有數(shù)據(jù)顯示,2015年我國(guó)智能電能表用戶數(shù)超過(guò)1.4億,整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)的智能電表需求呈現(xiàn)出了極大的增長(zhǎng)空間,技術(shù)上的需求也隨之增加。所以,智能電表芯片的研發(fā)是重中之重,要
對(duì)輸出紋波的認(rèn)知紋波電流紋波電流或電壓是指的電流中的高次諧波成分,會(huì)帶來(lái)電流或電壓幅值的變化,可能導(dǎo)致?lián)舸?由于是交流成分,會(huì)在電容上發(fā)生耗散,如果電流的紋波成分過(guò)大
0 引言現(xiàn)代移動(dòng)通信系統(tǒng)從GSM到GPRS直至CDMA,頻率從原來(lái)的幾百Hz到了現(xiàn)在的900 MHz,1.8 GHz,2.4 GHz,5.8 GHz,甚至更高。與此同時(shí),對(duì)于器件的小型化和高性能的要求
討論了幾種常用的串聯(lián)諧振單相全橋逆變器的功率和頻率控制方法,比較了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn),同時(shí)對(duì)脈寬加頻率調(diào)制的方法進(jìn)行了較深入的討論。 引言 隨著可自關(guān)斷電力電
0 引言表面等離子激元(簡(jiǎn)稱SPPs)早在1950年的Ritchie工作之后就被人們所認(rèn)識(shí)。它們本質(zhì)上是光子和導(dǎo)體中的自由電子相互作用而被表面俘獲的廣波,或者說(shuō)是自由電子和光波電
往期的一篇設(shè)計(jì)實(shí)例,描述了如何用一只微控制器以大交流電壓驅(qū)動(dòng)一個(gè)壓電蜂鳴器,它使用了一個(gè)四MOSFET的電路,與微控制器的兩個(gè)I/O引腳連接(參考文獻(xiàn)1)。本文是這個(gè)電路
1 引言由于對(duì)逆變器高頻化的追求,硬開關(guān)所固有的缺陷變得不可容忍:開通和關(guān)斷損耗大;容性開通問(wèn)題;二極管反向恢復(fù)問(wèn)題;感性關(guān)斷問(wèn)題;硬開關(guān)電路的EMI問(wèn)題。因此,有必要尋
隨著射頻無(wú)線產(chǎn)品的快速發(fā)展,對(duì)微波濾波器小型化、集成模塊化,高頻化的要求也越來(lái)越高。而小體積、高性能和低成本的微波濾波器的市場(chǎng)需求量增加。此類微波濾波器的設(shè)計(jì)與
通用二階濾波器有兩種形式,一種是TT(Tow-Thomas)濾波器,另一種是KHN(Kerwin-Huelsman-Newcomb)濾波器。與TT濾波器相比,KHN濾波器不僅能直接實(shí)現(xiàn)低通和帶通濾波,還能實(shí)
概要常見(jiàn)的多級(jí)低通有源濾波器的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一級(jí)。如果只考慮要降低低頻的輸入?yún)⒖荚肼?,這是正確的設(shè)計(jì)方法。然而,其它的幾種考慮因素可能
目前很多偏僻的地方和部分城市抄電表還是人工的方式,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,也有很多地區(qū)通過(guò)蓋章升級(jí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了集中抄表。遠(yuǎn)程電表抄表系統(tǒng)主要包括電表、采集器、集中器、主站管理中
TI公司的MSP430F471xx系列是超低功耗微控制器,有6或7個(gè)16位sigma-delta A/D轉(zhuǎn)換器,主要用于多相電表設(shè)計(jì)。每路可作為差分輸入對(duì)和有可編程輸入增益。此外還集成了兩個(gè)16位
0 引言在微波集成電路中,為了抑制低頻雜散,通常要使用小型化的高通濾波器,對(duì)于微波集成電路來(lái)說(shuō),微波高通濾波器一般有兩大類設(shè)計(jì)方法,第一類是用集中或半集中的元件實(shí)
Fliege陷波濾波器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖所示,該濾波電路與雙T結(jié)構(gòu)相比具有以下優(yōu)勢(shì):僅用四個(gè)高精度組件(兩個(gè)RS和兩個(gè)CS)就可實(shí)現(xiàn)中心頻率的調(diào)諧。該電路的一個(gè)重要特點(diǎn)是允許組件
近年來(lái),模擬生物進(jìn)化過(guò)程的遺傳算法作為求解優(yōu)化問(wèn)題的有效手法而倍受關(guān)注。正如ThomasBack等人指出?1?,同其他手法相比,其優(yōu)點(diǎn)在于:處理問(wèn)題的靈活性、適