更新日期: 2025-04-19

一種相位開關(guān)型分頻器電路的噪聲分析

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一種相位開關(guān)型分頻器電路的噪聲分析 4.6

介紹了一種相位開關(guān)型分頻器電路的噪聲分析方法。這種方法基于頻率綜合器的頻域模型,能比較準(zhǔn)確地預(yù)測分頻器的相位噪聲和它對整個頻率綜合器相位噪聲的影響。分頻器電路采用0.18μm CM O S工藝設(shè)計,用于W CDM A通訊系統(tǒng)中。在分析過程中,針對此電路的相位開關(guān)結(jié)構(gòu),提出了一些改進(jìn)其噪聲性能的方法。最后用仿真結(jié)果進(jìn)行分析驗證,仿真結(jié)果和理論相符合。

一種高速14/16雙模相位開關(guān)預(yù)分頻器 一種高速14/16雙模相位開關(guān)預(yù)分頻器 一種高速14/16雙模相位開關(guān)預(yù)分頻器

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分析了無線通信領(lǐng)域頻率綜合器的關(guān)鍵模塊高速預(yù)分頻器(prescaler)的設(shè)計方法,并根據(jù)電路要求設(shè)計了一個適用于wlan802.11a/b/g標(biāo)準(zhǔn)的14/16雙模相位開關(guān)預(yù)分頻器.該電路采用smic0.18μmcmos工藝實現(xiàn),總芯片面積470μm×420μm.測試結(jié)果表明在1.8v電源電壓下它的正常分頻范圍高達(dá)1.46~6ghz.當(dāng)輸入頻率為6ghz時,電路在14和16兩種分頻模式下相位噪聲分別為-117.70dbc/hz@10khz和-118.36dbc/hz@10khz.

微波寬帶單片集成電路二分頻器的設(shè)計與實現(xiàn) 微波寬帶單片集成電路二分頻器的設(shè)計與實現(xiàn) 微波寬帶單片集成電路二分頻器的設(shè)計與實現(xiàn)

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采用d觸發(fā)器進(jìn)行分頻,設(shè)計了基于主從d觸發(fā)器的1∶2分頻器,該分頻器主要由輸入緩沖電路、分頻器內(nèi)核、輸出緩沖電路和電流偏置電源四個模塊組成。hbt工藝具有速度快、相位噪聲低的優(yōu)點,采用hbt工藝,成功地設(shè)計了輸入頻率范圍為50mhz~7ghz的靜態(tài)二分頻器。測試結(jié)果表明,該分頻器在輸入頻率為3.7ghz,輸入-20dbm功率時,輸出功率4dbm;電源電壓5v,工作電流85ma,芯片尺寸為0.85mm×0.85mm。

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電極式水位開關(guān)檢測電路分析

電極式水位開關(guān)檢測電路分析

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電極式水位開關(guān)檢測電路分析 4.6

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

鎖相環(huán)設(shè)計中的功率分配與分頻器配置方法

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鎖相環(huán)設(shè)計中的功率分配與分頻器配置方法 4.6

針對鎖相環(huán)頻率合成器工程設(shè)計中的問題,對鎖相環(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)參考頻率信號的輸入功率,為提高相位噪聲性能創(chuàng)造了有利條件。對傳統(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和單頻點信號輸出時分頻器的通用配置方法。實驗驗證該理論分析和設(shè)計方法的正確性。

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三相軟開關(guān)諧振極型逆變器的電路動態(tài)分析 三相軟開關(guān)諧振極型逆變器的電路動態(tài)分析 三相軟開關(guān)諧振極型逆變器的電路動態(tài)分析

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三相軟開關(guān)諧振極型逆變器的電路動態(tài)分析 4.6

為減小逆變器的開關(guān)損耗,提高逆變器的轉(zhuǎn)換效率,提出了一種新型軟開關(guān)三相諧振極逆變器,并進(jìn)行了電路的動態(tài)分析。該逆變器在直流母線之間串聯(lián)了三個電解電容,來穩(wěn)定直流母線電壓,同時限制諧振電容和開關(guān)器件的承受的最大電壓。文中對三個電解電容在每個工作模式中的電壓變化進(jìn)行了詳細(xì)的動態(tài)理論解析。理論解析表明負(fù)載電流變化時,電解電容的電壓也會隨負(fù)載電流變化。實驗結(jié)果表明:直流母線間的三個電解電容的電壓變化符合理論分析,電解電容的電壓變化對輸出電壓基本沒有影響。

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電機(jī)相位斷相保護(hù)器電路圖

電機(jī)相位斷相保護(hù)器電路圖

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電機(jī)相位斷相保護(hù)器電路圖 4.5

電機(jī)相位斷相保護(hù)器電路圖 相位保護(hù)器電路(包括三相電壓不平衡,相序異常、錯相、斷相保護(hù)等) 這里介紹的斷相保護(hù)器具有可以用在主干網(wǎng),也可以用在電動機(jī)上。此斷相保護(hù) 器具有的功能,包括相序異常、錯相保護(hù)、斷相保護(hù)、三相電壓不平衡偏差較大 保護(hù)(電壓允許波動范圍在90%ue~110%ue,任意一相或者兩相斷相均能起到 保護(hù)作用.三相電壓不對稱度≥13%時能可靠的動作)等。斷相保護(hù)器電路原理 圖見圖1所示。工作原理介紹如下:a、b、c并 相位保護(hù)器電路(包括三相電壓不平衡,相序異常、錯相、斷相保護(hù)等) 這里介紹的斷相保護(hù)器具有可以用在主干網(wǎng),也可以用在電動機(jī)上。此斷相 保護(hù)器具有的功能,包括相序異常、錯相保護(hù)、斷相保護(hù)、三相電壓不平衡偏差 較大保護(hù)(電壓允許波動范圍在90%ue~110%ue,任意一相或者兩相斷相均能 起到保護(hù)作用.三相電壓不對稱度≥

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電子電路噪聲的研究

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電子電路噪聲的研究 4.8

電子電路噪聲的研究--放大電路的噪聲研究及降低方法 全文43頁約16600字論述翔實 researchofthenoiseofthe electroniccircuit ----enlargethenoiseresearchofthecircuitandreducethemethod 摘要 電子電路噪聲有內(nèi)部噪聲和外部干擾噪聲兩種形式,但一般情況下電子噪聲是指電路內(nèi)部產(chǎn) 生的噪聲。電子電路系統(tǒng)中一般同時存在多種類型的噪聲,噪聲過大會影響電路的正常工作, 必須加以抑制。尤其在前置放大器中,由于很小的噪聲信號在經(jīng)過多級放大后會變?yōu)閷ο到y(tǒng) 影響很大的信號,因此噪聲信號對系統(tǒng)的影響成為一個不可忽視的問題。電子電路中元器件 內(nèi)部噪聲是顯著因素,各種噪聲具有不同的內(nèi)部機(jī)理,不同的抑制措施。 本設(shè)計從噪聲基礎(chǔ)知識,電子器件內(nèi)部的噪聲,噪聲

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開關(guān)型驅(qū)動電路分析.

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開關(guān)型驅(qū)動電路分析. 4.6

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開關(guān)型驅(qū)動電路分析 4.3

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集成運放放大電路的噪聲分析

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集成運放放大電路的噪聲分析 4.7

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開關(guān)電源變換器電路的設(shè)計 開關(guān)電源變換器電路的設(shè)計 開關(guān)電源變換器電路的設(shè)計

開關(guān)電源變換器電路的設(shè)計

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開關(guān)電源變換器電路的設(shè)計 4.4

本文本著與從事開關(guān)電源的理論教學(xué)、設(shè)計、改進(jìn)及維修的同行交流的實際出發(fā),論述開關(guān)電源核心電路(變換器電路)設(shè)計的一般步驟,具體內(nèi)容有:分析變換器電路的工作原理;確定變換器電路的性能指標(biāo);計算變換器電路的參數(shù)及其元器件選擇或制作等等,最后是檢驗所設(shè)計的變換器電路性能是否達(dá)標(biāo)。

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基于雙電源開關(guān)變換器電路的研究 基于雙電源開關(guān)變換器電路的研究 基于雙電源開關(guān)變換器電路的研究

基于雙電源開關(guān)變換器電路的研究

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基于雙電源開關(guān)變換器電路的研究 4.8

針對燃料電池輸出電壓易受負(fù)載變化的影響以及光伏電池輸出電壓隨入射光的強(qiáng)弱和溫度而變化的特點,提出了燃料電池與太陽電池雙能源并聯(lián)運行的新型拓?fù)潆娐?。用燃料電池與交錯并聯(lián)boost開關(guān)變換器連接,可以有效減小燃料電池輸出電流的紋波;用太陽電池與雙向buck-boost開關(guān)變換器拓?fù)渎?lián)接,不僅可以向負(fù)載提供電能,還可以對蓄電池充電,實現(xiàn)能量的雙向流動;同時用交錯并聯(lián)boost電路與雙向buck-boost電路并聯(lián)為負(fù)載提供電能,既提高了電能質(zhì)量又為負(fù)載提供了穩(wěn)定可靠的電能。詳細(xì)分析了該新型拓?fù)潆娐返墓ぷ髟?理論分析和實驗驗證了本設(shè)計的可行性。

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液體電阻起動器限位開關(guān)的改進(jìn) 液體電阻起動器限位開關(guān)的改進(jìn) 液體電阻起動器限位開關(guān)的改進(jìn)

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液體電阻起動器限位開關(guān)的改進(jìn) 4.7

液體電阻起動器限位開關(guān)的改進(jìn)張宗信,謝強(qiáng)四川省渠江水泥廠(638650)我廠在實際應(yīng)用液體電阻起動器起動水泥磨電機(jī)(6kv,1000kw)的過程中,發(fā)現(xiàn)盡管磨機(jī)起動問題得到較好解決,但液體電阻起動器的上、下限位開關(guān)(行程開關(guān))極易損壞,嚴(yán)重時幾天就得...

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低壓抽出式開關(guān)柜主電路開關(guān)電器的選用 4.4

低壓抽出式開關(guān)柜,由于具有操作安全、運行可靠、結(jié)構(gòu)緊湊、檢修方便、外形美觀和標(biāo)準(zhǔn)化程度高等特點,在低壓配電系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。通過十幾年的發(fā)展,低壓抽出式開關(guān)柜在柜體結(jié)構(gòu)、抽屜結(jié)構(gòu)及母線安裝方式上都有了較大的改進(jìn)。在低壓配電系統(tǒng)中,保護(hù)電器和控制電器的選用關(guān)系到電器設(shè)備的電氣安全和使用。正確的選用保護(hù)電器,不僅保護(hù)線路不致遭受損害,更重要的是防止因絕緣損壞而導(dǎo)致觸電,導(dǎo)線過熱而引起火災(zāi)。

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低壓抽出式開關(guān)柜主電路開關(guān)電器的選用 4.3

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電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計 電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計 電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計

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電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計 4.3

為獲得快前沿的高電壓脈沖,分析了電容放電型觸發(fā)器的電路,利用簡化的等效電路研究了放電回路參數(shù)和氣體開關(guān)的火花通道電阻、電感對觸發(fā)脈沖上升時間的影響。分析了電壓波在高阻抗負(fù)載上形成觸發(fā)脈沖的過程,討論了不同置地元件對輸出波形的影響。在此基礎(chǔ)上,給出了快前沿的電容放電型觸發(fā)器的基本設(shè)計原則,并完成了30與100kv快前沿觸發(fā)器的設(shè)計。結(jié)果表明,30kv觸發(fā)器輸出脈沖的前沿約12ns,高阻抗負(fù)載上的幅值可達(dá)44kv;100kv觸發(fā)器輸出脈沖的前沿約10ns,高阻抗負(fù)載上的幅值可達(dá)170kv。

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束光器延時開關(guān)電路的設(shè)計與制作 束光器延時開關(guān)電路的設(shè)計與制作 束光器延時開關(guān)電路的設(shè)計與制作

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束光器延時開關(guān)電路的設(shè)計與制作 4.6

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Honeywell防爆型限位開關(guān)

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Honeywell防爆型限位開關(guān) 4.6

hazardousenvironmentsdemandhoneywell.whenconditions arehazardousandperformanceiscritical,honeywellsensing andcontrol(s&c)deliversexceptionalperformance.our hazardouslocationswitchesarelimitswitchesdesigned specificallyfordangerousindoororoutdoorlocations— wherereliabilityandrepeatabilityareessential.tocomplywith explosion-proofrequirements,theflamep

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基于ACTEL反熔絲FPGA的分頻器優(yōu)化設(shè)計 4.6

為了提高反熔絲fpga芯片分頻電路的系統(tǒng)工作頻率,針對actel公司提供的反熔絲芯片a32100dx,提出了基于計數(shù)器、移位寄存器與狀態(tài)機(jī)的分頻器vhdl編程方法,給出了硬件開發(fā)設(shè)計流程及3種設(shè)計方法的源程序,并對采用局部時鐘及全局時鐘、同步復(fù)位、異步復(fù)位、以及復(fù)位置零的計數(shù)器法在高低溫環(huán)境下進(jìn)行了后仿真對比分析,后仿真對比及燒寫后的實測結(jié)果表明同步復(fù)位的移位寄存器分頻方法后仿真速度最高,但在燒寫后工作的可靠性不高,容易出現(xiàn)無輸出現(xiàn)象,采用全局時鐘且同步復(fù)位清零的計數(shù)器法速度較高,且工作可靠,已經(jīng)在型號設(shè)計中采用。

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開關(guān)電源的噪聲分析 開關(guān)電源的噪聲分析 開關(guān)電源的噪聲分析

開關(guān)電源的噪聲分析

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開關(guān)電源的噪聲分析 4.5

開關(guān)電源的噪聲問題一直影響著開關(guān)電源的應(yīng)用與推廣,制定出行之有效的開關(guān)電源噪聲解決方案,將對開關(guān)電源的進(jìn)一步發(fā)展起到一定的推動作用。本文主要就開關(guān)電源的噪聲進(jìn)行分析,希望通過本文的分析為開關(guān)電源噪聲的解決起到積極的作用。

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反激型開關(guān)電源電路課程設(shè)計

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反激型開關(guān)電源電路課程設(shè)計 4.7

太原理工大學(xué)課程設(shè)計用紙第1頁 _________________________________________________________________________________ 第一章設(shè)計的基本要求 題目:反激型開關(guān)電源電路設(shè)計 (1)注意事項: ①學(xué)生也可以選擇規(guī)定題目方向外的其它開關(guān)電源電路設(shè)計。 ②通過圖書館和internet廣泛檢索和閱讀自己要設(shè)計的題目方向 的文獻(xiàn)資料,確定適應(yīng)自己的課程設(shè)計方案。首先要明確自己課程設(shè) 計的設(shè)計內(nèi)容。 (2)主要技術(shù)數(shù)據(jù) 1、交流輸入電壓ac220v,波動±50%; 2、直流輸出電壓5v和12v; 3、輸出電流1.5a和200ma; 4、輸出紋波電壓≤0.2v; 5、輸入電壓在±50%范圍之間變化時,輸出電壓誤差≤0.03v (3)設(shè)計內(nèi)容: 1、開關(guān)電源主電路的設(shè)計和參數(shù)選擇 2、igbt

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一種新型開關(guān)磁阻電機(jī)軟開關(guān)功率電路 4.8

針對開關(guān)磁阻電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的開關(guān)器件在工作過程中,會產(chǎn)生大的電磁干擾和大的功率損耗問題,提出了一種基于新型電容分壓并聯(lián)諧振直流環(huán)的功率變換電路拓?fù)?。該電路是在傳統(tǒng)的硬開關(guān)不對稱逆變橋的各開關(guān)器件上并聯(lián)緩沖電容,實現(xiàn)對相開關(guān)的零電壓關(guān)斷;同時,在直流母線上加入一個由二個電感與一個電容為主要組成元件的諧振環(huán),通過對此諧振環(huán)中諧振開關(guān)的合理控制,即可實現(xiàn)對相開關(guān)的零電壓開通及對諧振開關(guān)的零電流或零電壓軟通斷。通過對功率電路工作原理和動作模式過程的分析,得出需滿足的軟開關(guān)條件。具有此諧振環(huán)的軟開關(guān)變換器,有效區(qū)間大、功率損耗小,因而提高了開關(guān)磁阻電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的效率和性能。用matlab仿真實驗驗證了此電路的正確性與有效性。

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三段式照明開關(guān)電路的分析 4.5

三段式照明開關(guān)為二線控制式,控制電路安裝在吊燈的裝飾罩內(nèi),通過電源開關(guān)的閉/合次數(shù),能得到三種不同的亮度。本文以cd4017k-b3型三段式開關(guān)為

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劉石林

職位:裝飾設(shè)計材料員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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