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高頻<b>功率</b>放大器

  • 道理特分解法

    #include "iostream" using namespace std; class Matrix { private: double** A; //矩陣A double *b; //向量b public: int size; Matrix(int ); ~Matrix(); friend double* Dooli(Matrix& ); void Input(); void Disp(); }; Matrix::Matrix(int x) { size=x; //為向量b分配空間并初始化為0 b=new double [x]; for(int j=0;j<x;j++) b[j]=0; //為向量A分配空間并初始化為0 A=new double* [x]; for(int i=0;i<x;i++) A[i]=new double [x]; for(int m=0;m<x;m++) for(int n=0;n<x;n++) A[m][n]=0; } Matrix::~Matrix() { cout<<"正在析構(gòu)中~~~~"<<endl; delete b; for(int i=0;i<size;i++) delete A[i]; delete A; } void Matrix::Disp() { for(int i=0;i<size;i++) { for(int j=0;j<size;j++) cout<<A[i][j]<<" "; cout<<endl; } } void Matrix::Input() { cout<<"請(qǐng)輸入A:"<<endl; for(int i=0;i<size;i++) for(int j=0;j<size;j++){ cout<<"第"<<i+1<<"行"<<"第"<<j+1<<"列:"<<endl; cin>>A[i][j]; } cout<<"請(qǐng)輸入b:"<<endl; for(int j=0;j<size;j++){ cout<<"第"<<j+1<<"個(gè):"<<endl; cin>>b[j]; } } double* Dooli(Matrix& A) { double *Xn=new double [A.size]; Matrix L(A.size),U(A.size); //分別求得U,L的第一行與第一列 for(int i=0;i<A.size;i++) U.A[0][i]=A.A[0][i]; for(int j=1;j<A.size;j++) L.A[j][0]=A.A[j][0]/U.A[0][0]; //分別求得U,L的第r行,第r列 double temp1=0,temp2=0; for(int r=1;r<A.size;r++){ //U for(int i=r;i<A.size;i++){ for(int k=0;k<r-1;k++) temp1=temp1+L.A[r][k]*U.A[k][i]; U.A[r][i]=A.A[r][i]-temp1; } //L for(int i=r+1;i<A.size;i++){ for(int k=0;k<r-1;k++) temp2=temp2+L.A[i][k]*U.A[k][r]; L.A[i][r]=(A.A[i][r]-temp2)/U.A[r][r]; } } cout<<"計(jì)算U得:"<<endl; U.Disp(); cout<<"計(jì)算L的:"<<endl; L.Disp(); double *Y=new double [A.size]; Y[0]=A.b[0]; for(int i=1;i<A.size;i++ ){ double temp3=0; for(int k=0;k<i-1;k++) temp3=temp3+L.A[i][k]*Y[k]; Y[i]=A.b[i]-temp3; } Xn[A.size-1]=Y[A.size-1]/U.A[A.size-1][A.size-1]; for(int i=A.size-1;i>=0;i--){ double temp4=0; for(int k=i+1;k<A.size;k++) temp4=temp4+U.A[i][k]*Xn[k]; Xn[i]=(Y[i]-temp4)/U.A[i][i]; } return Xn; } int main() { Matrix B(4); B.Input(); double *X; X=Dooli(B); cout<<"~~~~解得:"<<endl; for(int i=0;i<B.size;i++) cout<<"X["<<i<<"]:"<<X[i]<<" "; cout<<endl<<"呵呵呵呵呵"; return 0; } 

    標(biāo)簽: 道理特分解法

    上傳時(shí)間: 2018-05-20

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  • 使用霍爾效應(yīng)傳感器的無(wú)刷直流 (BLDC) 電機(jī)梯形控制

    本文檔對(duì)無(wú)刷直流 (BLDC) 電機(jī)的使用進(jìn)行了說(shuō)明。 雖然可將無(wú)刷特點(diǎn)應(yīng)用 于幾種類型的電機(jī)(交流同步電機(jī)、 步進(jìn)電機(jī)、 開關(guān)磁阻電機(jī)和交流感應(yīng)電機(jī)) , BLDC  具有梯形反電動(dòng)勢(shì)和(120 電角寬度) 矩形定子電流 的永磁同步機(jī)器被廣泛使用,  其次, 無(wú)刷直流驅(qū)動(dòng)器顯示出極高的機(jī)械功率密度。這份應(yīng)用報(bào)告涵蓋了 280x 控制器和從 BLDC 電機(jī)驅(qū)動(dòng)中獲得高性能的某些系統(tǒng)注意事項(xiàng)。

    標(biāo)簽: BLDC 霍爾效應(yīng)傳感器 無(wú)刷直流 控制 電機(jī)

    上傳時(shí)間: 2020-10-21

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  • 霧化器方案介紹

    霧化片分為兩種不同類別,實(shí)孔霧化片和微孔霧化片,這兩種的噴霧方法和工作原理是有所不同的。實(shí)孔霧化片的頻率比較高,常規(guī)有三種頻率1.7MHz、2.4MHz和3.0MHz;微孔霧化片常規(guī)頻率100KHZ到180KHZ 實(shí)孔霧化片本身是一個(gè)陶瓷片,表面采用玻璃釉面精制成,利用高頻振動(dòng)超聲原理把水瞬間分解成細(xì)小的水珠狀,再由本身霧化器產(chǎn)品噴出來(lái)。一般用于功率較大產(chǎn)品,例如家庭盆栽、加濕器、香薰機(jī)等產(chǎn)品。微孔霧化片是由壓電功能的陶瓷片以及金屬膜來(lái)組合而成,金屬膜有微孔區(qū)域,一般是用激光穿孔而成,所以成本會(huì)比實(shí)孔的貴。工作時(shí)由海綿吸棒把水吸上來(lái),再由霧化片中間細(xì)孔噴出,因細(xì)孔被堵住則無(wú)法再噴出霧氣,所以對(duì)水質(zhì)要求較高。其功率較小,一般用于醫(yī)療霧化器、車載噴霧器、手持美容噴霧器等產(chǎn)品。

    標(biāo)簽: 霧化器

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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  • 大功率正弦超聲波電源

    鑒于超磁致伸縮材料作換能器的大功率超聲波發(fā)生器需正弦激勵(lì)方可達(dá)到最高效率,高頻大功率超聲正弦電源已構(gòu)成超聲波應(yīng)用瓶頸。就國(guó)內(nèi)而言,大功率正弦波電源局限于400Hz以下低頻,高頻逆變電源也僅為方波,無(wú)法滿足超聲波發(fā)生器的正弦激勵(lì)需求。本課題針對(duì)電源逆變開關(guān)管工作頻率高、開關(guān)損耗大、輸出功率大等特點(diǎn),從基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和工作原理入手,基于SPWM逆變技術(shù),對(duì)硬件構(gòu)成、控制方案、參數(shù)選擇及軟件實(shí)現(xiàn)等問題進(jìn)行了分析和論證;運(yùn)用了HPWM控制方式與ZVS諧振軟開關(guān)技術(shù);采用了MOSFET并聯(lián)運(yùn)行方式,解決了工作頻率高與輸出功率大的矛盾;采用80C196MC作主控芯片以軟體生成SPWM波;以性能優(yōu)異的LM5111芯片作驅(qū)動(dòng)。實(shí)驗(yàn)表明,本課題提出的高頻大功率正弦波電源性能優(yōu)良、應(yīng)用前景看好。

    標(biāo)簽: 大功率 正弦超聲波 電源

    上傳時(shí)間: 2022-07-26

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  • 小信號(hào)放大器的設(shè)計(jì) 1. 放大器是射頻/微波系統(tǒng)的必不可少的部件。 2. 放大器有低噪聲、小信號(hào)、高增益、中功率、大功率等。 3. 放大器按工作點(diǎn)分有A、AB、B、C、D…等類型。 4. 放大

    小信號(hào)放大器的設(shè)計(jì) 1. 放大器是射頻/微波系統(tǒng)的必不可少的部件。 2. 放大器有低噪聲、小信號(hào)、高增益、中功率、大功率等。 3. 放大器按工作點(diǎn)分有A、AB、B、C、D…等類型。 4. 放大器指標(biāo)有:頻率范圍、動(dòng)態(tài)范圍、增益、噪聲系數(shù)、工作效率、1dB壓縮點(diǎn)、三階交調(diào)等。

    標(biāo)簽: 放大器 小信號(hào) 射頻 低噪聲

    上傳時(shí)間: 2016-02-10

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  • A B AB D類音頻功率放大器簡(jiǎn)介

    該文檔為A、B、AB、D類音頻功率放大器簡(jiǎn)介文檔,是一份很不錯(cuò)的參考資料,具有較高參考價(jià)值,感興趣的可以下載看看………………

    標(biāo)簽: ab 音頻 功率放大器

    上傳時(shí)間: 2021-11-28

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  • 射頻與微波功率放大器設(shè)計(jì).rar

    本書主要闡述設(shè)計(jì)射頻與微波功率放大器所需的理論、方法、設(shè)計(jì)技巧,以及將分析計(jì)算與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)相結(jié)合的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。這些方法提高了設(shè)計(jì)效率,縮短了設(shè)計(jì)周期。本書內(nèi)容覆蓋非線性電路設(shè)計(jì)方法、非線性主動(dòng)設(shè)備建模、阻抗匹配、功率合成器、阻抗變換器、定向耦合器、高效率的功率放大器設(shè)計(jì)、寬帶功率放大器及通信系統(tǒng)中的功率放大器設(shè)計(jì)。  本書適合從事射頻與微波動(dòng)功率放大器設(shè)計(jì)的工程師、研究人員及高校相關(guān)專業(yè)的師生閱讀。 作者簡(jiǎn)介 Andrei Grebennikov是M/A—COM TYCO電子部門首席理論設(shè)計(jì)工程師,他曾經(jīng)任教于澳大利亞Linz大學(xué)、新加坡微電子學(xué)院、莫斯科通信和信息技術(shù)大學(xué)。他目前正在講授研究班課程,在該班上,本書作為國(guó)際微波年會(huì)論文集。 目錄 第1章 雙口網(wǎng)絡(luò)參數(shù)  1.1 傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)  1.2 散射參數(shù)  1.3 雙口網(wǎng)絡(luò)參數(shù)間轉(zhuǎn)換  1.4 雙口網(wǎng)絡(luò)的互相連接  1.5 實(shí)際的雙口電路   1.5.1 單元件網(wǎng)絡(luò)   1.5.2 π形和T形網(wǎng)絡(luò)  1.6 具有公共端口的三口網(wǎng)絡(luò)  1.7 傳輸線  參考文獻(xiàn) 第2章 非線性電路設(shè)計(jì)方法  2.1 頻域分析   2.1.1 三角恒等式法   2.1.2 分段線性近似法   2.1.3 貝塞爾函數(shù)法  2.2 時(shí)域分析  2.3 NewtOn.Raphscm算法  2.4 準(zhǔn)線性法  2.5 諧波平衡法  參考文獻(xiàn) 第3章 非線性有源器件模型  3.1 功率MOSFET管   3.1.1 小信號(hào)等效電路   3.1.2 等效電路元件的確定   3.1.3 非線性I—V模型   3.1.4 非線性C.V模型   3.1.5 電荷守恒   3.1.6 柵一源電阻   3.1.7 溫度依賴性  3.2 GaAs MESFET和HEMT管   3.2.1 小信號(hào)等效電路   3.2.2 等效電路元件的確定   3.2.3 CIJrtice平方非線性模型   3.2.4 Curtice.Ettenberg立方非線性模型   3.2.5 Materka—Kacprzak非線性模型   3.2.6 Raytheon(Statz等)非線性模型   3.2.7 rrriQuint非線性模型   3.2.8 Chalmers(Angek)v)非線性模型   3.2.9 IAF(Bemth)非線性模型   3.2.10 模型選擇  3.3 BJT和HBT汀管   3.3.1 小信號(hào)等效電路   3.3.2 等效電路中元件的確定   3.3.3 本征z形電路與T形電路拓?fù)渲g的等效互換   3.3.4 非線性雙極器件模型  參考文獻(xiàn) 第4章 阻抗匹配  4.1 主要原理  4.2 Smith圓圖  4.3 集中參數(shù)的匹配   4.3.1 雙極UHF功率放大器   4.3.2 M0SFET VHF高功率放大器  4.4 使用傳輸線匹配   4.4.1 窄帶功率放大器設(shè)計(jì)   4.4.2 寬帶高功率放大器設(shè)計(jì)  4.5 傳輸線類型   4.5.1 同軸線   4.5.2 帶狀線   4.5.3 微帶線   4.5.4 槽線   4.5.5 共面波導(dǎo)  參考文獻(xiàn) 第5章 功率合成器、阻抗變換器和定向耦合器  5.1 基本特性  5.2 三口網(wǎng)絡(luò)  5.3 四口網(wǎng)絡(luò)  5.4 同軸電纜變換器和合成器  5.5 wilkinson功率分配器  5.6 微波混合橋  5.7 耦合線定向耦合器  參考文獻(xiàn) 第6章 功率放大器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)  6.1 主要特性  6.2 增益和穩(wěn)定性  6.3 穩(wěn)定電路技術(shù)   6.3.1 BJT潛在不穩(wěn)定的頻域   6.3.2 MOSFET潛在不穩(wěn)定的頻域   6.3.3 一些穩(wěn)定電路的例子  6.4 線性度  6.5 基本的工作類別:A、AB、B和C類  6.6 直流偏置  6.7 推挽放大器  6.8 RF和微波功率放大器的實(shí)際外形  參考文獻(xiàn) 第7章 高效率功率放大器設(shè)計(jì)  7.1 B類過(guò)激勵(lì)  7.2 F類電路設(shè)計(jì)  7.3 逆F類  7.4 具有并聯(lián)電容的E類  7.5 具有并聯(lián)電路的E類  7.6 具有傳輸線的E類  7.7 寬帶E類電路設(shè)計(jì)  7.8 實(shí)際的高效率RF和微波功率放大器  參考文獻(xiàn) 第8章 寬帶功率放大器  8.1 Bode—Fan0準(zhǔn)則  8.2 具有集中元件的匹配網(wǎng)絡(luò)  8.3 使用混合集中和分布元件的匹配網(wǎng)絡(luò)  8.4 具有傳輸線的匹配網(wǎng)絡(luò)    8.5 有耗匹配網(wǎng)絡(luò)  8.6 實(shí)際設(shè)計(jì)一瞥  參考文獻(xiàn) 第9章 通信系統(tǒng)中的功率放大器設(shè)計(jì)  9.1 Kahn包絡(luò)分離和恢復(fù)技術(shù)  9.2 包絡(luò)跟蹤  9.3 異相功率放大器  9.4 Doherty功率放大器方案  9.5 開關(guān)模式和雙途徑功率放大器  9.6 前饋線性化技術(shù)  9.7 預(yù)失真線性化技術(shù)  9.8 手持機(jī)應(yīng)用的單片cMOS和HBT功率放大器  參考文獻(xiàn)

    標(biāo)簽: 射頻 微波功率 放大器設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • 全遙控?cái)?shù)字音量控制的D類功率放大器資料

    幾十年來(lái)在音頻領(lǐng)域中,A 類、B 類、AB 類音頻功率放大器一直占據(jù)“統(tǒng)治”地位,其發(fā)展經(jīng)歷了這樣幾個(gè)過(guò)程:所用器件從電子管、晶體管到集成電路過(guò)程;電路組成從單管到推挽過(guò)程;電路形成從變壓器輸出到OTL、OCL、BTL 形式過(guò)程。其基本類型是模擬音頻功率放大器,它的最大缺點(diǎn)是效率太低。全球音視頻領(lǐng)域數(shù)字化的浪潮以及人們對(duì)音視頻設(shè)備節(jié)能環(huán)保的要求,迫使人們盡快開發(fā)高效、節(jié)能、數(shù)字化的音頻功率放大器,它應(yīng)該具有工作效率高,便于與其他數(shù)字化設(shè)備相連接的特點(diǎn)。D 類音頻功率放大器是PWM 型功率放大器,它符合上述要求。近幾年來(lái),國(guó)際上加緊了對(duì)D 類音頻功率放大器的研究與開發(fā),并取得了一定的進(jìn)展,幾家著名的研究機(jī)構(gòu)及公司已經(jīng)試驗(yàn)性地向市場(chǎng)提供了D 類音頻功率放大器評(píng)估模塊及技術(shù)。這一技術(shù)一經(jīng)問世立即顯示出其高效、節(jié)能、數(shù)字化的顯著特點(diǎn),引起了科研、教學(xué)、電子工業(yè)、商業(yè)界的特別關(guān)注,現(xiàn)在這一前沿的技術(shù)正迅猛發(fā)展,前景一片光明。

    標(biāo)簽: 遙控?cái)?shù)字音量控制 功率放大器

    上傳時(shí)間: 2022-07-28

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  • 小信號(hào)放大器的設(shè)計(jì)

    小信號(hào)放大器的設(shè)計(jì) 1. 放大器是射頻/微波系統(tǒng)的必不可少的部件。 2. 放大器有低噪聲、小信號(hào)、高增益、中功率、大功率等。 3. 放大器按工作點(diǎn)分有A、AB、B、C、D…等類型。 4. 放大器指標(biāo)有:頻率范圍、動(dòng)態(tài)范圍、增益、噪聲系數(shù)、工作效率、1dB壓縮點(diǎn)、三階交調(diào)等

    標(biāo)簽: 小信號(hào) 放大器

    上傳時(shí)間: 2013-07-23

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  • 寬頻帶高功率射頻脈沖功率放大器

    利用MOS場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET),采取AB類推挽式功率放大方式,采用傳輸線變壓器寬帶匹配技術(shù),設(shè)計(jì)出一種寬頻帶高功率射頻脈沖功率放大器模塊,其輸出脈沖功率達(dá)1200W,工作頻段0.6M~10MHz。調(diào)試及實(shí)用結(jié)果表明,該放大器工作穩(wěn)定,性能可靠

    標(biāo)簽: 寬頻帶 高功率 射頻 脈沖功率放大器

    上傳時(shí)間: 2013-11-17

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