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本文讨论了SAW彩电中频滤波器国产化中可能有的基片材料、外壳及引出结构、器件电性能及器件可靠性四个方面的困难,并介绍能够直接替代日本东芝日立型SAW器件的国产彩电中频滤波器的性能. 相似文献
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声表面波滤波器一般用SAWF表示。它是一种无源固体器件。在彩电中,SAWF一般接在高频调谐器的输出端与中频放大电路的输入端之间。用以代替分立的LC中频调谐回路。可满足中频通道所需求的标准幅频特性,且不需调整,相位失真也较LC中频调谐回路小。因此,用它能够获得稳定的图像与伴音。一、检修方法: 在彩电中,SAWF是一种比较特殊的元件,常见的故障现象有以下几种情况: 1.SAWF内部电极开路。故障现象表现为:无图像、无伴音。屏幕上有杂波点,扬声器中有“沙沙”声。当出现这种情况时,可用信号注入法来判断。方法是用手握住螺 相似文献
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介绍了一种适用于宽带中频(IF)滤波器的运算放大器共模补偿方法,并将其应用于较大带宽有源RC滤波器中,如宽带宽接收机中频的电路和高频模数转换器抗混叠滤波器等。运算放大器通过前馈方式补偿共模次极点,并根据寄生电容调整前馈跨导电流比例来配置零点位置。该方法在一定功耗和较大共模带宽要求下,保证了共模反馈的开环相位裕度。将该方法应用于6阶复数/IQ低通切比雪夫滤波器中并采用130 nm CMOS工艺进行流片。测试结果表明,上述滤波器在最大带宽40 MHz、核心电源电压1.2 V下,滤波器最大功耗为24.6 mW,40 MHz低通配置时其中心频率处等效输入噪声电压为■,等效输入三阶交调点为30 dBm。 相似文献
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±500kV富宁换流站在直流站控系统调试过程中,交流滤波器不平衡电流过大.传统的调整方法不能解决此问题,因为它是用低电压的方法来测试不平衡电流,这很容易受到其他因素的影响.为了调节不平衡电流,提出了一种小容量高压调平衡的试验方法. 相似文献
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I~2C总线即I~2C-BUS,它是英文INTER INTEGRATED CIRCUIT BUS的缩写。即“内部集成电路总线”,也译为“IC之间的通信”。I~2C总线控制的大屏幕彩电是由主控微处理器通过SCL(串行时钟线)和SDA(串行数据线)对亮度信号、色度信号、行场扫描、枕形失真校正等电路进行控制。因此,具有I~2C总线控制的大屏幕彩电,使用遥控器就可以方便 相似文献
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影响有源电力滤波器性能的两个关键环节是谐波电流检测和电流跟踪控制环节.本文基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法,采用了滞环电流控制方法,提出了电压电流双闭环控制策略,详细分析了其工作原理并进行了Matlab仿真试验,结果表明具有较好的滤波效果. 相似文献
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有源电力滤波器应具有动态响应快和稳态精度高的特点,使用传统重复控制的有源电力滤波器进行谐波补偿时系统的响应速度较慢。对此,根据有源电力滤波器的数学模型,提出一种将比例控制与快速重复控制相并联的复合控制方法。通过建立电网在dq同步旋转坐标系下的数学模型,可以将指令电流中的基波分量转化为直流量,并且将2k±1次谐波分量转化为2k次交流量。这种控制策略可以消除所有奇次谐波并提高系统动态响应速度。通过仿真建模,将所提控制策略与传统重复控制进行比较,仿真结果验证了所提控制策略在保证稳态精度高的同时,可以有效地提高动态响速度。 相似文献
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常规的微波接收机信号自动增益控制(Automatic Gain Control,AGC)方法主要使用自动增益控制环输出控制信号,易受信号衰减作用影响,导致控制信号交流耦合峰值不拟合,因此,基于带通滤波器设计一种全新的微波接收机信号自动增益控制方法。结合AGC信号自动增益电路线性模型,设计信号自动增益控制函数,再根据滤波单元的级联关系优化带通滤波器信号自动增益控制反馈结构,从而完成微波接收机信号自动增益控制。实验结果表明,设计的微波接收机信号带通滤波器自动增益控制方法得到的控制信号交流耦合峰值与标准交流耦合峰值拟合度较高,证明设计的自动增益控制方法的控制效果较好,具有可靠性,有一定的应用价值。 相似文献