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主動式

  • 基于ATF54143平衡式低噪聲放大器的設計

    基于低噪聲放大器(LNA)的噪聲系數和駐波比之間的矛盾,本文采用安捷倫公司的ATF54143晶體管計了一款工作于890~960 MHz平衡式低噪聲放大器。該設計分為兩部分:3 dB 90°相移定向耦合器和并聯的低噪聲放大器。本文中首先介紹LNA相關理論,然后通過安捷倫公司的ADS仿真軟件進行電路仿真,仿真結果滿足設計要求,達到了低噪聲系數和良好地駐波比要求。此文也為后面電路的設計和調試提供了理論支持。

    標簽: 54143 ATF 平衡式 低噪聲放大器

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:410805624

  • 雙頻式定子接地保護的模擬濾波器設計與實現

    雙頻式定子接地保護是目前在中小型發電機中得到廣泛應用的一種發電機保護,三次諧波的變化情況是這種保護動作的依據之一。文中著重就能夠從發電機機端和中性點側電壓中初步提取三次諧波的模擬濾波器的設計進行了討論,通過分析比較各類濾波器的阻帶衰減速度、通頻帶平坦度等特點以及生產實際裝置的成本等多方面因素設計出了一款能夠滿足保護裝置要求的模擬濾波器。從仿真及實驗結果中可以看出,此款模擬濾波器具有良好的應用效果。

    標簽: 雙頻 定子 接地保護 模擬

    上傳時間: 2013-10-13

    上傳用戶:taox

  • RC橋式振蕩電路性能研究與仿真

    針對RC橋式低頻信號振蕩器的性能和應用,對振蕩電路的基本結構及性能指標進行探討,分別從選頻網絡、穩幅環節及頻率可調三個方面對電路性能進行改進,并結合仿真軟件進行驗證,得出性能完善,頻率可在17 Hz~265.4 kHz之間連續可調的正弦波振蕩器。

    標簽: RC橋 振蕩電路 性能 仿真

    上傳時間: 2013-11-23

    上傳用戶:wkchong

  • 解析邏輯函數式的處理

      對數字電路設計中的重要環節--邏輯函數式的處理進行了解析。分邏輯函數式的化簡、檢查、變換3個方面作了詳細探討,且對每個方面給出了相應的見解,即對邏輯函數式的化簡方面提出宜采用先卡諾圖法再代數法的綜合法;對邏輯函數式的檢查方面指出了觀察互補出現的因子并檢驗在特殊條件下是否存在該因子的“互補相與”和“互補相或”的核心要點;對邏輯函數式的變換方面則提出了一種具有普適性的二次取非變換法。同時,對這些見解還給出了相應的例證。

    標簽: 邏輯 函數式

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:一天睡三次

  • 串入式聲音延時開關的制作

    串入式聲音延時開關的制作

    標簽: 聲音延時開關

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:392210346

  • 電容三點式正弦波振蕩電路 multisim 仿真

    電容三點式正弦波振蕩電路 multisim 仿真

    標簽: multisim 電容三點 正弦波 振蕩電路

    上傳時間: 2013-12-04

    上傳用戶:604759954

  • 帶有增益提高技術的高速CMOS運算放大器設計

    設計了一種用于高速ADC中的高速高增益的全差分CMOS運算放大器。主運放采用帶開關電容共模反饋的折疊式共源共柵結構,利用增益提高和三支路電流基準技術實現一個可用于12~14 bit精度,100 MS/s采樣頻率的高速流水線(Pipelined)ADC的運放。設計基于SMIC 0.25 μm CMOS工藝,在Cadence環境下對電路進行Spectre仿真。仿真結果表明,在2.5 V單電源電壓下驅動2 pF負載時,運放的直流增益可達到124 dB,單位增益帶寬720 MHz,轉換速率高達885 V/μs,達到0.1%的穩定精度的建立時間只需4 ns,共模抑制比153 dB。

    標簽: CMOS 增益提高 運算 放大器設計

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:jiiszha

  • 主成分分析的圖像壓縮與重構

    針對圖像占用空間大,特征表示時維數較高等的缺點,系統介紹了主成分分析(PCA)的基本原理。提出了利用PCA進行圖像數據壓縮與重建的基本模型。實驗結果表明,利用PCA能有效的減少數據的維數,進行特征提取,實現圖像壓縮,同時并根據實際需要重建圖像。

    標簽: 主成分分析 圖像壓縮

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:JGR2013

  • 數顯式測量電路PCB圖

    數顯式測量電路pcb簡圖

    標簽: PCB 數顯式 測量電路

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:mickey008

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數和磁滯常數ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調控方向。 關鍵詞:比損耗系數, 磁滯常數ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產廠家和軟磁鐵氧體生產廠家,在電感器和變壓器產品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術上采取了不少有效措施,促進了質量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統,其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調節振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發現諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩定性要求, 必須生產低損耗高穩定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結,出窯后經真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結、冷卻氣氛。技術上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩定材料,在此基礎上,還實現了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業的技術差異。當時正處于通信技術由FDM(頻率劃分調制)向PCM(脈沖編碼調制) 轉換時期, 日本人明石雅夫發表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優鐵氧體材料<3>,其磁滯系數降為優鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2014-12-24

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