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相似文献
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1.
《Planning》2018,(5)
本文介绍了一种采用0.18μm CMOS工艺实现的电流型垂直腔面发射激光器(VCSEL:Vertical Cavity Surface Emitting Laser)驱动器电路。驱动器电路的核心单元由预放大级和输出级电路组成。为了扩展带宽、降低功耗,预放大级电路采用低阻抗负载的三级级联差分放大器技术和有源负反馈技术;输出级电路采用了C3A技术。仿真结果表明,1.8V电源供电时,工作速率为10Gb/s以上,输出调制电流可达12.7mA。  相似文献   

2.
设计一款三相逆变交流电源,输出正弦信号频率为50Hz,负载Y型连接时线电压有效值可达24V,负载线电流有效值最大为2A。系统由三相逆变驱动主电路、滤波电路、STM32最小系统、信号隔离电路、SPWM(正弦脉宽调制)信号发生器、电压和电流测量电路和LCD显示等功能电路组成。测试结果表明,室温下输入直流电压为36V,负载线电流有效值Io在0~2A间变化时,各相负载调整率不大于0.3%,电能转换效率可达88%。  相似文献   

3.
《Planning》2020,(2)
本文根据实际工程应用设计了一种大动态低脉冲展宽的多普勒信号放大器,文中详细介绍了该放大器的设计方法并给出本电路的仿真结果及实测数据。该多普勒信号放大器的最小输入信号峰峰值≤40μV,输出噪声电平峰峰值≤40mV,增益≥60dB,输入动态范围≥60dB,脉冲展宽≤10ns。具有灵敏度高,输出噪声小,脉冲展宽小等特点,可满足实际工程应用要求。  相似文献   

4.
《Planning》2020,(2)
脉冲宽度调制(PWM)是由一系列占空比不同的矩形脉冲构成,由微处理器的输出来控制,实现模拟正弦信号电路的产生。介绍了一种基于脉宽调制的正弦信号发生器的设计方案。该设计方案以STC89C51为核心,利用定时器设置,通过I/O口产生PWM波形,通过键盘电路的输入控制来实现对PWM波形的调节,并通过LED显示波形的参数。  相似文献   

5.
《Planning》2019,(21)
本文介绍一种基于SG3525控制的小功率隔离电源的设计,用来隔离高压负载放电产生的尖峰脉冲信号。主电路通过SG3525控制器产生控制信号PWM波,采用MOS管IRF3205组成变压器的半桥式驱动电路,实现逆变。变压器的输出进行整流滤波,通过变压器隔离负载电路的危险信号。利用锰铜采集输入端电流信号,设计过流保护电路。该隔离电源实现了输入为9-15V直流电源,输出电压跟随输入电压,最大输出功率5W,该电源工作稳定,可靠性高,隔离效果好。  相似文献   

6.
《Planning》2019,(3)
针对铁路牵引系统中负荷剧烈波动、无功冲击大导致网压波动等问题,开发了一种基于多重化降压拓扑的铁路功率调节装置,其通过无功输出和功率融通对电压进行调整,从而稳定供电臂末端电压。该装置采用多个背靠背三电平功率单元并联结构,每个功率单元具有独立的主电路和控制单元,从而使装置具有良好的冗余特性;针对三电平变流器中点电位不平衡的问题,通过在输出电压中叠加零序电压实现直流均压;针对铁路牵引系统含有大量谐波导致装置电流波形畸变的问题,通过比例谐振控制器提高电流波形质量。基于多重化降压拓扑的27.5 kV/5 MVA功率调节装置在神朔铁路某牵引分区所挂网运行后,有效地将供电臂末端电压波动控制在2.2 kV内,从而验证了该装置主电路及控制策略的正确性和可行性。  相似文献   

7.
《Planning》2016,(5)
三电平Buck电路可以降低开关管两端的电压,同时还可以降低电脉动,减小谐波输出。正是由于以上优点三电平Buck电路可以在电压较高以及功率较高的转换场合。现在直流变换电路正在朝向模块化更加可靠、更高的效率。正是由于这些优点,才可以使元件的体积减小。所以研究三电平Buck电路对当今社会在电气自动化方向的进一步普及应用有着相当重要的意义和作用。因此研究三电平变换器对当今电气产品的发展有着举足轻重的作用。  相似文献   

8.
《Planning》2014,(6)
100Gb/s的关键技术主要体现在调制编码与复用、接收技术、FEC等多个方面。本文将将从这三个方面,介绍近期100G线路传输解决方案的最新进展与技术。  相似文献   

9.
通过对传统的RLC放电回路以及基于Crowbar开关的10/350μs冲击电流发生器回路进行理论分析,并运用Simulink对两种电路分别进行了仿真模拟,得出基于Crowbar开关的10/350μs冲击电流发生器具有节省空间,成本低,能耗少等优点,并在考虑绝缘的基础上,研究并设计出了一套基于Crowbar开关的冲击电流发生器。  相似文献   

10.
《Planning》2014,(7)
为了降低微型磁通门功耗对微型磁通门的结构进行优化设计,通过仿真方法研究了微型磁通门的铁芯形状及绕线方式对磁通门激励电流和输出信号的影响。对缩比结构微型磁通门进行改进,提出一种采用多孔铁芯结合激励线圈/感应线圈交错缠绕的微型磁通门结构,可以有效降低微型磁通门传感器的激励电流从而降低磁通门功耗。与已报道的经过优化设计的缩比结构微型磁通门相比,引起的漏磁较小,能更有效地降低激励电流并提高灵敏度。  相似文献   

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