EMC的一般特性和濾波器的功能原理 電氣設(shè)備在其電磁環(huán)境中必須能正常運行并不對其環(huán)境中的任何設(shè)備產(chǎn)生無法忍受的電磁騷擾。這種能力被稱作電磁兼容性。我們將電磁干擾分
0 引 言 電鐵牽引負荷對電力系統(tǒng)的影響主要反映在功率因數(shù)、負序及高次諧波電流等方面。負序電流的問題已經(jīng)基本解決,而諧波和無功補償仍然是限制電鐵發(fā)展的兩大難題。
0 引言現(xiàn)代移動通信系統(tǒng)從GSM到GPRS直至CDMA,頻率從原來的幾百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,對于器件的小型化和高性能的要求
0 引言表面等離子激元(簡稱SPPs)早在1950年的Ritchie工作之后就被人們所認識。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,或者說是自由電子和光波電
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現(xiàn)低通和帶通濾波,還能實
概要常見的多級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。如果只考慮要降低低頻的輸入?yún)⒖荚肼暎@是正確的設(shè)計方法。然而,其它的幾種考慮因素可能
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,對于微波集成電路來說,微波高通濾波器一般有兩大類設(shè)計方法,第一類是用集中或半集中的元件實
近年來,模擬生物進化過程的遺傳算法作為求解優(yōu)化問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)點在于:處理問題的靈活性、適
DSP在數(shù)字化測量系統(tǒng)中有多種功能獲得廣泛采用,它們可改善有限取樣率引起的頻率響應(yīng)、相位響應(yīng)、噪聲性能、帶寬擴展等指標。數(shù)字化測量系統(tǒng)(如數(shù)字化儀、數(shù)字示波器)的DSP配置如圖1所示,DSP對A/D轉(zhuǎn)換后的模擬信號數(shù)據(jù)流進行數(shù)字處理,最常用的功能有快速傅立葉變換(FFT)、數(shù)字調(diào)制。
人耳聽音的頻率范圍為20 Hz~20 kHz。在聲學測量中不可能測量這個范圍中的每一個頻率,而總是在某一頻率區(qū)間取特定值進行測量,這個頻率區(qū)間稱為頻帶。頻帶由上限頻率f 2 和
微波濾波器是用來分離不同頻率微波信號的一種器件。它的主要作用是抑制不需要的信號, 使其不能通過濾波器, 只讓需要的信號通過。在微波電路系統(tǒng)中,濾波器的性能對電路的性
0 引言在模擬電路中,人們一般習慣于采用電壓作為信號變量,并通過處理電壓信號來決定電路的功能,這種方式也同時促進了電壓模式電路的誕生和發(fā)展。近年來,以電流為信號變
0 引言 在過去的十年中,由于無線個人通信及其他可移動接收機和發(fā)射機應(yīng)用的迅猛增長為低損耗、小尺寸、重量輕且價格低廉的濾波器形成了一個重要的市場,這為微波濾波器
微波濾波器搭建起來很簡單,但理解起來比較復(fù)雜。它們在系統(tǒng)中完成一個基本的功能:阻止某些信號,通過其它信號。但可以用許多不同的方式實現(xiàn)這種功能,而且有許多不同的副
實現(xiàn)了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導(dǎo)放大器-電容(OTA—C)連續(xù)時間型濾波器的結(jié)構(gòu)、設(shè)計和具體實現(xiàn),使用外部可編程電路對所設(shè)計濾波器帶寬進
相對無限沖擊響應(yīng)(IIR)濾波器,有限沖擊響應(yīng)(FIR)能夠在滿足濾波器幅頻響應(yīng)的同時獲得嚴格的線性相位特性,而數(shù)據(jù)通信、語音信號處理等領(lǐng)域往往要求信號在傳輸過程中不能有
0 引言隨著微帶線技術(shù)的發(fā)展,各種微帶線諧振器在微帶電路中發(fā)揮著重要作用,傳統(tǒng)的半波長諧振器由于其設(shè)計簡單而被廣泛使用,但其色散曲線是線性的,尺寸會受到諧振頻率的
隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的飛速發(fā)展,電子、電力電子、電氣設(shè)備應(yīng)用越來越廣泛,它們在運行中產(chǎn)生的高密度、寬頻譜的電磁信號充滿整個空間,形成復(fù)雜的電磁環(huán)境。復(fù)雜的電磁環(huán)境要
本文以單相并聯(lián)有源電力濾波器為研究對象,設(shè)計基于DSP芯片的數(shù)字化控制方案,該方案用一片芯片實現(xiàn)單周控制,并介紹該方案的軟件設(shè)計。雖然實驗結(jié)果不盡理想,但是基于單周控制的有源電力濾波器因元需檢測負載電流和電源電壓,其無需使用任何乘法器,故可大大簡化諧波檢測電路和電流跟蹤控制電路,使控制電路簡單、可靠無延遲,主電路開關(guān)頻率恒定、易于實現(xiàn),并且在一個開關(guān)周期,有效地抑制了電源側(cè)地擾動。既沒有靜態(tài)誤差,也沒有動態(tài)誤差,故單周控制以其明顯優(yōu)點在有源電力濾波器中顯示出廣闊的應(yīng)用前景。
小波分析是最近十幾年來發(fā)展起來的一種新的時頻分析方法。它克服了短時傅里葉變換在單分辨率上的缺陷,具有多分辨率分析的特點,在時域和頻域都有表征信號局部信息的能力。