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回路电阻测试仪功率分配

回路电阻测试仪功率分配
每个用户所需的小区基站的信噪比随小区负载的加重而非线性增加,从图1可知。负载越大,斜率越陡回路电阻测试仪,小区付出的平均功率代价要大的多。因此,每增加一个移动用户,一个高负载的小区比一个低负载的小区付出的代价大,另外,负载过重的小区将不能响应其用户话音激活的统计波动。进一步调整式(1以反映总的接受干扰Prec=α(1+β)NSPrec与基站噪声之比可以由小区负载u=NNmax完全表示出来回路电阻测试仪定义功率,从图2可看出干扰是随小区负载非线性增加的
对机床产品的技术要求日益提高。贯彻JB/T3382.2-2000标准中,随着科学技术的不断进步。就需要对机床主轴空运转功率进行测试。按规定:任何一种型号的机床,要确定磨头空运转功率的指标,可选择装配较好的十套磨头,测量空运转功率,取平均值作为考核指标。这对于以小批量,多品种为特点的机床行业来说,如果采用传统的测量方法,即三表法或二表法测量磨头电机的功率回路电阻测试仪,这些测量方法的测量系统体积庞大,接线复杂,无疑是一件十分繁重的工作,而且受测量系统结构的限制,测量精度较低,对主轴的空运转功率很难测试。
经过一年多时间的调访,为了满足JB/T3382.2-2000标准中6.4章节的要求。决定采用HIOKI3286型电力分析仪,成功地解决了机床的磨头空载功率的测试工作。HIOKI3286型电力分析仪采用单片微处理器技术,可以完成对单相交流电动机或三相交流电动机的电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数、相位角等多项性能的测试。d三相四线回路的测量,对于如果说它负载功率是平衡的三相四线回路的功率和功率因数测量是与三相三线回路的测量相同,不需要使用中线,同样可以直接用HIOKI3286型电力分析仪测量,可以直接从HIOKI3286型电力分析仪上读出测量结果。然而,对于三相不平衡负载,测量方式与单相二线系统相同,将单元设置为单相测量模式,但测量电路应按附图四进行接线和测量回路电阻测试仪,以中线为基准,对三相负载进行分别测���,分别从HIOKI3286型电力分析仪上读出的三次测量结果,将这些功率读数进行累加,此时的功率应是P=P1+P2+P3
测量电路见附图2这种情况下,e对于小功率的三相交流异步电机。虽然说它三相负载功率是平衡的但由于电机功率太小,难以直接从HIOKI3286型电力分析仪上读出测量结果。功率控制存在着两面性:从功耗、干扰及电磁辐射方面考虑,其发射功率越小,手机的耗电量就越小,待机及通话时间越长,对同系统其他手机的干扰就越小,同时扩大了小区容量。此外手机发射功率越小,对其他无线设备干扰越小,对人体的辐射也就更小。另一方面,为了能保证通信质量又希望手机发射功率大些,如手机在小区的远端时,为了保证手机信号经过长距离传输到达基站后,信号仍能被正确解调,需要发射功率要足够大,以克服信号经过长距离传输的衰减;手机在被建筑物或其他遮挡的无线阴影区内,其发射功率也要足够大,以克服手机信号经过多次的反射、折射及长距离传输的衰减;干扰(邻信道干扰、同信道干扰、阻塞等)比较大的情况下,发射功率也要足够大以克服噪声的干扰。所以统一表述为:手机必须有足够的发射功率以保证通信,保证通信质量的前提下,其发射功率越小越好。环功率控制和外环功率控制两部分组成。内环闭环功率控制中,基站每隔1.25ms比较一次反向信道的EbIo和目标EbIo然后指示移动台降低或增加发射功率,使信道EbIo达到目标值。内环功率控制是快速闭环功率控制回路电阻测试仪的运行状态,主要在基站与移动台之间的物理层进行。而在外环闭环功率控制中,基站每隔20ms为接收器的每帧规定目标EbIo从用户终端到基站)当出现帧误差时,其值自动单位逐步减少。外环功率控制的周期一般为TTI10ms20ms40ms80ms量级回路电阻测试仪,即10100Hz外环功率控制通过闭环控制,可以间接影响系统容量和通信质量。
3前向功率控制
移动台检测前向传输的误帧率,前向功率控制指基站根据移动台的测量结果调整对每个移动台的发射功率的控制。基站周期性的发送测试。并向基站报告该误帧率的统计结果。基站根据移动台报告的误帧率统计结果,决定增大或是减小前向传输功率。基站系统缓慢减少移动台的前向链路发射功率过程中,当移动台检测到误帧率(FER超过预定义值时,请求基站系统增大前向链路发射功率。每隔一定时间进行一次调整,用户终端的报告分为定期报告和门限报告。其控制过程如图3所示。式中(线路电压和消耗电流间的相位差。无相位差(=0且无失真(THD=0时,PF=1由于分子(co01之间回路电阻测试仪,而分母总是大于或等于1因而PF=1
THD和PF因此都不足以度量性能。实际上,由于IEC61000-3-2标准规定了THD谐波分量。这一规范的度量和遵从标准为谐波失真参数,这个参数以及达到这一规范的技术一般被划分到PFC或“功率因素校正”类别中。
PF表达式中的co既可为正,理论上。也可为负。请记住,负的co值相当于负载电路对线路供电的情形。基于二极管桥的整流电路中,这种情形是不可能发生的有源功率因数校正的方法容易满足IEC6100-3-2功率因数规范,但所需元件太多。先进的组合IC同一裸片上集成了两个控制器,从而降低了半导体元件的复杂度。然而,这两个控制器是截然不同的各自需要一套完整的无源元件来实现相关功能。因此,未来的理想器件是真正的单级PFC/PWM控制器,可将复杂性降低一半或以上,而且不会影响性能。PFC/PWM功能的集成仍处于初发阶段,未来将出现完善的新型架构,可大幅削减现有方案的物料费用。
即从VBΜS至低压的DC/DC转换,就功率分配的发展趋势而言。目前的主流架构是采用交替的同步降压转换器,未来的挑战是:采用能够快速响应负载变化的架构,以减少输出电容数量。人们需要在这些领域开展许多研究工作回路电阻测试仪热稳定性强,这类技术的突破对于整个功率转换市场都是非常重要的式中:d为所需的EbIb当使用13Kbs声码器时回路电阻测试仪,对于一个扇区大约为24重写表达式。
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