更新日期: 2025-05-25

S/U雙波段小數(shù)分頻鎖相環(huán)型頻率合成器設(shè)計(jì)

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S/U雙波段小數(shù)分頻鎖相環(huán)型頻率合成器設(shè)計(jì) 4.6

提出了一種覆蓋S/U雙波段的小數(shù)分頻鎖相環(huán)型頻率合成器。該頻率合成器采用一種新型多模分頻器,與傳統(tǒng)的小數(shù)分頻頻率合成器相比具有穩(wěn)定速度快、工作頻率高和頻率分辨率高的優(yōu)點(diǎn)。該鎖相環(huán)采用了帶有開(kāi)關(guān)電容陣列(SCA)的LC-VCO實(shí)現(xiàn)了寬頻范圍,使用3階MASHΔ-Σ調(diào)制技術(shù)進(jìn)行噪聲整形,降低了帶內(nèi)噪聲。設(shè)計(jì)基于TSMC 0.25μm 2.5 V 1P5M CMOS工藝實(shí)現(xiàn)。測(cè)試結(jié)果表明,頻率合成器頻率范圍達(dá)到2.450~3.250 GHz;波段內(nèi)偏離中心頻率10 kHz處的相位噪聲低于-92.5 dBc/Hz,1 MHz處的相位噪聲達(dá)到-120 dBc/Hz;最小頻率分辨率為13 Hz;在2.5 V工作電壓下,功耗為36 mW。

地下電磁波儀中鎖相頻率合成器的設(shè)計(jì) 地下電磁波儀中鎖相頻率合成器的設(shè)計(jì) 地下電磁波儀中鎖相頻率合成器的設(shè)計(jì)

地下電磁波儀中鎖相頻率合成器的設(shè)計(jì)

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結(jié)合在地下電磁波儀器中的應(yīng)用,介紹了鎖相環(huán)路的基本原理,給出了地下電磁波儀器中的數(shù)字鎖相環(huán)路(dpll)頻率合成方案以及鎖相環(huán)路的設(shè)計(jì),實(shí)際應(yīng)用得到滿意效果.

鎖相環(huán)設(shè)計(jì)中的功率分配與分頻器配置方法 鎖相環(huán)設(shè)計(jì)中的功率分配與分頻器配置方法 鎖相環(huán)設(shè)計(jì)中的功率分配與分頻器配置方法

鎖相環(huán)設(shè)計(jì)中的功率分配與分頻器配置方法

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針對(duì)鎖相環(huán)頻率合成器工程設(shè)計(jì)中的問(wèn)題,對(duì)鎖相環(huán)參考頻率輸入端的饋電電路提出改進(jìn)措施,增強(qiáng)了鎖相環(huán)參考頻率信號(hào)的輸入功率,為提高相位噪聲性能創(chuàng)造了有利條件。對(duì)傳統(tǒng)的vco輸出t型電阻功率分配網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改進(jìn),減小了因功率過(guò)多分配給鎖相環(huán)反饋支路所造成的損失,最大限度地把vco的功率分配給端口負(fù)載。并給出了鎖相環(huán)頻率合成器在多頻點(diǎn)和單頻點(diǎn)信號(hào)輸出時(shí)分頻器的通用配置方法。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證該理論分析和設(shè)計(jì)方法的正確性。

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單相電力鎖相環(huán)技術(shù)綜述 單相電力鎖相環(huán)技術(shù)綜述 單相電力鎖相環(huán)技術(shù)綜述

單相電力鎖相環(huán)技術(shù)綜述

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單相電力鎖相環(huán)技術(shù)綜述 4.4

鎖相同步技術(shù)是保障并網(wǎng)裝置正常運(yùn)行的一個(gè)重要因素,本文綜述了當(dāng)前主要的單相鎖相環(huán)系統(tǒng)及其控制。結(jié)合三相鎖相環(huán)的控制方法,對(duì)幾種常見(jiàn)的鑒相器改進(jìn)方案,如虛擬乘法器鑒相、微分法構(gòu)造虛擬兩相鑒相及fir構(gòu)造虛擬兩相鑒相法,進(jìn)行了理論分析、matlab建模、仿真分析,并基于dsp實(shí)驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。

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一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì) 一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì) 一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì)

一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì)

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一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì) 4.7

提出了一種波導(dǎo)三路功分器結(jié)構(gòu),該功分器采用e面t型縫隙耦合結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)功分比的調(diào)節(jié)。通過(guò)調(diào)節(jié)耦合縫隙以及感性膜片,使輸入阻抗匹配并且實(shí)現(xiàn)等功率同相位的三路功分輸出。為了實(shí)現(xiàn)功率合成,采用對(duì)稱的兩個(gè)三路功分器進(jìn)行背靠背級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)功率合成網(wǎng)絡(luò),仿真結(jié)果顯示出良好的駐波效果和極低的插損。最終對(duì)加工出的實(shí)物進(jìn)行測(cè)量,在32.5~36ghz頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)了輸出功率幅度不平衡度小于0.5db的良好效果。通過(guò)背靠背連接兩個(gè)功分器實(shí)現(xiàn)了在33.3~35.3ghz帶寬內(nèi)插損小于0.3db的功率分配/合成網(wǎng)絡(luò)。

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S/U雙波段小數(shù)分頻鎖相環(huán)型頻率合成器設(shè)計(jì)熱門(mén)文檔

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車(chē)輛檢測(cè)器鎖相環(huán)路的設(shè)計(jì) 車(chē)輛檢測(cè)器鎖相環(huán)路的設(shè)計(jì) 車(chē)輛檢測(cè)器鎖相環(huán)路的設(shè)計(jì)

車(chē)輛檢測(cè)器鎖相環(huán)路的設(shè)計(jì)

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車(chē)輛檢測(cè)器鎖相環(huán)路的設(shè)計(jì) 4.5

環(huán)形線圈檢測(cè)器是高速公路中常用的車(chē)輛檢測(cè)器,它具有性能穩(wěn)定、性價(jià)比高的優(yōu)點(diǎn)。本文從環(huán)形線圈檢測(cè)單元電路存在的問(wèn)題,提出了運(yùn)用鎖相技術(shù)的車(chē)輛檢測(cè)器框圖,并對(duì)鎖相環(huán)路的各個(gè)部分進(jìn)行了設(shè)計(jì)。

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一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì) 一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì) 一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì)

一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì)

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一種Ka波段三路波導(dǎo)功率分配/合成器的設(shè)計(jì) 4.7

提出了一種波導(dǎo)三路功分器結(jié)構(gòu),該功分器采用e面t型縫隙耦合結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)功分比的調(diào)節(jié)。通過(guò)調(diào)節(jié)耦合縫隙以及感性膜片,使輸入阻抗匹配并且實(shí)現(xiàn)等功率同相位的三路功分輸出。為了實(shí)現(xiàn)功率合成,采用對(duì)稱的兩個(gè)三路功分器進(jìn)行背靠背級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)功率合成網(wǎng)絡(luò),仿真結(jié)果顯示出良好的駐波效果和極低的插損。最終對(duì)加工出的實(shí)物進(jìn)行測(cè)量,在32.5~36ghz頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)了輸出功率幅度不平衡度小于0.5db的良好效果。通過(guò)背靠背連接兩個(gè)功分器實(shí)現(xiàn)了在33.3~35.3ghz帶寬內(nèi)插損小于0.3db的功率分配/合成網(wǎng)絡(luò)。

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非晶絲GMI效應(yīng)頻率譜和鎖相環(huán)電路磁場(chǎng)傳感器 非晶絲GMI效應(yīng)頻率譜和鎖相環(huán)電路磁場(chǎng)傳感器 非晶絲GMI效應(yīng)頻率譜和鎖相環(huán)電路磁場(chǎng)傳感器

非晶絲GMI效應(yīng)頻率譜和鎖相環(huán)電路磁場(chǎng)傳感器

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非晶絲GMI效應(yīng)頻率譜和鎖相環(huán)電路磁場(chǎng)傳感器 4.4

采用hp4191a型阻抗分析儀和專門(mén)為測(cè)量非晶絲gmi效應(yīng)而設(shè)計(jì)的專用裝置,研究了測(cè)量電流頻率鈷-鐵-硅-硼(co-fe-si-b)非晶絲gmi效應(yīng)的影響。對(duì)于經(jīng)冷拔、真空退火和張應(yīng)力退火制成的非晶絲,當(dāng)測(cè)量頻率由1mhz、5mhz、10mhz、20mhz、30mhz、40mhz…,改變到400mhz時(shí),gmi比值、[(z-z0)/z0]、對(duì)外加磁場(chǎng)(hex)的關(guān)系曲線都呈現(xiàn)正gmi效應(yīng)的特征,其峰值和曲線的最大斜率先是不斷增加,直到極大值,然后下降,極大值約為60~100mhz。據(jù)此,設(shè)計(jì)了測(cè)量電流頻率可變的壓控振蕩器電路gmi磁場(chǎng)傳感器,在75mhz下,傳感器的磁場(chǎng)測(cè)量靈敏度達(dá)到0.4mv/nt.

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基于DSP鎖相環(huán)的電動(dòng)閥控制 基于DSP鎖相環(huán)的電動(dòng)閥控制 基于DSP鎖相環(huán)的電動(dòng)閥控制

基于DSP鎖相環(huán)的電動(dòng)閥控制

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基于DSP鎖相環(huán)的電動(dòng)閥控制 4.3

針對(duì)石油化工野外生產(chǎn)中廣泛使用的直流電動(dòng)閥設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)。采用光電編碼器檢測(cè)電機(jī)的角速度和位移,利用數(shù)字信號(hào)處理器(dsp)構(gòu)成數(shù)字鎖相環(huán)(dspll),產(chǎn)生控制邏輯,調(diào)節(jié)pwm開(kāi)關(guān)頻率和占空比,改變電動(dòng)機(jī)輸入電壓和電流,實(shí)現(xiàn)電動(dòng)閥門(mén)開(kāi)閉控制。系統(tǒng)能夠根據(jù)閥門(mén)開(kāi)閉位置、轉(zhuǎn)速快慢、轉(zhuǎn)矩大小,自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速快慢和電機(jī)拖動(dòng)轉(zhuǎn)矩,確保電機(jī)轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩最佳匹配。用zy8024-200電機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果證明控制系統(tǒng)響應(yīng)速度快,精度高,系統(tǒng)諧波和文波幅度小;在轉(zhuǎn)矩不斷變化時(shí),自動(dòng)適應(yīng)轉(zhuǎn)矩變化,實(shí)現(xiàn)了直流電機(jī)保護(hù)功能?;赿sp鎖相環(huán)的電動(dòng)閥控制方案,特別適合于石油化工生產(chǎn)中野外直流供電的電動(dòng)閥控制。

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感應(yīng)同步器測(cè)角電路中的鎖相環(huán) 感應(yīng)同步器測(cè)角電路中的鎖相環(huán) 感應(yīng)同步器測(cè)角電路中的鎖相環(huán)

感應(yīng)同步器測(cè)角電路中的鎖相環(huán)

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感應(yīng)同步器測(cè)角電路中的鎖相環(huán) 4.5

本文分析了在雙相激磁單相輸出的鑒相型感應(yīng)同步器測(cè)角系統(tǒng)中激磁信號(hào)的鎖相環(huán)電路。重點(diǎn)分析了壓控移相器的性能。

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S/U雙波段小數(shù)分頻鎖相環(huán)型頻率合成器設(shè)計(jì)精華文檔

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電荷泵鎖相環(huán)設(shè)計(jì)方法研究

電荷泵鎖相環(huán)設(shè)計(jì)方法研究

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電荷泵鎖相環(huán)設(shè)計(jì)方法研究 4.6

電荷泵鎖相環(huán)設(shè)計(jì)方法研究

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緊湊型矩形波導(dǎo)內(nèi)功率合成器設(shè)計(jì) 緊湊型矩形波導(dǎo)內(nèi)功率合成器設(shè)計(jì) 緊湊型矩形波導(dǎo)內(nèi)功率合成器設(shè)計(jì)

緊湊型矩形波導(dǎo)內(nèi)功率合成器設(shè)計(jì)

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緊湊型矩形波導(dǎo)內(nèi)功率合成器設(shè)計(jì) 4.7

介紹了一種基于常規(guī)速調(diào)管功率合成和脈沖壓縮的微波源系統(tǒng),為實(shí)現(xiàn)多路高峰值功率速調(diào)管的功率合成,設(shè)計(jì)了一種緊湊型、近平面結(jié)構(gòu)的微波功率合成器。在2.856ghz頻點(diǎn)處,合成器各端口反射損耗和相對(duì)端口隔離度均大于45db。當(dāng)兩路峰值功率為50mw的微波功率合成時(shí),合成器內(nèi)的最大場(chǎng)強(qiáng)約為9.6mv/m,合成效率大于99%。在四端口功率合成器的基礎(chǔ)上,通過(guò)兩級(jí)合成可實(shí)現(xiàn)一種八端口微波功率合成器,當(dāng)四路峰值功率50mw的微波功率合成時(shí),合成器內(nèi)最大場(chǎng)強(qiáng)約為13.5mv/m。

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第4講-功率分配器合成器

第4講-功率分配器合成器

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第4講-功率分配器合成器 4.3

第4講-功率分配器合成器

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基于鎖相環(huán)和虛擬電網(wǎng)磁鏈的三相并網(wǎng)逆變器 基于鎖相環(huán)和虛擬電網(wǎng)磁鏈的三相并網(wǎng)逆變器 基于鎖相環(huán)和虛擬電網(wǎng)磁鏈的三相并網(wǎng)逆變器

基于鎖相環(huán)和虛擬電網(wǎng)磁鏈的三相并網(wǎng)逆變器

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基于鎖相環(huán)和虛擬電網(wǎng)磁鏈的三相并網(wǎng)逆變器 4.4

為了提高三相并網(wǎng)逆變器的可靠性、降低并網(wǎng)逆變器的成本,提出一種基于鎖相環(huán)和虛擬電網(wǎng)磁鏈的無(wú)電網(wǎng)電壓傳感器的控制策略。根據(jù)三相并網(wǎng)逆變器在同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型,采用虛擬的電網(wǎng)磁鏈?zhǔn)噶慷ㄏ虻氖噶靠刂坪蚫、q軸電流雙閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)了d、q軸電流的解耦控制,使q軸電流控制有功功率,d軸電流控制無(wú)功功率。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,三相并網(wǎng)逆變器輸出電流正弦度良好,諧波含量小,同時(shí)有很好的動(dòng)、靜態(tài)特性,從而驗(yàn)證了該方案的可行性和正確性。

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鎖相放大器的設(shè)計(jì)

鎖相放大器的設(shè)計(jì)

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鎖相放大器的設(shè)計(jì) 4.5

鎖相放大器的設(shè)計(jì) 【摘要】本系統(tǒng)以超低功耗msp430g2553作為處理核心,用opa244、 opa2237、lm324n、lm3119等實(shí)現(xiàn)對(duì)微弱信號(hào)的檢測(cè)。該電路由信號(hào)調(diào)理模 塊、移相器模塊、相敏檢波器和數(shù)碼管四個(gè)模塊組成。信號(hào)調(diào)理模塊包括加法器, 交流放大器,四階帶通濾波器,信號(hào)調(diào)理電路子模塊,其具有微弱信號(hào)放大和調(diào) 理、抑制干擾和噪聲的作用。移相器模塊由多個(gè)比較器,積分器組成,實(shí)現(xiàn)與被 測(cè)信號(hào)的同步,產(chǎn)生可180°移相的方波傳輸給mcu,由數(shù)碼管顯示被測(cè)信號(hào)的 幅度。 【關(guān)鍵詞】微弱信號(hào);移相器;msp430;相敏檢波器 1.鎖相放大器設(shè)計(jì)原理 根據(jù)相關(guān)接收原理,在相關(guān)接收中,可以把兩個(gè)信號(hào)的函數(shù)f1(t)和f2(t) 的相關(guān)函數(shù)定義為: 它是度量一個(gè)隨機(jī)過(guò)程在時(shí)間t和兩時(shí)刻線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)參數(shù),如果f1(t) 和f2(t)完全沒(méi)有關(guān)系,則相

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實(shí)驗(yàn)三射頻微波功率分配器合成器設(shè)計(jì)

實(shí)驗(yàn)三射頻微波功率分配器合成器設(shè)計(jì)

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實(shí)驗(yàn)三射頻微波功率分配器合成器設(shè)計(jì) 4.6

實(shí)驗(yàn)三射頻微波功率分配器合成器設(shè)計(jì)

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光端機(jī)中高穩(wěn)定度鎖相環(huán)電路的設(shè)計(jì) 光端機(jī)中高穩(wěn)定度鎖相環(huán)電路的設(shè)計(jì) 光端機(jī)中高穩(wěn)定度鎖相環(huán)電路的設(shè)計(jì)

光端機(jī)中高穩(wěn)定度鎖相環(huán)電路的設(shè)計(jì)

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光端機(jī)中高穩(wěn)定度鎖相環(huán)電路的設(shè)計(jì) 4.4

文章介紹了一種在用于音視頻傳輸?shù)墓舛藱C(jī)調(diào)制與解調(diào)電路中應(yīng)用的高穩(wěn)定度鎖相環(huán)(pll)電路的理論設(shè)計(jì)和硬件實(shí)現(xiàn)方法,該技術(shù)可使輸出信號(hào)頻率十分穩(wěn)定,失真度減到最小,并使此類光端機(jī)具有優(yōu)良的性能價(jià)格比。

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基于鎖相環(huán)的空調(diào)直流壓縮機(jī)矢量控制系統(tǒng)

基于鎖相環(huán)的空調(diào)直流壓縮機(jī)矢量控制系統(tǒng)

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基于鎖相環(huán)的空調(diào)直流壓縮機(jī)矢量控制系統(tǒng) 4.5

永磁同步電動(dòng)機(jī)因其固有優(yōu)點(diǎn)在空調(diào)直流壓縮機(jī)中得到廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的120°方波驅(qū)動(dòng)方式,存在著轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)大、噪聲高、效率低等缺點(diǎn)。在假設(shè)坐標(biāo)系上構(gòu)造永磁同步電動(dòng)機(jī)狀態(tài)觀測(cè)器,實(shí)現(xiàn)對(duì)反電動(dòng)勢(shì)的觀測(cè)和對(duì)假設(shè)坐標(biāo)系與轉(zhuǎn)子d-q坐標(biāo)的偏差檢測(cè),通過(guò)鎖相環(huán)控制偏差為零來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子位置和轉(zhuǎn)速的估算;詳細(xì)分析了狀態(tài)觀測(cè)器的極點(diǎn)配置方法、電流環(huán)控制器和速度環(huán)控制器的設(shè)計(jì)方法,利用抗飽和pi控制器避免控制系統(tǒng)飽和現(xiàn)象的發(fā)生,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性;針對(duì)內(nèi)置永磁體同步電動(dòng)機(jī)的空調(diào)直流壓縮機(jī),采用最大轉(zhuǎn)矩/電流比控制,提高系統(tǒng)效率。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了本文所提設(shè)計(jì)方法的可行性和有效性。

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三階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性因子的定值方法 三階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性因子的定值方法 三階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性因子的定值方法

三階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性因子的定值方法

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三階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性因子的定值方法 4.3

在研究三階電荷泵鎖相環(huán)系統(tǒng)的相位傳輸模型及相位傳輸函數(shù)的基礎(chǔ)上,利用一元二次不等式方程的實(shí)數(shù)根判別式,建立影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的參數(shù)方程,計(jì)算確定了在保證環(huán)路相位裕度大于60°條件下,三階電荷泵鎖相環(huán)路穩(wěn)定性因子(二階濾波比率m、系統(tǒng)衰減因子ζ)及二階濾波電容c1、c2的取值方法,并給出了穩(wěn)定性因子及c1、c2在一定范圍內(nèi)的具體數(shù)值表,對(duì)同類環(huán)路的設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)意義。

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鎖相環(huán)電路在數(shù)字電壓表噪聲抑制中的應(yīng)用 鎖相環(huán)電路在數(shù)字電壓表噪聲抑制中的應(yīng)用 鎖相環(huán)電路在數(shù)字電壓表噪聲抑制中的應(yīng)用

鎖相環(huán)電路在數(shù)字電壓表噪聲抑制中的應(yīng)用

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鎖相環(huán)電路在數(shù)字電壓表噪聲抑制中的應(yīng)用 4.5

介紹了數(shù)字電壓表噪聲的主要來(lái)源,分析了提高雙積分型數(shù)字電壓表串模抑制比的原理,給出了用鎖相環(huán)電路實(shí)現(xiàn)自動(dòng)頻率跟蹤技術(shù)來(lái)提高數(shù)字電壓表串模抑制比的方法。

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高階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性分析新方法 高階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性分析新方法 高階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性分析新方法

高階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性分析新方法

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高階電荷泵鎖相環(huán)穩(wěn)定性分析新方法 4.6

本文主要研究了電荷泵鎖相環(huán)(cppll)的穩(wěn)定性。針對(duì)傳統(tǒng)分析方法中的不足,提出了一種根據(jù)開(kāi)環(huán)伯德圖進(jìn)行仿真,得到環(huán)路穩(wěn)定極限的方法。應(yīng)用此方法不需要知道環(huán)路濾波器的元件值,只需要知道傳遞函數(shù)零極點(diǎn)的位置,代入simulink模型中,通過(guò)多次仿真確定參考頻率與環(huán)路帶寬比值的穩(wěn)定極限。

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無(wú)刷直流電機(jī)鎖相環(huán)穩(wěn)速系統(tǒng)建模與仿真

無(wú)刷直流電機(jī)鎖相環(huán)穩(wěn)速系統(tǒng)建模與仿真

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無(wú)刷直流電機(jī)鎖相環(huán)穩(wěn)速系統(tǒng)建模與仿真 4.3

無(wú)刷直流電機(jī)鎖相環(huán)穩(wěn)速系統(tǒng)建模與仿真

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一種適用于電網(wǎng)不平衡故障情況的數(shù)字鎖相環(huán) 一種適用于電網(wǎng)不平衡故障情況的數(shù)字鎖相環(huán) 一種適用于電網(wǎng)不平衡故障情況的數(shù)字鎖相環(huán)

一種適用于電網(wǎng)不平衡故障情況的數(shù)字鎖相環(huán)

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一種適用于電網(wǎng)不平衡故障情況的數(shù)字鎖相環(huán) 4.6

針對(duì)傳統(tǒng)的三相電網(wǎng)相角檢測(cè)方法在電網(wǎng)波動(dòng)及故障情況下存在的不足,提出了一種新型數(shù)字鎖相環(huán)設(shè)計(jì)方法。所提出的鎖相環(huán)在正、負(fù)序雙同步坐標(biāo)系下,采用移相控制器來(lái)消除電網(wǎng)不平衡電壓帶來(lái)的兩倍電網(wǎng)頻率擾動(dòng)影響。針對(duì)電網(wǎng)頻率偏移造成的移相偏差,采用變周期采樣方法使系統(tǒng)有效跟蹤電網(wǎng)頻率的變化。通過(guò)這種新型鎖相環(huán),可以準(zhǔn)確快速地檢測(cè)電網(wǎng)電壓的正、負(fù)序分量的幅值、相位和頻率。詳細(xì)介紹了這種數(shù)字鎖相環(huán)的工作原理及其設(shè)計(jì)方法,并對(duì)所提出的理論在實(shí)驗(yàn)室基于dsp的模擬平臺(tái)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了其可行性。

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雙鎖相法在脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)弱信號(hào)測(cè)量中的應(yīng)用 雙鎖相法在脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)弱信號(hào)測(cè)量中的應(yīng)用 雙鎖相法在脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)弱信號(hào)測(cè)量中的應(yīng)用

雙鎖相法在脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)弱信號(hào)測(cè)量中的應(yīng)用

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頁(yè)數(shù):未知

雙鎖相法在脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)弱信號(hào)測(cè)量中的應(yīng)用 4.7

為了解決在脈沖磁場(chǎng)下電輸運(yùn)測(cè)量無(wú)法使用傳統(tǒng)鎖相放大器進(jìn)行弱信號(hào)測(cè)量的問(wèn)題,根據(jù)鎖相原理,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了1套數(shù)字鎖相系統(tǒng),并使用labview軟件編寫(xiě)了相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理程序。通過(guò)對(duì)信號(hào)通過(guò)低通濾波器前后波形因?yàn)檠訒r(shí)而發(fā)生的相移的仿真,設(shè)計(jì)中在還原數(shù)據(jù)時(shí)截去掉與所用低截止頻率相關(guān)的點(diǎn)數(shù)后,可以消除濾波器延時(shí)帶來(lái)的數(shù)據(jù)誤差,使得測(cè)量數(shù)據(jù)很好地還原了原始信號(hào)。通過(guò)脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)下實(shí)際樣品的電輸運(yùn)測(cè)量,證實(shí)了所設(shè)計(jì)的數(shù)字鎖相系統(tǒng)可以滿足脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)強(qiáng)干擾環(huán)境下弱信號(hào)的測(cè)量需求。

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多通道鎖相光纖束激光器 多通道鎖相光纖束激光器 多通道鎖相光纖束激光器

多通道鎖相光纖束激光器

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多通道鎖相光纖束激光器 4.8

本文報(bào)道了一種基于單頻振蕩器耦合進(jìn)入4個(gè)光纖放大器的鎖相光纖束激光器,這種激光器可以提供超過(guò)600w的相干光束。振蕩器調(diào)制帶寬達(dá)到2ghz來(lái)增加受激布里淵散射的閾值,然后分出一路光束并頻移形成參考光束。振蕩器輸出通過(guò)基于20μm芯徑y(tǒng)b摻雜光纖的終端泵浦的光纖放大器進(jìn)行放大,以提供每個(gè)通道超過(guò)260w功率。合成光束形成相干輸出,相位誤差為1/20λ,并不受光譜展寬的影響。

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職位:造價(jià)預(yù)算工程師

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