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設(shè)計應(yīng)用

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交錯雜散: 時序不匹配

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交錯ADC之間存在著多種不匹配的現(xiàn)象,如失調(diào)和增益不匹配。 此外,時序不匹配的校準方法也得到了工程師們的廣泛關(guān)注。而在尋找解決方案之前,必須首先了解目前所面對的是什么,到底需要解決什么問題。 就像建筑工人澆水泥打基礎(chǔ)之前要由建筑師繪制好圖紙一樣,工程師必須了解交錯雜散,然后才能嘗試進行校準。就像增益不匹配必須施加一個輸入信號,才能查看輸出頻譜中的相關(guān)雜散一樣。 時序不匹配有兩個分量:ADC模擬部分的群延遲和時鐘偏斜。 ADC中的模擬電路具有相關(guān)的群延遲,兩個ADC的群延遲值可能不同。此外還有時鐘偏斜,它也包括兩個分量:各ADC的孔徑不確定性和一個與輸入各轉(zhuǎn)換器的時鐘相位精度相關(guān)的分量。 圖1以圖形說明ADC時序不匹配的機制和影響。 結(jié)果發(fā)現(xiàn): *終雜散位于fS/2 ± fin,這與增益不匹配所產(chǎn)生的雜散剛好位于輸出頻譜中的同一點。與增益不匹配雜散相似,時序不匹配雜散也與輸入頻率和采樣速率相關(guān)。 更重要的是,它與增益不匹配所引起的雜散恰好出現(xiàn)在同一位置(fS/2 ± fin)。為了*大程度地降低時序不匹配引起的雜散,需要利用合適的電路設(shè)計技術(shù)使各轉(zhuǎn)換器模擬部分的群延遲恰當匹配。 此外,時

有效的LED光源分光分色技術(shù)

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1.光通量分檔:光通量值是LED用戶很關(guān)心的一個指標,LED應(yīng)用客戶必須要知道自己所使用的LED光通量在哪個范圍,這樣才能保證自己產(chǎn)品亮度的均勻性和一致性。2.反向漏電流測試:反向漏電流在載入一定的電壓下要低于要求的值,生產(chǎn)過程中由于靜電、芯片品質(zhì)等因素引起LED反向漏電流過高,這會給LED應(yīng)用產(chǎn)品埋下極大的隱患,在使用一段時間后很容易造成LED死燈。3.正向電壓測試:正向電壓的范圍需在電路設(shè)計的許可范圍內(nèi),很多客戶設(shè)計驅(qū)動發(fā)光管點亮都以電壓方式電量,正向電壓大小直接會影響到電路整體參數(shù)的改變,從而會給產(chǎn)品品質(zhì)帶來隱患。另外,對于一些電路功耗有要求的產(chǎn)品,則希望保證同樣的發(fā)光效率下正向電壓越低越好。4.相對色溫分檔:對于白光LED色溫是表徵其顏色行業(yè)中用得比較多的一個參數(shù),此參數(shù)可直接呈現(xiàn)出LED色調(diào)是偏暖還是偏冷還是正白。5.色品座標x,y分檔:對于白光或者單色光都可以用色品參數(shù)來表達LED在哪個**域,一般都要求四點x,y確定一個色品區(qū)域。必須通過一定測試手段保證LED究竟是否落在所要求的四點x,y色品區(qū)域內(nèi)。6.主波長分檔:對于單色光LED來說,主波長是衡量其色參數(shù)的重要指標,主

AT89C51單片機在LED顯示屏控制電路設(shè)計中的應(yīng)用

AT89C51單片機在LED顯示屏控制電路設(shè)計中的應(yīng)用

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LED顯示屏又叫電子顯示屏,是由LED點陣組成,通過紅色或綠色燈珠的亮滅來顯示文字、圖片、動畫、視頻,內(nèi)容可以隨時更換,通常由顯示模塊、控制系統(tǒng)及電源系統(tǒng)組成。??示模塊由LED燈組成的點陣構(gòu)成,負責(zé)發(fā)光顯示;控制系統(tǒng)通過控制相應(yīng)區(qū)域的亮滅,可以讓屏幕顯示文字、圖片、視頻等內(nèi)容,恒舞動卡主要是播放動畫的;電源系統(tǒng)負責(zé)將輸入電壓電流轉(zhuǎn)為顯示屏需要的電壓電流。LED顯示屏廣泛應(yīng)用于信息指示燈,大屏幕顯示,液晶顯示的背光燈,固體照明等。本文設(shè)計一種由4個16×16點陣LED模塊組成的顯示屏,由單片機作控制器,平滑移動顯示任意多個文字或圖形符號,本電路可級聯(lián)擴展實現(xiàn)由任意多個16×16點陣LED模塊組成的顯示屏。一、控制電路設(shè)計控制電路由AT89C51單片機作控制器,顯示屏由4個16×16點陣LED模塊組成,每個16×16點陣LED模塊由4個8×8點陣LED模塊組成,用戶可根據(jù)需要擴展增加任意多個16×16點陣LED模塊。8×8點陣LED模塊結(jié)構(gòu)如圖1所示,共8行8列,每個發(fā)光二極管放置在行線和列線的交叉點上,共64個發(fā)光二極管。當某一列為高電平,某一行為低電平時,則對應(yīng)的發(fā)光二極管點亮。單片機

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基于光伏發(fā)電的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計方案

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1 引言如何屏蔽地球磁場的影響是CRT顯示技術(shù)研究中的一個難題。地球磁場會影響電子束的軌跡,使其轟擊在熒光屏上的位置產(chǎn)生誤差,導(dǎo)致圖像的變形失真。為了避免這種影響,需要適當?shù)卦O(shè)置磁屏蔽。各地區(qū)的地磁場分布不相同,需要不同的磁屏蔽設(shè)計。比方說我國的CRT生產(chǎn)廠商要生產(chǎn)出在德國使用的CRT顯示器,便需要按照德國的地磁場來設(shè)計磁屏蔽。由于模擬各國的地磁場成本太高,又由于磁屏蔽為內(nèi)置結(jié)構(gòu),不容易外部調(diào)節(jié),使得磁屏蔽需要借助于計算機的輔助進行設(shè)計。本課題就是在這一背景下提出來的。本文對21寸屏幕的三槍三束彩色CRT顯像管整管進行仿真,進行了靜磁場、靜電場以及粒子軌跡的求解,完成了該CRT的磁偏轉(zhuǎn)、電聚焦和著屏斑點的仿真分析,證明了數(shù)值仿真CRT全管的可能性,并得到了初步結(jié)果,為磁屏蔽的仿真設(shè)計做好了前期準備工作。本仿真使用的軟件為CST粒子工作室?,它是專門用于分析和設(shè)計用在加速定向帶電粒子束上的電磁場組件的軟件包。它強大的實體建模前端基于**的ACIS建模內(nèi)核,并可通過SAT(如AutoCAD?),ProE?等格式文件,導(dǎo)入3D CAD數(shù)據(jù)。該工作室中支持六面體網(wǎng)格技術(shù)的仿真器都自帶全新的理想

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雙向電壓源高頻鏈逆變器原理及重復(fù)控制策略

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雙向電壓源高頻鏈逆變器原理及重復(fù)控制策略 l 引言雙向電壓源高頻鏈逆變器具有雙向功率流,減少了功率變換級數(shù)的優(yōu)點,但卻存在一個固有的缺點,即采用傳統(tǒng)PWM技術(shù)的輸出周波變換器換流時阻斷了高頻變壓器漏感中連續(xù)的能量,于是導(dǎo)致高頻變壓器和輸出周波變換器之間出現(xiàn)電壓過沖。因此,這類逆變器通常需要采用緩沖電路或有源電壓箝位電路來吸收存儲在漏感中的能量,從而增加了功率器件數(shù)和控制電路的復(fù)雜性。同時還要保證高頻變壓器在低頻交流信號的正負半周單極性往復(fù)工作中避免變壓器磁芯飽和,確保低頻交流信號被線性傳遞。雙向電壓源高頻鏈逆變器因其變換效率高、功率密度大、易于用在大功率場合,目前是光伏逆變電源領(lǐng)域的研究熱點。研究了基于電壓反饋的離散重復(fù)控制技術(shù),分析了重復(fù)控制消除輸出電壓周期性波形畸變的原理。*后,應(yīng)用PSIM仿真軟件進行了系統(tǒng)試驗,對關(guān)鍵的試驗波形做出了分析。2 逆變器主電路數(shù)學(xué)模型的建立雙向電壓源高頻鏈逆變器原理圖如圖1所示。它是以Forward為基本單元。直流輸入電壓DC通過高頻逆變器逆變,在變壓器原邊得到高頻正負脈沖,通過高頻變壓器進行變壓比調(diào)整和電氣隔離,變壓器副邊得到和原邊相位相同的高頻正負脈沖波,周波變換器對高頻脈沖進行低頻解調(diào)

電能計量回路故障的記錄與監(jiān)測

電力自動化產(chǎn)品信息

引言步入21世紀以來,隨著我國電力事業(yè)的迅猛發(fā)展,電量需求的不斷增長,供電企業(yè)由于丟電及竊電造成電量的流失逐漸加重,是國家的利益受損。根據(jù)此狀況用于在線實時監(jiān)測電能計量中三相三(四)線有功(無功)電能表的電壓回路,電流回路是否正常運行。電能表是否正常運行,直接關(guān)系到計量電能的準確性。當計量回路發(fā)生故障(錯誤接線、電壓回路發(fā)生斷相、失壓、相序錯誤、電流回路、CT短路、斷路、分流等)造成非正常用電時,是造成電能表少計、漏計甚至不計的主要原因。為此必須采取技術(shù)措施解決這些問題,將監(jiān)測儀的技術(shù)得到推廣應(yīng)用,從而是國家取得很好的經(jīng)濟效益。一、電能計量電壓回路監(jiān)測1.電壓回路相序錯誤;當現(xiàn)場電壓回路接線出現(xiàn)錯誤時,故障記錄儀電壓采樣電路進行模∕數(shù)轉(zhuǎn)換,再由數(shù)據(jù)處理電路進行精密運算,判別三相電壓有效值及相序是否正常,*后輸入CPU電路進行處理。當發(fā)生相序錯誤故障時記錄儀記錄故障起始時間、結(jié)束時間、故障次數(shù),并發(fā)短信通知。2.電壓回路任何一相或幾相失壓斷相時監(jiān)測。記錄儀記錄故障起始時間、結(jié)束時間、故障次數(shù),并發(fā)短信通知。二、電能計量電流回路監(jiān)測1. 電流回路一次分流竊電故障;當計量回路有電流,運行中快

基于MSP430F169的水聲遙控發(fā)射系統(tǒng)設(shè)計

南京理工大學(xué)機械工程學(xué)院

摘要:隨著水聲通信技術(shù)的快速發(fā)展,水聲遙控系統(tǒng)也已投入使用,它在水下通信、遙測及水下航行器的控制等方面有著廣闊的應(yīng)用前景。該設(shè)計基于微功耗單片機MSP430F169作為處理器設(shè)計路以便實現(xiàn)不同頻率信號的產(chǎn)生、選擇及顯示,并選用D類功放對所產(chǎn)生的信號進行功率放大。系統(tǒng)軟件根據(jù)所設(shè)計的電路進行移頻編程,根據(jù)MFSK調(diào)制的基本原理,通過采用添加保護時間抵抗碼間干擾的編碼方案,完成不同遙控信號的產(chǎn)生、控制及顯示。作為水聲通信技術(shù)的一種應(yīng)用,水聲遙控技術(shù)的發(fā)展與水聲通信技術(shù)息息相關(guān)。近年來,PSK以及MPSK、DPSK(相移差鍵控)等被用于高通信速率場合中的信道編碼,已成為當前水聲通信領(lǐng)域的主要研究方向之一,被國外很多系統(tǒng)應(yīng)用。水聲通信技術(shù)近年來由非相干通信向相干通信的方向發(fā)展,并且隨著數(shù)字電路及信號處理芯片計算能力的提高,水聲通信系統(tǒng)的調(diào)制方式、信號處理方法等都逐漸采用各種**復(fù)雜的技術(shù),比如自適應(yīng)均衡技術(shù)、空間調(diào)制技術(shù)、分集接收技術(shù)、盲均衡技術(shù)等。近二十年來,水聲遙控技術(shù)也得到了迅速的發(fā)展。我國已經(jīng)能夠以200~400 bit/s的速率在2 kHz帶寬內(nèi)利用時延編碼和實時信道標校技術(shù)實現(xiàn)水聲

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一種低電壓、低功耗模擬電路設(shè)計方案

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因為MOS晶體管的襯底或者與源極相連,或者連接到VDD或VSS,所以經(jīng)常被用作一個三端設(shè)備。由于未來CMOS技術(shù)的閾值電壓并不會遠低于現(xiàn)有標準,于是采用襯底驅(qū)動技術(shù)進行模擬電路設(shè)計就成為較好的解決方案[1].襯底驅(qū)動技術(shù)的原理是:在柵極和源極之間加上足夠大的固定電壓,以形成反型層,輸入信號加在襯底和源極之間,這樣閾值電壓就可以減小或從信號通路上得以避開。襯底驅(qū)動MOS晶體管的原理類似于結(jié)型場效應(yīng)晶體管,也就是一個耗盡型器件,它可以工作在負、零、甚至略微正偏壓條件下[2].由于襯底電壓影響與反型層(即導(dǎo)電溝道)相連的耗盡層厚度,通過MOS晶體管的體效應(yīng)改變襯底電壓就能調(diào)制漏極電流。應(yīng)用襯底驅(qū)動技術(shù)建立一些基本的模擬電路標準模塊,通過舉例來說明襯底驅(qū)動技術(shù)在模擬電路設(shè)計中的使用。1 簡單和增強型襯底驅(qū)動電流鏡簡單的襯底驅(qū)動電流鏡結(jié)構(gòu)即本文提出的低電壓電流鏡如圖1(b)所示,這種電流鏡用襯底-漏極連接代替?zhèn)鹘y(tǒng)簡單電流鏡結(jié)構(gòu)里的柵極-漏極連接[3].當然,M3和M4通過襯底連接而不是柵極,而N型MOS管M3和M4的柵極應(yīng)施加一個合適的正向偏置電壓。這種簡單襯底驅(qū)動電流鏡的缺陷是輸入輸出電流呈非

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交錯式ADC之間的帶寬失配

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交錯式ADC之間的帶寬失配 交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言*難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時序失配。圖1 帶寬失配然而,在帶寬失配中,可在不同的頻率下看到不同增益值。 此外,帶寬具有時序分量,使不同頻率下的信號通過每個轉(zhuǎn)換器時具有不同的延遲。 *大程度降低帶寬失配的*好辦法,是極為出色地進行電路設(shè)計并完成布局布線實踐,這樣可以*大程度降低ADC之間的帶寬失配。 ADC之間的匹配越好,則產(chǎn)生的雜散就越少。由于增益和時序隨頻率變化而發(fā)生改變,任何試圖校準誤差的算法種類都極為復(fù)雜。 這樣可能會過多地增加電路和面積開銷,從而抵消校準的優(yōu)勢。 因此,正確的布局技術(shù)有助于減少這類失配,并充分考慮到其他類型的失配(失調(diào)、增益和時序),對交錯雜散也有很大的影響。交錯式ADC中有四個主要失配包括帶寬失配、失調(diào)失配、增益失配與時序失配,而這些失配也有些許共同之處。 四個失配中有三個會在fS/2 ± fin的輸出頻譜中產(chǎn)生雜散。 輕易就能識別出失調(diào)失配雜散,因為只有它位于fS/2,并可十分方便地對其進行

解析怎樣將太陽能與照明技術(shù)結(jié)合

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技術(shù)背景隨著技術(shù)的快速發(fā)展,發(fā)光二極管(Light-Emitting Diode,LED)和太陽能光伏電池的性能得到顯著提高,這進而有助于提升*終應(yīng)用的性能。對于同時采用這兩種技術(shù)的應(yīng)用(如太陽能照明應(yīng)用),這兩大核心技術(shù)的進步將大大增強改善*終應(yīng)用性能的潛力。不過,太陽能照明解決方案制造商面臨的挑戰(zhàn)將是如何能夠快速且經(jīng)濟高效地利用技術(shù)進步的成果。*大程度發(fā)揮系統(tǒng)性能的其中一個辦法是利用能量轉(zhuǎn)換策略。借助堅實的能量轉(zhuǎn)換策略,用戶能夠快速開發(fā)與部署充分利用*新技術(shù)的解決方案。在本文中,我們將檢視組件,開發(fā)系統(tǒng),并介紹一種分析系統(tǒng)特性的**方法。太陽能照明的示例不勝枚舉。無論是在電網(wǎng)不穩(wěn)定的地區(qū)使用太陽能臺燈作為夜間閱讀的照明燈,還是對公共街道照明進行**部署,對太陽/LED照明組合系統(tǒng)的需求都具有多樣性、接受度高及全球化的特點。**不同之處僅在于*終應(yīng)用的需求規(guī)模(閱讀與一般照明的要求截然不同)。所有此類系統(tǒng)的核心組件均包括:i) 太陽能電池;ii) 電池;iii) LED.如果采用更廣義的描述,這些組件分別為:太陽能采集器(太陽能電池)、儲能裝置(電池)以及耗能裝置(LED)。雖然這并

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