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WCDMA功率控制

  • TPSGC

    博弈論,功率控制,雙層,多主從 2.8節(jié) program

    標(biāo)簽: 博弈論 功率控制 雙層 多主從

    上傳時(shí)間: 2019-12-30

    上傳用戶:ccxz20200

  • 開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)資料.pdf

    ,從耐壓、電流能力看,可控硅目前仍然是最高的,在某些特定場(chǎng)合,仍然要使用大電流、高耐壓的可控硅。但一般的工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)合,功率電子器件已越來(lái)越多地使用MOSFET和IGBT,特別是IGBT獲得了更多的使用,開(kāi)始全面取代可控硅來(lái)做為新型的功率控制器件

    標(biāo)簽: 開(kāi)關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2021-11-24

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  • 解讀5G八大關(guān)鍵技術(shù)

    解讀 5G 八大關(guān)鍵技術(shù) 【摘要】5G 不是一次革命,5G 是 4G 的延續(xù),我相信 5G 在核心網(wǎng)部分不會(huì)有太 大的變動(dòng),5G 的關(guān)鍵技術(shù)集中在無(wú)線部分。 在進(jìn)入主題之前,我覺(jué)得首先應(yīng)該弄清楚一個(gè)問(wèn)題:為什么需要 5G?不是因 為通信工程師們突然想改變世界,而炮制了一個(gè) 5G。是因?yàn)橄扔辛诵枨螅庞辛?5G。什么需求? 未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)將會(huì)面對(duì):1000 倍的數(shù)據(jù)容量增長(zhǎng),10 到 100 倍的無(wú)線設(shè)備連接, 10 到 100 倍的用戶速率需求,10 倍長(zhǎng)的電池續(xù)航時(shí)間需求等等。坦白的講,4G 網(wǎng)絡(luò)無(wú)法滿足這些需求,所以 5G 就必須登場(chǎng)。 但是,5G 不是一次革命。5G 是 4G 的延續(xù),我相信 5G 在核心網(wǎng)部分不會(huì)有 太大的變動(dòng),5G 的關(guān)鍵技術(shù)集中在無(wú)線部分。雖然 5G 最終將采用何種技術(shù),目前 還沒(méi)有定論。不過(guò),綜合各大高端論壇討論的焦點(diǎn),我今天收集了 8 大關(guān)鍵技術(shù)。 當(dāng)然,應(yīng)該遠(yuǎn)不止這些。 1.非正交多址接入技術(shù) (Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA) 我們知道 3G 采用直接序列碼分多址(Direct Sequence CDMA ,DS-CDMA) 技術(shù),手機(jī)接收端使用 Rake 接收器,由于其非正交特性,就得使用快速功率控制 (Fast transmission power control ,TPC)來(lái)解決手機(jī)和小區(qū)之間的遠(yuǎn)-近問(wèn)題。 而 4G 網(wǎng)絡(luò)則采用正交頻分多址(

    標(biāo)簽: 5G

    上傳時(shí)間: 2022-02-25

    上傳用戶:20125101110

  • 一種基于單片機(jī)的變頻電源設(shè)計(jì)

    電源正朝著高效率,高穩(wěn)定度,高功率密度,低污染,模塊化發(fā)展。為了滿足輸出電壓和頻率可變的逆變電源的基本指標(biāo),調(diào)制方式上各種新穎的調(diào)制技術(shù)不斷涌現(xiàn),控制上各種適合于不同要求的逆變器的控制方案被提了出來(lái)。本設(shè)計(jì)是基于SPWM逆變技術(shù),將由單片機(jī)產(chǎn)生的SPWM波輸出作為絕緣柵雙極晶閘管的驅(qū)動(dòng)信號(hào),最后通過(guò)低通濾波,從而在輸出端得到一個(gè)無(wú)失真的正弦信號(hào)波形。本文設(shè)計(jì)了一種交流電力頻率轉(zhuǎn)換器(AFC),提高交直流轉(zhuǎn)換器與無(wú)功功率控制,其超前相位補(bǔ)償原理是導(dǎo)致減少當(dāng)前控制回路的給定線頻率帶寬的要求。由于這些特性,可使用相對(duì)減緩轉(zhuǎn)換功率等設(shè)備,因此它可以用于高電平交流線頻率。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 電源

    上傳時(shí)間: 2022-03-28

    上傳用戶:shjgzh

  • 一種帶金屬物體檢測(cè)的多線圈的無(wú)線充電系統(tǒng)

    論文介紹了當(dāng)前流行的幾種無(wú)線充電技術(shù),并提出了一種帶金屬物體檢測(cè)的多線圈無(wú)線充電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案該方案采用電磁感應(yīng)的技術(shù)原理,具有成本低、效率高等特點(diǎn)。另外,相比于其他電磁感應(yīng)技術(shù)的無(wú)線充電方案,本文方案的特點(diǎn)是低功耗、多線圈及帶金屬物體檢測(cè)功能硬件方面,本文提出的無(wú)線充電系統(tǒng)采用美國(guó)德州儀器公司的BQ500410A及BQ51013B作為發(fā)射端電路和接收端電路的主控部分,并輔以MSP430G2101實(shí)現(xiàn)低功耗電路為了擴(kuò)大負(fù)載設(shè)備的充電面積,發(fā)射端電路采用三線圈的方案,自動(dòng)選擇最優(yōu)的線圈來(lái)提供能量傳輸通道。此外,本文方案還設(shè)計(jì)了寄生金屬物體檢測(cè)及外來(lái)物體檢測(cè)功能,避免了能量傳輸通道上存在的金屬物體產(chǎn)生的渦流發(fā)熱對(duì)無(wú)線充電系統(tǒng)的影響。軟件方面,本文采用“反向散播調(diào)制技術(shù)”進(jìn)行信號(hào)調(diào)制,并定義了物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、邏輯層協(xié)議,規(guī)范了發(fā)射端電路與接收端電路之問(wèn)數(shù)據(jù)通信。在傳輸功率控制方面,本文采用的是離散PID控制算法,并結(jié)合動(dòng)態(tài)整流控制算法提高系統(tǒng)的瞬態(tài)響應(yīng)速度。最后,本文測(cè)試了上述軟硬件設(shè)計(jì)的主要功能,證實(shí)了本文設(shè)計(jì)方案的可行性關(guān)鍵詞:無(wú)線充電、電磁感應(yīng)、低功耗、金屬物體檢測(cè)、多線圈

    標(biāo)簽: 無(wú)線充電系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-04-02

    上傳用戶:XuVshu

  • 數(shù)字式超聲波發(fā)生器的研制

    在特殊形狀物體清洗過(guò)程中,超聲清洗是一種新型的清洗方法.超聲波發(fā)生器作為超聲清洗電源,是超聲波清洗設(shè)備的重要組成部分.本文針對(duì)超聲波發(fā)生器研制中存在的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題,分別對(duì)主回路、聲學(xué)系統(tǒng)諧振頻率自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)和輸出功率控制系統(tǒng)進(jìn)行研究和設(shè)計(jì),并且進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與分析.主回路是超聲波發(fā)生器功率傳輸系統(tǒng),它的可靠性對(duì)整個(gè)系統(tǒng)十分關(guān)鍵.論文主要對(duì)EMI濾波電路、APFC、逆變橋、高頻脈沖變壓器和匹配網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行研究和設(shè)計(jì).在超聲波發(fā)生器中,聲學(xué)系統(tǒng)諧振頻率自動(dòng)跟蹤技術(shù)是保證輸出效率的關(guān)鍵因素.論文在分析壓電陶瓷換能器在諧振點(diǎn)附近等效電路的基礎(chǔ)上,采用相位控制頻率調(diào)制技術(shù),利用數(shù)字鎖相環(huán)建立了一種新型的包含鑒相、低通濾波、壓控振蕩器、調(diào)節(jié)器的動(dòng)態(tài)頻率自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),使超聲波發(fā)生器工作在最佳狀態(tài).當(dāng)被清洗物件放入清洗槽中之后,由于超聲波發(fā)生器的負(fù)載發(fā)生了變化,導(dǎo)致其輸出功率隨之降低.這樣就會(huì)影響到清洗的效果,為了解決這個(gè)問(wèn)題就必須對(duì)輸出功率進(jìn)行控制.本文巧妙的利用了APFC電壓反饋網(wǎng)絡(luò)可以調(diào)節(jié)輸出電壓的特性,采用單片機(jī)控制數(shù)字電位器的方法調(diào)節(jié)APFC的電壓反饋網(wǎng)絡(luò)的參數(shù),從而達(dá)到控制輸出功率的目的.在理論分析和電路設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,研制了一臺(tái)500W超聲波發(fā)生器樣機(jī).本樣機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了聲學(xué)系統(tǒng)諧頻率自動(dòng)跟蹤,顯著提高了換能器的轉(zhuǎn)換效率;同時(shí)實(shí)現(xiàn)了功率控制,降低了超聲波發(fā)生器功率損耗,減少了體積,增加了輸出功率監(jiān)控,促進(jìn)了較大功率超聲波發(fā)生器的發(fā)展.

    標(biāo)簽: 超聲波發(fā)生器

    上傳時(shí)間: 2022-05-23

    上傳用戶:aben

  • 超聲波清洗機(jī)驅(qū)動(dòng)電源研究.

    在液體中發(fā)射足夠大的超聲波能量,液體會(huì)產(chǎn)生“空化效應(yīng)”?!翱栈?yīng)”是將超聲頻的振動(dòng)加到清洗液中,液體內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生拉伸和壓縮現(xiàn)象,液體拉伸時(shí)會(huì)產(chǎn)生氣泡,液體壓縮時(shí)氣泡會(huì)被壓碎破裂。超聲波清洗的原理就是在清洗液中產(chǎn)生“空化效應(yīng)”,氣泡的產(chǎn)生與破裂產(chǎn)生強(qiáng)大的機(jī)械沖擊力,用以清除物體表面的雜質(zhì)、污垢和油膩。超聲波清洗機(jī)的清洗速度快,可提高生產(chǎn)效率;操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,不須人手接觸清洗液,安全可靠,且節(jié)省人力;微小的氣泡可以到達(dá)特殊造型的零部件深處,對(duì)深孔、細(xì)縫和工件隱蔽處亦可清洗干凈,所以超聲清洗應(yīng)用更為廣泛;清洗效果好,清潔度高且全部工件清潔度一致,實(shí)驗(yàn)顯示,利用超聲波清洗技術(shù),可得到比風(fēng)吹、浸潤(rùn)、蒸汽和刷子清洗更好的清洗效果。使用超聲波達(dá)到清洗目的,需要有容器與清洗液、超聲波換能器、超聲波電源。超聲波換能器是產(chǎn)生超聲場(chǎng)的部件,超聲波電源用以驅(qū)動(dòng)超聲波換能器,向其提供能量,使之產(chǎn)生超聲場(chǎng)。通常的超聲波清洗機(jī)是在匹配電路上加占空比為50%的交流方波信號(hào)。本設(shè)計(jì)采用頻率自動(dòng)跟蹤的方式來(lái)使超聲波換能器處于諧振,滿足超聲波電源與超聲波換能器工作在最佳狀態(tài),使得整機(jī)達(dá)到最佳工作效率。功率檢測(cè)電路調(diào)節(jié)脈沖電壓的脈寬來(lái)改變超聲波發(fā)生器的輸出功率,以實(shí)現(xiàn)功率恒定。本文結(jié)合超聲波電源發(fā)展的現(xiàn)狀,并針對(duì)超聲波清洗機(jī)對(duì)超聲波電源的具體要求,提出了電源主電路和控制電路基本結(jié)構(gòu)方案。并對(duì)電源的主電路和控制電路進(jìn)行了理論設(shè)計(jì)和參數(shù)估算。設(shè)計(jì)了整流濾波電路、移相全橋變換器電路、功率控制電路、頻率跟蹤電路、匹配電路、驅(qū)動(dòng)和保護(hù)電路等。文中還介紹了移相全橋的特點(diǎn),具體分析了移相全橋變換的工作過(guò)程,并對(duì)移相全橋電路進(jìn)行了相應(yīng)的參數(shù)設(shè)計(jì)。文章最后應(yīng)用PSPICE軟件對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析,對(duì)理論設(shè)計(jì)進(jìn)行修正。結(jié)果表明系統(tǒng)設(shè)計(jì)可行,性能指標(biāo)基本可以滿足設(shè)計(jì)要求。

    標(biāo)簽: 超聲波清洗機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 50khz+igbt串聯(lián)諧振感應(yīng)加熱電源研制

    目前以IGBT為開(kāi)關(guān)器件的串聯(lián)諧振感應(yīng)加熱電源在大功率和高頻下的研究是一個(gè)熱點(diǎn)和難點(diǎn),為彌補(bǔ)采用模擬電路搭建而成的控制系統(tǒng)的不足,對(duì)感應(yīng)加熱電源數(shù)字化控制研究是必然趨勢(shì)。本文以串聯(lián)諧振型感應(yīng)加熱電源為研究對(duì)象,采用T公司的TMS320F2812為控制芯片實(shí)現(xiàn)電源控制系統(tǒng)的數(shù)字化。首先分析了串聯(lián)諾振型感應(yīng)加熱電源的負(fù)載特性和調(diào)功方式,確定了采用相控整流調(diào)功控制方式,接著分析了串聯(lián)諾振逆變器在感性和容性狀態(tài)下的工作過(guò)程確定了系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)行狀態(tài)。本文設(shè)計(jì)了電源主電路參數(shù)并在Matlab/Simulink仿真環(huán)境下搭建了整個(gè)系統(tǒng),仿真分析了串聯(lián)譜振型感應(yīng)加熱電源的半壓?jiǎn)?dòng)模式及鎖相環(huán)頻率跟蹤能力和功率調(diào)節(jié)控制。針對(duì)感應(yīng)加熱電源的數(shù)字控制系統(tǒng),在討論了晶閘管相控觸發(fā)和鎖相環(huán)的工作原理及研究現(xiàn)狀下詳細(xì)地分析了本課題基于DSP晶閘管相控脈沖數(shù)字觸發(fā)和數(shù)字鎖相環(huán)(DPL)的實(shí)現(xiàn),得出它們各自的優(yōu)越性,同時(shí)分析了感應(yīng)加熱電源的功率控制策略,得出了采用數(shù)字PI積分分離的控制方法。本文采用T1公司的TMS320F2812作為系統(tǒng)的控制芯片,搭建了控制系統(tǒng)的DSP外圍硬件電路,分析了系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程并編寫(xiě)了整個(gè)控制系統(tǒng)的程序。最后對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行了試驗(yàn),驗(yàn)證了理論分析的正確性和控制方案的可行性。

    標(biāo)簽: igbt 串聯(lián)諧振 電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 基于IGBT的150KHZ大功率感應(yīng)加熱電源的研究

    本文以感應(yīng)加熱電源為研究對(duì)象,闡述了感應(yīng)加熱電源的基本原理及其發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)感應(yīng)加熱電源常用的兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)-電流型逆變器和電壓型逆變器做了比較分析,并分析了感應(yīng)加熱電源的各種調(diào)功方式。在對(duì)比幾種功率調(diào)節(jié)方式的基礎(chǔ)上,得出在整流側(cè)調(diào)功有利于高頻感應(yīng)加熱電源頻率和功率的提高的結(jié)論,選擇了不控整流加軟斬波器調(diào)功的感應(yīng)加熱電源作為研究對(duì)象,針對(duì)傳統(tǒng)硬斬波調(diào)功式感應(yīng)加熱電源功率損耗大的缺點(diǎn),采用軟斬波調(diào)功方式,設(shè)計(jì)了一種零電流開(kāi)關(guān)準(zhǔn)諾振變換器ZCS-QRCs(Zero-current-switching-Quasi-resonant)倍頻式串聯(lián) 振高頻感應(yīng)加熱電源。介紹了該軟斬波調(diào)功器的組成結(jié)構(gòu)及其工作原理,通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn)的方法研究了該軟斬波器的性能,從而得出該軟斬波器非常適合大功率高頻感應(yīng)加熱電源應(yīng)用場(chǎng)合的結(jié)論。同時(shí)設(shè)計(jì)了功率閉環(huán)控制系統(tǒng)和PI功率調(diào)節(jié)器,將感應(yīng)加熱電源的功率控制問(wèn)題轉(zhuǎn)化為Buck斬波器的電壓控制問(wèn)題。針對(duì)目前IGBT器件頻率較低的實(shí)際情況,本文提出了一種新的逆變拓?fù)?通過(guò)IGBT的并聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)倍頻,從而在保證感應(yīng)加熱電源大功率的前提下提高了其工作頻率,并在分析其工作原理的基礎(chǔ)上進(jìn)行了仿真,驗(yàn)證了理論分析的正確性,達(dá)到了預(yù)期的效果。另外,本文還設(shè)計(jì)了數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL),使逆變器始終保持在功率因數(shù)近似為1的狀態(tài)下工作,實(shí)現(xiàn)電源的高效運(yùn)行。最后,分析并設(shè)計(jì)了1GBT的緩沖吸收電路。本文第五章設(shè)計(jì)了一臺(tái)150kHz,10KW的倍頻式感應(yīng)加熱電源實(shí)驗(yàn)樣機(jī),其中斬波器頻率為20kHz,逆變器工作頻率為150kHz(每個(gè)IGBT工作頻率為75kHz),控制孩心采用TI公司的TMS320F2812 DSP控制芯片,簡(jiǎn)化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該倍頻式感應(yīng)加熱電源實(shí)現(xiàn)了斬波器和逆變器功率器件的軟開(kāi)關(guān),有效的減小了開(kāi)關(guān)損耗,并實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化,提高了整機(jī)效率。文章給出了整機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),直流斬波部分控制框圖,逆變控制框圖,驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)和保護(hù)電路的設(shè)計(jì)。同時(shí),給出了關(guān)鍵電路的仿真和實(shí)驗(yàn)波形。

    標(biāo)簽: igbt 電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • XKT510-無(wú)線充電技術(shù)

    概述XKT-510系列集成電路,采用最先進(jìn)的芯片設(shè)計(jì)工藝,具有精度高穩(wěn)定性好等特點(diǎn),其專(zhuān)門(mén)用于無(wú)線感應(yīng)智能充電、供電管理系統(tǒng)中,可靠性能高。XKT-510負(fù)責(zé)處理該系統(tǒng)中的無(wú)線電能傳輸功能,采用電磁能量轉(zhuǎn)換原理并配合接收部分做能量轉(zhuǎn)換及電路的實(shí)時(shí)監(jiān)控;負(fù)責(zé)各項(xiàng)電池的快速充電智能控制,XKT-510只需配合極少的外部元件就可以做成高可靠的無(wú)線快速充電器、無(wú)線電源供電。二、特點(diǎn)·自動(dòng)適應(yīng)供電電壓調(diào)節(jié)功能使之能夠在較寬的電壓下均能工作·自動(dòng)頻率鎖定·自動(dòng)負(fù)檢測(cè)負(fù)載·自動(dòng)功率控制·高速能量輸電傳送·高效電磁能量轉(zhuǎn)換·智能檢測(cè)系統(tǒng),免調(diào)試*1作電壓:DC5-12V*工作頻率:0-5MHZ*高度集成化,僅需幾只普通外圍元件三、應(yīng)用范圍

    標(biāo)簽: 無(wú)線充電

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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