脈沖電流環(huán)路盡可能小如輸入濾波電容正到變壓器到開關管返回電容負。
可編程直流電源和線性可調(diào)電源是兩種不同類型的電源供應設備,它們各自具有獨特的特點、優(yōu)勢和應用場景。
在?第一部分 和?第二部分中 在這個系列中,我們研究了互調(diào)--它是什么,以及如何將它應用于頻率轉(zhuǎn)換任務。我們在第二部分結(jié)束的時候 圖1 .我們從一個1200KZ的載波器開始,它有兩個副峰,在u-50KZ抵消點(顯示為斑點藍色痕跡)。然后,我們將這種調(diào)幅載波與900-KZ正弦波混合,并對結(jié)果進行了分析。我們在圖1中看到,我們已經(jīng)消除了我們原來的信號,用兩個版本替換它,向上和向下轉(zhuǎn)換為900千赫(紅色跟蹤)。我們注意到這些轉(zhuǎn)換保存了u50-KZ偏移的側(cè)方柱。
第一部分 該系列描述了通過非線性設備(如混合器)將兩個或多個正弦信號組合而產(chǎn)生的相互調(diào)制。 圖1 .混合器的輸出是它的兩個輸入的結(jié)果,它的輸出的頻率含量是 f 1 + f 2 和 f 1 – f 2 .頻率 f 1 和 f 2 不要出現(xiàn)在輸出中(除非它是 f 1 = f 2 ,在這種情況下,輸出包含 f 1 = f 2 加上直流元件)。
根據(jù)?字典定義 ,互調(diào)是"電流裝置中產(chǎn)生的頻率等于提供給該裝置的頻率的總和和差異。"在電氣工程學的文獻中,"變形"一詞后面常常是"變形"一詞。實際上,互調(diào)失真(IMD)是一個很糟糕的問題,需要消除。然而,導致IMD的過程通常在通信和測試應用程序中得到很好的利用。
首先,注意熱電偶電壓之間的關系 V 以及溫度 T 是用塞貝克系數(shù)定義的 S ,在哪里? V /d T .從表1中你可以估計 S 對T型熱電偶來說,大約等于14.862mV/300k,或49.54mM/K。不過, S 它本身是溫度的函數(shù),所以T型熱電偶的電壓溫度曲線 圖2 這并不是線性的,我們不能簡單地以這種方式增加溫度。
熱電偶 一直被用來測量溫度。它們是簡單的,由一對不一樣的金屬導線在一端焊接在一起。他們是堅固的,在廣泛的溫度范圍內(nèi)工作,產(chǎn)生容易測量的電壓,不需要外部激勵。
在設計無線設備時,要注意在電路板上放置天線。電路板上的空間、位置、間隙、地面以及與其他部件的正確連接都影響到天線的性能。從最初的設計概念中糾正這些方面,將有助于實現(xiàn)一個成功的發(fā)射和可靠的無線性能。
考慮到電子元件的優(yōu)異性能,使用高性能的零飄移放大器似乎是一條路。在大多數(shù)情況下都是這樣做的,但是有些應用程序使用它們可以增加系統(tǒng)復雜性,并實際上創(chuàng)建新的錯誤場景。
切割的最終限制導致設計者研究另一種方法,即所謂的自動零點,這是特別可行的集成電路。這是一種動態(tài)校正技術(shù),通過在放大器中采樣和減去低頻誤差源來工作。
在我們這個速度越來越快、帶寬越寬的信號和頻率越來越高的系統(tǒng)的世界里,極低頻范圍內(nèi)的信號--降至零赫茲(0赫茲)--要么是微不足道的,要么是不合時宜的。
就像可充電電池一樣,超級電容器需要適當?shù)墓芾聿拍軆?yōu)化其性能并避免發(fā)生事故。在許多方面,兩者的監(jiān)管要求相似,但也存在一些差異。電源管理 IC (PMIC) 供應商認識到這一點,并專門為這種情況開發(fā)了設備,例如 Maxim MAX38889 超級電容器備用穩(wěn)壓器(圖 1)。
本文前一部分建立了超級電容器的背景,并用簡單的術(shù)語解釋了它們的結(jié)構(gòu);顯然,這是一個具有深厚物理、化學、材料科學考慮和制造問題的組件。第一種廣泛使用的標準超級電容器于 20 世紀 70 年代末和 80 年代初進入市場。它們主要用于易失性存儲器的內(nèi)存?zhèn)浞?,但由于成本和性能問題,它們并未被大眾市場接受。然而,到了 20 世紀 90 年代,超級電容器以適中的價格上市,具有卓越的性能和可靠性,因此開始被常規(guī)設計到系統(tǒng)中。相關的維基百科參考資料對其歷史進行了相當詳細的介紹,同樣重要的是,引用了許多信譽良好的來源,包括行業(yè)媒體上的新聞和學術(shù)期刊上的論文。
許多系統(tǒng)使用可用的線路供電或可更換電池供電。然而,在其他系統(tǒng)中,許多系統(tǒng)需要不斷捕獲、存儲然后輸送能量來為系統(tǒng)供電。電量范圍從通過物聯(lián)網(wǎng)和智能電表等遠程監(jiān)控設備的能量收集提供的微量到更大規(guī)模的電網(wǎng)級系統(tǒng)。情況是,在能量生成或捕獲時立即“實時”利用來自各種來源的能量是一回事。然而,在實際應用中,通常需要一個能量存儲子系統(tǒng),以便將捕獲的任何能量存儲起來以供日后使用。
任何由主電源供電的電氣設備都容易受到電壓浪涌的影響。這些完全不可預測的事件可能以多種形式出現(xiàn):從正常運行期間的適度功率尖峰到外部雷擊引起的巨大功率浪涌。為了防止損壞和停機,電氣設備和電路需要配備足夠的浪涌保護。