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IEC标准将无源滤波器和并联电容器的应用搁在一起讨论,因为滤波器无沦失谐或调谐也都有补偿功能。本文介绍了滤波器的相对电抗值X%的选择,以及X%和滤波器外部性能的关系,并深入讨论了如何根据不同场合分别选用并联电容器、失谐滤波器或调谐滤波器的问题,也再次讨论了滤波器参数和工程设计的关系,最后讨论了如何协调谐波和无功的补偿功能。 相似文献
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《无线电工程》2016,(8):61-64
基于短波通信系统数字化、小型化需求,提出了1.6~30 MHz电调带通滤波器的设计与实现方法。该滤波器采用双极点调谐滤波,变容管并联谐振,用电感进行耦合的线路技术,实现了外部电压控制(电调谐)滤波器频率的要求。采用将滤波器按频率分段设计,波段开关控制信号输入输出,实现了滤波器宽频率范围同步调谐的目的。同时,各分段滤波器设计集成在一块印制板上,滤波器整个体积仅有40 mm×30 mm×8 mm。仿真结果表明,电调滤波器控制简单、调谐方便,性能指标优良,其设计方法可行。对设计完成的实验品进行测试,结果与仿真相吻合,同时进一步验证了数字控制的多样与灵活性。 相似文献
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在建筑领域的实际应用中,从安全性、可靠性上来讲,无功补偿设备的选择和应用有单纯的电容器补偿、加装扼流线圈、电容专用接触器、调谐滤波器装置(电容器与调谐电抗器组合)、快速投切(晶闸管投切)及有源电流发生器(有源滤波、SVG)等,发展趋势极为迅速。 相似文献
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现今遥控彩电几乎都采用电压合成调谐方式。电压合成调谐技术(Voltage Synthetic Tuning,简称为VST)出现于70年代后期。这一技术实现了全自动、全电子化选台,大大提高了调谐精度,减小了调谐误差,方便了用户。其特点是运用微型计算机技术对数字信号进行运算和处理从而对彩电调谐实施控制。至今,这项技术已很成熟。本文以日本三菱公司80年代末开发的微处理器M50436-560SP为例介绍这项技术。由M50436-560SP为中心组成的选台电路见图1。 相似文献
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环行腔掺铒光纤激光器调谐实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文自行设计环行腔可调谐光纤激光器,研究环行腔掺饵光纤激光器的调谐技术,采用应力可调谐光栅进行实验,解决了光纤激光器普遍存在的泵浦光反射形成的回波影响问题和窄线宽激光输出功率与激光模式的矛盾,讨论了输出耦合比对调谐特性的影响,实现了窄带滤波和宽带调谐的双重特性,实现了窄线宽可调谐激光输出。 相似文献
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电调谐滤波器因其成本低、体积小和良好的跟踪滤波特性在射频接收领域得到了广泛应用和发展。通过分析耦合因子对调谐回路的影响,介绍了一种电调谐滤波器的设计改进方法,解决了宽频带使用时调谐回路耦合因子变化较大的缺点,与常规设计方法相比,滤波器的使用性能有较大的改善和提高。结合ADS仿真和实际测量,验证了该方法的正确性。 相似文献
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基于长周期光纤光栅的可调谐光滤波器设计 总被引:4,自引:4,他引:0
分析了长周期光纤光栅(LPFGs)透射谱受外界环境折射率变化影响的特性及其原理,进而提出了一种新型的可调谐光滤波器的设计思路.并运用分段光栅的矩阵分析法对其进行了具体的计算。此种光滤波器具有滤波精度高、可实现滤波波长和深度单独、连续调谐及全光纤性等优点,滤波波长调谐范围可达15nm,衰耗深度调谐范围达9dB。 相似文献
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225MHz-400MHz压控调谐滤波器的实现 总被引:3,自引:0,他引:3
在跳频收发系统中,在射频前端加入调谐滤波器可以提高系统的抗阻塞干扰能力。文章详细介绍了一种225MHz-400MHz压控调谐滤波器的实现方法,该方法主要是通过电压改变变容二极管的电容,从而改变带通滤波器的中心频率,从而实现压控滤波。因此通过分段线性电压来控制带通中心频点就可以对跳频信号进行跟踪滤波。 相似文献
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综述了可调谐掺铒光纤激光器的工作原理、研究现状,分析了调谐中有待解决的主要技术问题。介绍了可调谐掺铒光纤激光技术在光纤光栅传感中的应用,提出了一种新的基于可调谐掺铒光纤激光技术的波长检测方案,指出了该系统目前存在的问题。 相似文献
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() ()基金项目: 。摘要:为了实现高稳定性的可调谐激光输出,提出并设计了一种基于Mach-Zehnder(M-Z)滤波结构,结合Fabry-Perot(F-P)滤波器的可调谐掺铒光纤激光器,并对激光器的原理及实现方案进行理论分析和实验验证。所设计激光器系统的泵浦源工作波长为976 nm;长度5 m的掺铒光纤作为增益介质;采用全光纤M-Z结构进行滤波,并结合F-P滤波器实现单波长激光可调谐输出。实验中,通过调节F-P滤波器,在泵浦功率为60 mW时,实现了1547~1568 nm范围内单波长激光的稳定可调谐输出,波长调谐间隔小于1.7 nm,每个输出波长的边模抑制比均大于55 dB,线宽均小于0.1 nm。 相似文献
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本文首次采用有限元法对有调谐销钉的可调频薄基片矩形贴片微带天线的谐振频率和输入阻抗进行了计算,谐振频率的计算结果与实验结果符合很好。该方法原则上适合于任意数目调谐销钉置于任意位置的情形。可能会是处理带调谐销钉的最有效的方法。 相似文献