基于DDS技術的超聲波功率源的設計
使用高速ADC(模數轉換器)進行產品開發(fā)時,或者評估這些器件以便用于設計時,必須注意ADC的輸出諧波。ADC通常使用差分輸入,使共模噪聲和失真降至最低,但只有在平衡和對稱的情況下,這些輸入才能發(fā)揮最大效用。可以使
在高可靠應用領域,如果設計得當,將不會存在類似于MCU的復位不可靠和PC可能跑飛等問題。CPLD/FPGA的高可靠性還表現在,幾乎可將整個系統(tǒng)下載于同一芯片中,實現所謂片上系統(tǒng),從而大大縮小了體積,易于管理和屏蔽。
摘要 介紹了DDS的基本原理及雜散來源,分析了相位截斷雜散原因和普通相位擾動原理,并在此基礎上提出一種改進的二階相位擾動方法。文中對該方法做了推導和論證。研究發(fā)現,使用該方法對DDS雜散的抑制效果比普通相位擾
摘要:針對光伏分布式電源并網系統(tǒng)中的相位跟蹤控制問題,分析了數字鎖相環(huán)控制技術存在的缺點,提出一種基于數字移相器的相位跟蹤控制方法。實驗利用MSP430產生SPWM信號合成正弦波模擬光伏逆變電源系統(tǒng)。采用基于數
摘要:針對光伏分布式電源并網系統(tǒng)中的相位跟蹤控制問題,分析了數字鎖相環(huán)控制技術存在的缺點,提出一種基于數字移相器的相位跟蹤控制方法。實驗利用MSP430產生SPWM信號合成正弦波模擬光伏逆變電源系統(tǒng)。采用基于數
1 引 言 多電平正交幅度調制MQAM(Multilevel QuadratureAmplitude Modulation)是一種振幅和相位相結合的高階調制方式,具有較高的頻帶利用率和較好的功率利用率。因為單獨使甩振幅和相位攜帶信息時,不能最充分
與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級晶體管相比,交錯式DC/DC轉換器拓撲結構能夠實現更高效率的設計,且仍然有改進的余地。在交錯式操作中,許多微型轉換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下,有源相移控制電路將功率均勻分配于各
1 引 言 多電平正交幅度調制MQAM(Multilevel QuadratureAmplitude Modulation)是一種振幅和相位相結合的高階調制方式,具有較高的頻帶利用率和較好的功率利用率。因為單獨使甩振幅和相位攜帶信息時,不能最充分
摘要:系統(tǒng)采用Xilinx公司生產的型號為XC3S200的FPGA芯片和Maxim公司生產的型號為MAX5885的專用D/A芯片,利用直接數字頻率合成技術,通過Xilinx公司的ISE 9.2開發(fā)軟件,完成DDS核心部分即相位累加器和ROM查找表的設
I. 引言 在當今時代,微波電纜組件的應用環(huán)境越來越富于挑戰(zhàn)性,比如暴露在極端的溫度變化下;接觸化學物品;經常受到磨擦和彎曲。還有一些其它的挑戰(zhàn),比如要求電纜組件不但小巧輕便,還要經濟耐用。為了確保信號的
相位測量在工業(yè)自動化儀表、智能控制及通信電子等許多領域都有著廣泛的應用,對相位測量的要求也逐步向高精度、智能化方向發(fā)展。對于低頻相位測量,一般采用數字脈沖填充法對輸入信號的相位進行測量都能實現。但是
在使用濾波器的應用中,通常人們對幅值響應的興趣要比對相位響應的興趣更濃厚。但是,在某些應用中,濾波器的相位響應也很重要。一個實例是 濾波器用于過程控制環(huán)路中的情形。這里,人們關心的是總的相移量,因為它影
一、開關電源工作原理 1、開關電源是一種高頻開關式的能量變換電子電路,常作為設備的電源供應器,常見變換分類有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等。 2、開關電源原理框圖 (1) 市電進入電源后,首先經過是最前
一、開關電源工作原理 1、開關電源是一種高頻開關式的能量變換電子電路,常作為設備的電源供應器,常見變換分類有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等?! ?、開關電源原理框圖 (1) 市電進入電源后,首先經過是最前
在線性系統(tǒng)中,簡單地把小信號輸入阻抗的復共軛用作源匹配網絡、把小信號輸出阻抗的復共軛用作負載匹配網絡就可以了。但針對功率器件和它們的非線性特性,負載拉移系統(tǒng)可以提供必要的信息最大限度地提高寬頻率范圍內的功率轉移和輸出功率。
摘要:PID控制器是工業(yè)中應用最為廣泛的控制器,實際工程中PID參數整定問題一直是困擾技術人員的問題之一,也一直是人們研究的熱點。本文應用RGA失調因子法對基于MSP430單片機的便攜式PID參數整定儀進行整定。并對
基站發(fā)射機波束成形和波束控制是提高基站覆蓋范圍和容量的有效方法,這些技術要求使用多個收發(fā)器,并且基帶處理器必須補償各信號路徑的不良相位失調。此外,這種補償必須持續(xù)存在。本文介紹一種在工廠測試和工作期間測量多個發(fā)射機之間的相位差,以便基帶處理器補償這些失調的方法。