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ROSTCM6 微博內(nèi)容分析

  • FPGAcpld結(jié)構(gòu)分析 fpga的EDA設(shè)計(jì)方法

    FPGAcpld結(jié)構(gòu)分析 pga的EDA設(shè)計(jì)方法 fpga中的微程序設(shè)計(jì) 復(fù)雜可編程邏輯器件cpld專題講座(Ⅴ)──cpld的應(yīng)用和實(shí)現(xiàn)數(shù)字邏 一種使用fpga設(shè)計(jì)的DRAM控制器 用cpld器件實(shí)現(xiàn)24位同步計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: FPGAcpld fpga EDA 結(jié)構(gòu)分析

    上傳時(shí)間: 2013-08-10

    上傳用戶:yph853211

  • 對(duì)硅微諧振式加速度計(jì)的數(shù)據(jù)采集電路開展研究工作

    項(xiàng)目的研究?jī)?nèi)容是對(duì)硅微諧振式加速度計(jì)的數(shù)據(jù)采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計(jì)敏感結(jié)構(gòu)輸出的是兩路差分的頻率信號(hào),因此硅微諧振式加速度計(jì)數(shù)據(jù)采集電路完成的主要任務(wù)是測(cè)出兩路頻率信號(hào)的差值。測(cè)量要求是:實(shí)現(xiàn)10ms內(nèi)對(duì)中心諧振頻率為20kHz、標(biāo)度因數(shù)為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計(jì)輸出的頻率信號(hào)的測(cè)量,等效測(cè)量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機(jī),具有串行接口以便將測(cè)量結(jié)果傳送給PC機(jī)從而分析、保存測(cè)量結(jié)果。\\r\\n按研究?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)了軟硬件。軟件采用多周期同步法

    標(biāo)簽: 硅微 加速度計(jì) 數(shù)據(jù)采集電路 諧振式

    上傳時(shí)間: 2013-08-11

    上傳用戶:csgcd001

  • 橫向Ka波段波導(dǎo)微帶探針過渡的設(shè)計(jì)和優(yōu)化

    介紹了一種橫向Ka波段寬帶波導(dǎo)-微帶探針過渡的設(shè)計(jì),基于有限元場(chǎng)分析軟件Ansoft HFSS對(duì)該類過渡的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了研究。最后給出了Ka波段內(nèi)的優(yōu)化數(shù)據(jù)。仿真結(jié)果表明,該寬帶波導(dǎo)-微帶探針過渡在26.5G~40 GHz內(nèi)插入損耗小于0.065 dB,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)。

    標(biāo)簽: Ka波段 波導(dǎo) 微帶探針

    上傳時(shí)間: 2014-05-27

    上傳用戶:gxy670166755

  • 平行耦合微帶線帶通濾波器的設(shè)計(jì)

    平行耦合微帶線帶通濾波器在微波電路系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。為了提高帶通濾波器性能,縮短設(shè)計(jì)周期,采用奇偶模原理分析與ADS(Advanced Design System)仿真相結(jié)合的方法,設(shè)計(jì)出一個(gè)中心頻率為2.5 GHz,相對(duì)帶寬為10%的平行耦合微帶線帶通濾波器。進(jìn)一步優(yōu)化參數(shù),得到電路版圖。最終結(jié)果證明,這種方法具有設(shè)計(jì)周期短、可靠性高的特點(diǎn),且各項(xiàng)參數(shù)滿足設(shè)計(jì)要求。

    標(biāo)簽: 平行耦合 帶通濾波器 微帶線

    上傳時(shí)間: 2013-10-12

    上傳用戶:jrsoft

  • 放大電路的分析方法

      基本分析方法:   估算法   圖解法   微變等效電路法

    標(biāo)簽: 放大電路 分析方法

    上傳時(shí)間: 2014-01-18

    上傳用戶:nanfeicui

  • 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(jiǎn)述了改進(jìn)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(duì)諧波測(cè)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(lái),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(biāo)控制上,進(jìn)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(jìn)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(jiǎn)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(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)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(wú)中心柱配對(duì)罐形磁心詳細(xì)的測(cè)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(cè)量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對(duì)比較的實(shí)用方法,專用于無(wú)中心柱配對(duì)罐形磁心的諧波衰耗測(cè)試。 這種磁心主要用于載波電報(bào)、電話設(shè)備的遙測(cè)振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)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(cè)無(wú)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(cè)量時(shí),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(cè)磁心配對(duì)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(cè)得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測(cè)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(cè)量是一項(xiàng)很精細(xì)的工作,其中測(cè)量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號(hào)源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),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(duì)磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機(jī)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(jì) 70 年代初,1409 所和四機(jī)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(wàn)和 100 萬(wàn)的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實(shí)現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時(shí)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(shí)期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬(wàn)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

    標(biāo)簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

    上傳用戶:7891

  • 微網(wǎng)中分布式電源逆變器的多環(huán)反饋控制策略

    微網(wǎng)中分布式電源逆變器控制策略及實(shí)例分析

    標(biāo)簽: 分布式電源 逆變器 反饋控制 策略

    上傳時(shí)間: 2013-10-26

    上傳用戶:吾學(xué)吾舞

  • 運(yùn)放中恒流源電路分析方法

    運(yùn)放電路中的恒流源電路分析方法 普通鏡像恒流源、多集電極恒流源、高精度鏡像恒流源、高內(nèi)阻恒流源和鏡像微恒流源電路,以及恒流源電路輸出電阻的計(jì)算等。   分析恒流源電路的方法是:         (1)確定恒流源電路中的基準(zhǔn)晶體管或場(chǎng)效應(yīng)管;         (2) 計(jì)算或確定基準(zhǔn)電流;  &nbbsp;       (4)繪制恒流部分的交流通路,確定恒流源的內(nèi)阻。         由于恒流源的內(nèi)阻較大,計(jì)算恒流源內(nèi)阻時(shí)不能忽略三極管集電極與發(fā)射極之間,或場(chǎng)效應(yīng)管漏極與源極之間的動(dòng)態(tài)電阻

    標(biāo)簽: 運(yùn)放 恒流源電路 分析方法

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:gxmm

  • 用于端面泵浦DPL的微通道熱沉設(shè)計(jì)方案

    對(duì)端面二級(jí)管泵浦固體激光器冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì),該散熱系統(tǒng)是半圓形金屬中刻有微通道槽道,將傳導(dǎo)冷卻與流體冷卻緊密結(jié)合的一種新型制冷器件。理論分析證明,該器件加強(qiáng)了熱傳導(dǎo)能力,提高了固體激光器的工作效率。

    標(biāo)簽: DPL 端面 設(shè)計(jì)方案

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

    上傳用戶:gyq

  • 一個(gè)恒定Lyapunov指數(shù)譜魯棒混沌系統(tǒng)及其微控制器實(shí)現(xiàn)

    在基本Sprott-B混沌系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,引入一個(gè)控制參數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)改造,構(gòu)建出一個(gè)恒定Lyapunov指數(shù)譜魯棒混沌系統(tǒng)。通過相軌圖、Lyapunov指數(shù)譜和分岔圖等動(dòng)力學(xué)工具對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析。研究結(jié)果表明,系統(tǒng)對(duì)唯一的控制參數(shù)保持恒定的Lyapunov指數(shù)譜,從而工作于魯棒混沌狀態(tài),理論分析則揭示出控制參數(shù)對(duì)于系統(tǒng)的混沌振蕩具有線性或非線性調(diào)幅作用。此外,在以改進(jìn)的Euler算法進(jìn)行離散化后,采用微控制器MSP430F249進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,證明了系統(tǒng)的可實(shí)現(xiàn)性。

    標(biāo)簽: Lyapunov 魯棒 混沌系統(tǒng) 微控制器

    上傳時(shí)間: 2014-01-06

    上傳用戶:Shaikh

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