在?第一部分中 ,我們研究了1db壓縮點(diǎn),它是射頻功率放大器等設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)。一個(gè)附加的規(guī)范,三階截取點(diǎn),簡(jiǎn)稱IP3或TEI,特別適用于具有多個(gè)輸入頻率的電路。例如,假設(shè)放大器和兩個(gè)頻率為 f 1 = 2 GHz and f 2 =2.5千兆赫。由于非線性,該電路產(chǎn)生具有各種干擾頻率的輸出頻譜,如 圖1 .在一個(gè)?先前關(guān)于互調(diào)失真的帖子 ,我們注意到低及高側(cè)三階互調(diào)產(chǎn)品2 f 1 – f 2 和2 f 2 – f 1 因?yàn)樗鼈兘咏久?難以過(guò)濾,所以可能會(huì)特別麻煩。選擇一個(gè)具有高IP3評(píng)級(jí)的放大器或其他設(shè)備可以最小化這些產(chǎn)品的水平。
UPS的應(yīng)用場(chǎng)景日趨多樣化,每個(gè)場(chǎng)景都有其獨(dú)特的需求,對(duì)應(yīng)不同的方案。本文將聚焦UPS設(shè)計(jì)方案展開(kāi)講述。
A: 你會(huì)發(fā)現(xiàn)幾個(gè)。首先,在 圖1 "藍(lán)線"代表電路的理想線性響應(yīng),而"紅線"則代表被測(cè)量的響應(yīng)。我們可以繪制平行于約束實(shí)際響應(yīng)的線性響應(yīng)的線(圖中的虛線),然后計(jì)算非線性作為一個(gè)函數(shù)的全面輸出。在這個(gè)夸張的表示中,非線性度為+10%.對(duì)于在線性區(qū)域中工作的高質(zhì)量的OP放大器,非線性度不是以百分比為單位的,而是以百萬(wàn)分之一(PPM)為單位的。
寬帶隙 (WBG) 半導(dǎo)體器件,例如碳化硅 (SiC) 場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (FET),以其最小的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)損耗而聞名。除了這些特性之外,該技術(shù)還可以承受高脈沖電流,在固態(tài)斷路器等應(yīng)用中特別有優(yōu)勢(shì)。本文深入探討了 SiC FET 的特性,并與傳統(tǒng)硅解決方案進(jìn)行了比較分析。
無(wú)線電通信系統(tǒng)穩(wěn)步提高數(shù)據(jù)速率和總體系統(tǒng)性能。隨著性能的提高,對(duì)電力消耗的壓力越來(lái)越大。最近的一份行業(yè)報(bào)告[參考1]得出結(jié)論,典型的5G基站的耗電量為12千瓦,而LTE基站的耗電量為7千瓦。大約有5個(gè)烤面包機(jī)的額外能量被使用。(典型的2片烤面包機(jī)消耗約1000瓦。)
由于電壓是看不見(jiàn)的,所以無(wú)法通過(guò)觀察電路來(lái)判斷電路中流過(guò)的電壓。但是,電子設(shè)備中的每個(gè)電路都有其運(yùn)行所需的預(yù)定電壓,過(guò)高的電壓可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備損壞或人身傷害。同時(shí)
在這一系列中,我們回顧了在微軟的EXECL中實(shí)現(xiàn)的快速傅立葉變換(FFT),并研究了窗口功能。在最后一部分,我們將討論相位測(cè)量,但首先,讓我們回顧一下?第三部分 ,我們通過(guò)研究窗口不起作用的信號(hào)得出結(jié)論。
我們得出結(jié)論?第2部分 本系列中的一個(gè),以我們的樣本大小,查看39.1-赫茲和38.12-赫茲余弦波的快速傅立葉變換(FFSTS)。 N =512及樣本間隔 新一代 = 1 ms ( 圖1 ).
由于工業(yè)電氣系統(tǒng)經(jīng)常遇到電壓波動(dòng),諧波失真,噪聲以及短期或長(zhǎng)期停電,因此必須通過(guò)為應(yīng)用指定不間斷電源(UPS)確保最大的正常運(yùn)行時(shí)間。 為控制系統(tǒng)指定最佳的UPS是很具成本效益的投資之一。
DFT的目的是從時(shí)間的輸入函數(shù)中提取頻率信息,正如你所指出的,頻率信息在我們的結(jié)果中是不明顯的。在第一部分中,我們首先建立了一個(gè)EXERL工作表,以便在時(shí)域信號(hào)上執(zhí)行快速的傅立葉變換(FFT)。 圖1 .
是的。在工程環(huán)境中,您無(wú)疑將擁有使用示波器或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)獲得的離散數(shù)據(jù)集。如果你有 N 代表離散樣本 f(n) ,然后您可以使用離散傅立葉變換(DFT)返回 N 代表數(shù)據(jù)點(diǎn) F(k) :
這個(gè)系列研究了相互調(diào)制,兩個(gè)頻率應(yīng)用于一個(gè)非線性系統(tǒng)的過(guò)程導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)生的頻率等于輸入頻率的和與差。在第一部分 和?第2部里面,我們研究了互相調(diào)制的有用的應(yīng)用,例如載波的調(diào)制和被調(diào)制載波的向上和向下轉(zhuǎn)換。我們得出結(jié)論?第三部分 通過(guò)研究互調(diào)失真(IMD)-在應(yīng)該是線性的系統(tǒng)中不需要的頻率分量的出現(xiàn)。特別是,我們要求微軟的EXERL圖表功能繪制一個(gè)基礎(chǔ)余弦波,它引入了非諧波頻率分量。
在計(jì)算機(jī)無(wú)處不在之前,史密斯圖表簡(jiǎn)化了在射頻/微波電路中發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜阻抗的計(jì)算,例如 圖1 .電路包括具有阻抗的電源 Z s ,有特性阻抗的輸電線路 Z 0 ,及載載阻抗 Z L .
相位噪聲伴隨產(chǎn)生任何真實(shí)的正弦信號(hào)。你可以把它看作是數(shù)字的模擬等價(jià)物?顫抖。振動(dòng)是由正方形波上升和下降邊緣的理想位置的偏差而產(chǎn)生的,它可以在時(shí)域中量化為以秒或其他時(shí)間單位測(cè)量的尖峰到尖峰或RMS振動(dòng)。
在?第一部分中 ,我們討論了如何在指定的偏移頻率下,用相對(duì)于載波(DBC/赫茲)的每赫茲分貝來(lái)指定相位噪聲。 f 補(bǔ)償 .實(shí)際上,相位噪聲是黃色1-HZ寬矩形的功率。 圖1 相對(duì)于載波功率。