (21)申請?zhí)?01210137462.9 (22)申請日2012.05.07 g01r19/00(2006.01) (71)申請人無錫智卓電氣有限公司 地址214174江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋鎮(zhèn)金 惠西路118號(無錫智卓電氣有限公 司) (72)發(fā)明人白建社戈浩吳振鋒 (74)專利代理機構北京品源專利代理有限公司 11332 代理人馮鐵惠 (54)發(fā)明名稱 三相電壓采樣電路 (57)摘要 本發(fā)明公開一種三相電壓采樣電路,其包括 接入三相供電系統(tǒng)的信號檢測電路、所述信號檢 測電路的輸出端連接信號放大電路,所述信號放 大電路的輸出端和用于控制開關的單片機連接, 所述信號檢測電

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三相電壓采樣電路 (2)

三相電壓采樣電路 (2)

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三相電壓采樣電路 (2) 4.8

(10)申請公布號cn102662095a (43)申請公布日2012.09.12 cn 10 26 62 09 5 a *cn102662095a* (21)申請?zhí)?01210137462.9 (22)申請日2012.05.07 g01r19/00(2006.01) (71)申請人無錫智卓電氣有限公司 地址214174江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋鎮(zhèn)金 惠西路118號(無錫智卓電氣有限公 司) (72)發(fā)明人白建社戈浩吳振鋒 (74)專利代理機構北京品源專利代理有限公司 11332 代理人馮鐵惠 (54)發(fā)明名稱 三相電壓采樣電路 (57)摘要 本發(fā)明公開一種三相電壓采樣電路,其包括 接入三相供電系統(tǒng)的信號檢測電路、所述信號檢 測電路的輸出端連接信號放大電路,所述信號放 大電路的輸出端和用于控制開關的單片機連接, 所述信號檢測電

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各種電壓電流采樣電路的設計(20201023184122)

各種電壓電流采樣電路的設計(20201023184122)

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各種電壓電流采樣電路的設計(20201023184122) 4.7

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體

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各種電壓電流采樣電路的設計(20201023184058)

各種電壓電流采樣電路的設計(20201023184058)

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各種電壓電流采樣電路的設計(20201023184058) 4.4

常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體硬件結

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一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關 一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關 一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關

一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關

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一種用于14bit 50MHz流水線模數轉換器的CMOS采樣開關 4.8

分析了影響cmos采樣開關性能的非理想因素,針對14bit50mhza/d轉換器對采樣開關特性的要求,提出了一種新型的時鐘饋通補償結構.該結構通過增加dummy開關管能夠有效消除時鐘饋通對采樣值的影響,打破了開關設計中速度和精度之間的制約關系.基于smic0.25μm標準cmos數?;旌瞎に?采用hspice對電路進行了模擬.模擬結果顯示,在輸入信號為23.3mhz正弦波,峰峰值為2v,采樣時鐘頻率為50mhz,時鐘上升/下降時間為0.1ns時,無雜散動態(tài)范圍達到92db,信噪失真比達到83db;同時時鐘饋通效應造成的保持誤差由5.5mv降為90μv.這種具有時鐘饋通補償結構的采樣開關特別適用于高速高分辨率模數轉換器.

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各種電壓電流采樣電路的設計 (2)

各種電壓電流采樣電路的設計 (2)

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各種電壓電流采樣電路的設計 (2) 4.5

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體

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各種電壓電流采樣電路設計 (2)

各種電壓電流采樣電路設計 (2)

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各種電壓電流采樣電路設計 (2) 4.5

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總

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各種電壓電流采樣電路的設計

各種電壓電流采樣電路的設計

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各種電壓電流采樣電路的設計 4.6

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總體

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各種電壓電流采樣電路設計

各種電壓電流采樣電路設計

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各種電壓電流采樣電路設計 4.6

1 常用采樣電路設計方案比較 配電網靜態(tài)同步補償器(dstatcom)系統(tǒng)總體硬件結構框圖如圖2-1所示。 由圖2-1可知dstatcom的系統(tǒng)硬件大致可以分成三部分,即主電路部分、控制 電路部分、以及介于主電路和控制電路之間的檢測與驅動電路。其中采樣電路包 括3路交流電壓、6路交流電流、2路直流電壓和2路直流電流、電網電壓同步信號。 3路交流電壓采樣電路即采樣電網三相電壓信號;6路交流電流采樣電路分別為電 網側三相電流和補償側三相電流的電流采樣信號;2路直流電壓和2路直流電流的 采樣電路dstatcom的橋式換流電路的直流側電壓信號和電流信號;電網電壓 同步信號采樣電路即電網電壓同步信號。 信號調 理 tms320 lf2407a dsp 鍵盤顯示 電路 電壓電 流信號 驅動 電路 保護 電路 控制電路 檢測與驅動 電路主電路 圖2-1dstatcom系統(tǒng)總

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最新5-6CMOS電路匯總

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最新5-6CMOS電路匯總 4.7

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CMOS光接收機前端放大電路 CMOS光接收機前端放大電路 CMOS光接收機前端放大電路

CMOS光接收機前端放大電路

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CMOS光接收機前端放大電路 4.6

利用smic0.18μmcmos工藝設計了光接收機前端放大電路.在前置放大器中,設計了一種高增益有源反饋跨阻放大器,并且可以使輸出共模電平在較大范圍內調解.在限幅放大器中,通過在改進的cherry-hooper結構里引入有源電感負反饋來進一步擴展帶寬.整個前端放大電路具有較高的靈敏度和較寬的輸入動態(tài)范圍.hspice仿真結果表明該電路具有119db的中頻跨阻增益,2.02ghz的帶寬,對于輸入電流幅度從1.4μa到170μa變化時,50ω負載線上的輸出電壓限幅在320mv(v_(pp)),輸出眼圖穩(wěn)定清晰.核心電路靜態(tài)功耗為45.431mw.

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納米/CMOS電路單元的快速映射 納米/CMOS電路單元的快速映射 納米/CMOS電路單元的快速映射

納米/CMOS電路單元的快速映射

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納米/CMOS電路單元的快速映射 4.6

針對納米/cmos混合電路(cmol)單元映射問題,提出一種基于混合遺傳算法的映射算法.將任意布爾電路轉換為適于cmol映射的基于或非門的電路,讀入該電路進行染色體編碼,形成初始種群;每一代種群經過二維交叉算子、變異算子進行解空間全局搜索,并引入模擬退火算法進行局部搜索使種群個體得以改進.對iscas和mcnc標準電路的實驗結果表明,采用該算法進行求解不僅使電路面積小、時延短,且具有求解速度快、能處理規(guī)模較大電路的特點.

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4·2GHz CMOS射頻前端電路設計 4·2GHz CMOS射頻前端電路設計 4·2GHz CMOS射頻前端電路設計

4·2GHz CMOS射頻前端電路設計

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4·2GHz CMOS射頻前端電路設計 4.5

設計并實現了一個工作在4.2ghz的全集成cmos射頻前端電路,包括可實現單端輸入到差分輸出變換的低噪聲放大器和電流注入型gilbert有源雙平衡混頻器。電路采用smic0.18μmrf工藝。測試結果表明,在1.8v電源電壓下,電路的功率增益可達到26db,1db壓縮點為-27dbm,電路總功耗(含buffer)為21ma。

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張一士

職位:資深建筑設計師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

12位100MSPS CMOS雙采樣保持電路文輯: 是張一士根據數聚超市為大家精心整理的相關12位100MSPS CMOS雙采樣保持電路資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 12位100MSPS CMOS雙采樣保持電路