本技術(shù)文章將介紹如何運用 NI LabVIEW FPGA 來設(shè)計並客製化個人的 RF 儀器,同時探索軟體設(shè)計儀器可為測試系統(tǒng)所提供的優(yōu)勢。
上傳時間: 2013-11-24
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多用戶通信實現(xiàn)的本質(zhì)就是把可用的資源劃分成多個相互正交的資源(互不重疊,或互不相同,或互不干擾的資源)頻域資源劃分 —FDMA傳統(tǒng)的FDMA的頻率間隔最小為2× 1/T,“資源互不重疊,互不相同” OFDM頻率間隔為1/T,資源部分重疊,但互不干擾; 時間資源劃分 —TDMA,資源互不重疊,互不相同; 碼字資源劃分 —CDMA,資源重疊,但互不干擾;
標簽: TD-LTE
上傳時間: 2013-11-24
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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(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)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(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)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(shù)上采取了不少有效措施,促進了質(zhì)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(shù)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(guī)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(chǎn)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(shè)備的遙測振蕩器和線路放大器系統(tǒng),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(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)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(yīng)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(diào)節(jié)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(fā)現(xiàn)諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統(tǒng)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(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)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(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)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(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當時正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵
上傳時間: 2013-12-15
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當RS-485用于多主通信的總線系統(tǒng)時,多個主機同時發(fā)送數(shù)據(jù),將會導(dǎo)致數(shù)據(jù)沖突。為了避免沖突發(fā)生,介紹了一種RS-485電路,用簡單硬件實現(xiàn)了總線狀態(tài)的檢測,大大降低了數(shù)據(jù)沖突概率。另外,為了避免總線上的干擾信號影響系統(tǒng)設(shè)備,通常需要實現(xiàn)總線與設(shè)備內(nèi)部電路隔離,為此,文中提出了一種新的RS-485電路隔離方案。
上傳時間: 2013-11-18
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基於S3C44B0X上的各種範例,可以實驗IDE,PWM,USB,LED...etc。對於初學(xué)嵌入式系統(tǒng)者有很大助益。
標簽: S3C44B0X
上傳時間: 2014-01-19
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本文探討使用 Linux作為嵌入式作業(yè)系統(tǒng)的方法,透過如何對內(nèi)核、守護程序、庫和應(yīng)用程序等四個主要部份,進行縮減其大小后,以便配置在以閃存為存儲設(shè)備的嵌入式系統(tǒng)中。
上傳時間: 2014-10-11
上傳用戶:CHENKAI
本章將介紹Windows CE 的儲存管理。我們將本章內(nèi)容分為兩大部分,前半部會依序介紹 Windows CE的檔案系統(tǒng)類型、 Windows CE儲存管理結(jié)構(gòu)和每一個層次、以及如何自行開發(fā)檔案系統(tǒng)並載入之,後半部則以Ramdisk上的檔案系統(tǒng)為例,實際分析儲存管理相關(guān)的原始程式碼與資料型態(tài)。
上傳時間: 2015-07-01
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動態(tài)連結(jié)程式庫 (DLL) 一直以來都是Windows的重要基礎(chǔ),Windows CE也不例外。DLL對作業(yè)系統(tǒng)十分重要,本節(jié)的內(nèi)容主要是分析loader.c中的程式碼,它負責(zé)載入EXE和DLL。這裏要討論的是關(guān)於DLL的部分
上傳時間: 2015-07-01
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.NET Remoting(下文簡稱Remoting)是一種可用于開發(fā)分布式應(yīng)用程序的技術(shù)。其主要的結(jié)構(gòu),分為:遠程對象、提供遠程對象的遠程服務(wù)器,以及可以訪問何使用遠程對象的客戶端。這三個部分,可以分布于同一臺計算機的同一個進程,或者是不同的進程,也可以是處于網(wǎng)絡(luò)上的不同的計算機。Remoting技術(shù)最大的特點,就是對遠程通信的過程進行了抽象和封裝,使開發(fā)人員不必去處理底層通信的細節(jié),而可以把重點放在對業(yè)務(wù)邏輯的處理上。而且Remoting的通信協(xié)議也比較靈活,可以使用多個通信協(xié)議、不同的數(shù)據(jù)格式類型,以及不同類型的序列化機制。在某些情況下,Remoting還允許你使用自定義的數(shù)據(jù)格式。
標簽: Remoting NET 分布式 應(yīng)用程序
上傳時間: 2013-12-16
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單片機應(yīng)用源碼,包括各種簡單操作,同時還有大型應(yīng)用,例如IC卡讀寫,多機通信等
標簽: 單片機應(yīng)用 源碼 操作
上傳時間: 2015-08-07
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