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太赫兹变频组件是实现太赫兹成像和通信应用的关键器件。本文中介绍了基于hammer-head滤波器紧凑结构,结合肖特结二极管的三维模型和电气模型,设计低变频损耗250GHz太赫兹谐波混频器的方法。在高倍光学显微镜的精准测量下,建立尺寸可以跟信号波长相比拟的二极管三维模型,准确模拟二极管的高频特性以提高电磁仿真精度。为了进一步降低太赫兹混频器的变频损耗,文中除了采用紧凑型的hammer-head滤波器结构外,同时通过波导探针直接实现与二极管阻抗的匹配,简化了混频器的结构降低谐波信号传输线损,从而降低太赫兹谐波混频器的变频损耗。最终仿真结果表明,250GHz谐波混频器在3d Bm的本振功率驱动下,在230~270GHz射频范围内,变频损耗(SSB)均小于6.8d B,最低变频小于6.2d B,中频带宽大于20GHz。 相似文献
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针对直流分量与多个谐波及间谐波分量叠加的时变电力信号,采用一阶低通滤波器与多个归一化频率估计器并联形成偏置频率自适应梳状滤波器,以快速准确估计直流分量以及每个谐波与间谐波分量的频率和幅值。算法的带宽参数与频率自适应增益分别对幅值与频率的收敛速度及估计精度具有不同的影响。利用经典四阶龙格-库塔方法获得相应的离散算法,并给出实现算法的程序结构。采用两个DSP系统组成实验系统,验证了算法的有效性。 相似文献
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提出了一种基于规则采样线性外推的准自然采样SPWM新方法.论述了该方法的基本原理,导出了SPWM开关点方程.对该方法进行了仿真研究,并与传统的自然采样法和规则采样法进行比较.仿真结果表明,该方法的输出基波幅值较另两种方法更大,THD较自然采样法还要小.当载波比增大到一定的范围时,3种方法的基波幅值、THD将趋于一致.将规则采样线性外推的准自然采样SPWM方法应用于一台单相电压型8重化9电平逆变器中进行了实验研究. 相似文献
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本文提出了一种周期信号等效非均匀采样策略。利用均匀采样方法得到的等效非均匀采样,易于硬件实现。文中推导了非均匀采样的插值公式,并证明了在信号恢复和谐波分析中,非均匀采样策略具有均匀采样方法无可比拟的优越性。 相似文献
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提出一种新型补偿策略应用于动态电压恢复器(DVR).该策略以瞬时无功理论为基础,采用含分离模块的多坐标系旋转变换(多dq旋转变换)来提取出波形中的基波正负序分量和谐波正负序分量,从而对各个分量进行独立的补偿控制和参数调节.使用新型补偿控制策略后,DVR的动态响应速度更快,稳态补偿精度更高,dq控制分量波动更小.为验证其有效性,在MATLAB/Simulink下建立级联式DVR仿真模型,并进行了一系列仿真验证,稳态和暂态结果显示,在中压电网电压出现不对称、谐波和系统电压暂降等复杂工况时,DVR皆可以实现较好的补偿. 相似文献
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