上海日行电气有限公司
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试验变压器效率和能耗
试验变压器效率和能耗
靠电子线路工作效率的提高。工程师们通过计算试验变压器,七个趋势之三(体积、重量和功率密度)之所以能够演进。改良老版本或者设计新线路,达到同样功能的前提下减小损耗。当电子线路实现指定工作任务的同时,*终以热的形式消耗掉能量。
以电池作为电源的电子产品得到广泛使用试验变压器性能框架,近年来。设计工程师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,不���可以延长设备的使用时间,而且还可以延缓设备的老化。作为集成电路中*基本的单元,运算放大器的重要性众所周知。低压运算放大器中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。越来越复杂的设计系统中,客户迫切需要**的模拟设计方案。为解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足市场需求。水电站的运行工作中,发电机的功率因数是经常调整的一个参数,怎样根据水电站季节性水量变化较大、发电机负荷不均的特点,合理地调整发电机功率因数,满足系统无功负荷的需求试验变压器,解决在满负荷运行时发电机端电压偏高的问题。对水电站的**运行及提高电站的经济效益,有着重要的意义。
电站总装机容量为3130kW其中有两台为1250kW和一台630kW水轮发电机组。发电机额定电压为6.3kV发电机功率因数为0.8三台发电机均为同步发电机。电站年发电量1400万kWh1995年与大电网并网,博爱县丹东水电站是丹河流域梯级开发的一座引水式水电站。同时电站有独立的自供区。每年上网与自供负荷的比例为三比一。如图 2所示,从供电模式 2开始,由于 S1开启,Vin-VCb施加到变压器的初级端,励磁电流 im以斜率 Vin-VCb/Lm.增加,由于 SR2关断,LO1电流斜率就由 Vin-VCb/n减去输出电压决定。另一方面,LO2电流以斜率 –VO/LO2减小,这是流经 SR1续流 free-wheel当两个输出电感分享负载电流时,SR1承担全部负载电流。变压器的次级绕组仅处理 iLO1因而 iLO1/n反射到变压器初级端的电流,励磁电流上叠加,构成初级电流 ipri实际上,由于漏电感的现象,所以 vT2较图 2所示的数值稍低,但我这一章段中将忽略这一情况,从而简化分析。本文介绍应用于仪器和设备测试的高精度宽频率功率信号源的设计。传统的功率信号源一般采用线性电源或模拟控制的功率开关变换电源。随着高性能DSP控制器的出现,使采用数字化控制的功率开关变换电源作为功率信号源成为可能试验变压器,这有利于提高系统的集成化水平和控制功能。本文介绍的功率信号源采用工作频率为150MHzDSPTMS320F2812控制。并且采用DC/DC和DC/A C两级联合调节实现。
1系统的整体结构
频牢从20l000Hz可变,本文介绍的功率信号源可提供输出电压从2100V可变。并且可以在50Hz基频的情况下叠加基波幅值030%的直流分量与29次的各次谐波分量。输出电压幅值*小可调步长和分辨率为O.1V输出电压频率*小可调步长和分辨率在20100Hz时为O.1Hz100l000Hz时,为1Hz额定工作条件下,2100V范围内,应能连续输出0.5A 电流,即*大输出50VA 功率。为了验证提出方案的优越性试验变压器的关键技术,采用空时编码系统与H.264编码器的级联模型,并与传统的2发1收STBC正交空时系统做比较,所有的调制符号均选自BPSK星座。信道为准静态瑞利衰落信道,噪声为加性复高斯自噪声。测试中,天线1传送高优先级码流,天线2传送低优先级码流。本文用 EbNo大小表示传输系统的信噪比(通常EbNo表示一个比特的信号平均能量与噪声的平均功率谱密度之比)测试序列为“Fo-reman序列,图像格式为QCIF编码模式为IPPP帧率30fs用X264编码器生成H.264源文件。利用重建图像的平均PSNR值作为衡量图像质量的指标。射频功率放大器的工作状态是由其偏置来决定的如果给功率放大器加一个固定的偏置电压,则其一直处于导通状态试验变压器,这里定义为常开模式;而要使功率放大器工作在时分双工模式下,可以通过控制功率放大器栅极偏置电压来实现,该控制信号根据TD-SCDMA 物理信道信号特点来产生。
包含了两级放大,这里用FreescalLDMOS功率放大晶体管MW6IC2240设计了一个输出功率为2W三载波TD-SCDMA 功率放大器。MW6IC2240功能框图如图1所示。其饱和输出功率大于40W
这里加28V固定电压;VGS1和VGS2则是功率放大器栅极供电端,图1中的VDS1和VDS2功率放大器的漏极供电。分别给其加上固定电压和受系统控制的偏置电压就能使其分别工作于常开模式和时分双工模式。通过实际测试,其常开模式和时分双工模式下的EVM指标如图2所示。根据TD-SCDMA 相关规范,要求收、发切换时开关的上升时间必须小于2?滋s这正是从保护信号完整传输和避免EVM指标恶化这方面来考虑的而通过选择合适的功率放大器晶体管并设计合适放大器的偏置电路和开关控制信号,完全可以满足国家提出的标准,甚至可以使得开关的上升时间小于1u
功率放大器偏置电压控制信号设计
即使功率放大器的瞬态响应上升时间小至1u放大器工作在时分双工模式时的EVM仍然大于1.2%仍然大于功率放大器处于常开模式下的EVM指标,如图6所示。即功率放大器的瞬态响应仍然对信号质量造成了恶化试验变压器。显然,由于功率放大器本身以及偏置电路的影响,功率放大器的瞬态响应上升时间不可能为零,因此不可避免地会产生削波现象,从而恶化EVM指标。
就必须保21世纪,为了避免功率放大器的瞬态响应上升时间对EVM影响。现代便利生活都是以电子为基础的自从电子设备中晶体管开始取代真空电子管以来,七个市场趋势就开始涌现,至今,仍然一直是支配电子行业的规律。本文将纵观这七个市场趋势,探讨性能更好的功率半导体是怎样直接使这些趋势得以持续进步的效率越来越高的电源转换器和电源控制芯片正被设计出来,根本上是为了抵消世界范围内呈指数增长的能源需求,并且保证本地区乃至世界经济的可持续增长,而这又是建立在电子设备的制造和应用基础上的今天我控制的这个世界,明天我后代将会继承它移交给后代时这个世界是什么样将取决于我今天的选择和执行效果,特别是以加速度增长的能耗领域。微处理器产量增加试验变压器,生产成本降低了随着PC机的加速普及,半导体设计者非常强烈地要使他IC容易设计进电脑以便能够在快速增长的PC领域增加销售量。为了使没有技术背景的人们更容易使用电脑,新的软件工业也在易用”这个市场趋势中被催生。因为人们喜欢功能丰富的体积小的重量轻的可靠性好的容易使用的电子产品,所以无一例外的任何包含电子线路的新产品都比它上一代更小更轻试验变压器的无功功率,更可靠,功率密度更大,集成度更高,功能更丰富试验变压器,价格更便宜。这七个市场趋势在今天依然存在而且近期不会有止境。
图2.古老的晶体管收音机(1950对照现代手机(2007/.
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