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回路电阻测试仪系统的需要
回路电阻测试仪系统的需要
干扰的大小将直接影响到系统容量的大小。因此有效的克服和抑制干扰就成为 CDMA 系统中*主要、*关键的问题之一。除了多址干扰本身直接的影响外,2低功耗键盘软件设计第三代蜂窝移动通信系统(3G采用的多址方式主要是码分多址(CDMA 接入方式回路电阻测试仪。CDMA 为一干扰受限系统。由于“远近效应”和“边缘效应”等现象都会导致系统容量下降和实际通信服务范围的缩小等。解决这些问题的一个*有效的方法是采用功率控制(PowerControl技术。功率控制的目标是减小无线节点的能量消耗,减轻网络中的信号干扰,更好的利用无线媒体回路电阻测试仪因数校正,达成所需要的通信要求。因此可以认为功率控制是改善与提高 3G蜂窝移动通信系统可靠性的核心技术之一。功率控制技术在CDMA 和WCDMA 网络中有着不可替代的作用。
输入的射频信号进入隔直流电容Cc和衰减器,现代二极管功率探头常采用图2所示的平衡配置双二极管检波结构。再经过50Ω负载匹配后进入双二极管检波器,两个检波器检波输出的正负直流信号通过视频滤波电容送入前置放大器处理。这种结构能够消除小信号测量时不同金属连接所导致的热效应,能抑制输入信号中偶次谐波造成的测量误差,提高信噪比。电镀行业里,一般要求工作电源的输出电压较低,而电流很大。电源的功率要求也比较高,一般都是几千瓦到几十千瓦。目前,如此大功率的电镀电源一般都采用晶闸管相控整流方式。其缺点是体积大、效率低、噪音高、功率因数低、输出纹波大、动态响应慢、稳定性差等。
输出电压从0~12V电流从0~5000A 连续可调回路电阻测试仪,本文介绍的电镀用开关电源。满载输出功率为60kW.由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的散热结构,该电源的各项指标都满足了用户的要求,现已小批量投入生产。
2主电路的拓扑结构
高频逆变部分采用以IGBT为功率开关器件的全桥拓扑结构,鉴于如此大功率的输出。整个主电路如图1所示,包括:工频三相交流电输入、���极管整流桥、EMI滤波器、滤波电感电容、高频全桥逆变器、高频变压器、输出整流环节、输出LC滤波器等。
防止偏磁的考虑到效率的问题,隔直电容Cb用来平衡变压器伏秒值。谐振电感LS只利用了变压器本身的漏感。因为如果该电感太大,将会导致过高的关断电压尖峰,这对开关管极为不利,同时也会增大关断损耗。另一方面,还会造成严重的占空比丢失,引起开关器件的电流峰值增高,使得系统的性能降低。对于直接并联方式,二极管的均流效果很差,输出电流一般限制在几十安培到几百安培左回路电阻测试仪右,不易于做到上千安培。电流为上千安培输出的情况下,为了达到均流的目的可以采用串入电阻方式并联或采用串入动态均流互感器并联。由于邻近效应及趋肤效应的影响,对于串入电阻的并联方式,二极管的均流效果随输出电流的大小而改变,均流效果较差。为达到较好均流效果,串入的电阻不宜太小,这又带来较大的损耗。对于串入动态均流互感器的并联方式,可以达到较好的均流效果,但大电流互感器的制作工艺复杂,成本高,同时由于动态均流互感器的漏感及引线电感的存在使得二极管在关断时的反向尖峰电压增高,电磁干扰及损耗随之增加。
使输出整流二极管实现既能自动均流,降低损耗,又可以降低制作工艺的复杂性,设计了一种新颖的高频功率变压器,如图1所示。这种变压器是由8个相同的小变压器构成,变比均为4∶1,为了克服以上并联方式的不足之处。初级串联,而次级则采用并联结构。该变压器采用初级自冷和次级水冷相结合的冷却方式,这样考虑主要在于它热损耗不同,而且可以大大简化变压器的制作工序回路电阻测试仪新的高度。为一个由分立元件构成的直流化的互补对称OCL电路。电路由差分放大级、电压推动级和复合输出级构成。本电路引入了直流负反馈电路,一般功放中由于存在反馈电容,限制了低频响应,为了消除这种不利影响,只有增大反馈电容,但电容较大,会使电路不稳定。该电路取消了反馈电容,彻底解决了这一矛盾。同时,通过射级电阻引入本级负反馈,明显改善了本级性能并简化了电路。输出级工作在
既顾及了效率,甲乙类状态。也保证元件的线形工作状态。差分管放大倍数等于200两管相差要非常小。电压推动管放大倍数等于80
加以性能优良的稳压电源提供能量和偏置回路电阻测试仪,此条件下。*后对整个电路加以调试。可测得:当前置输入20mV时,输出功率>12W该电路应注意非线形失真及噪声的减小,*终调试较复杂。但电路只有基本放大电路,因此功能扩展余地很大。其中,Ta为环境温度,RT晶体管的散热热阻,PCM为晶体管的*大耗散功率,RT又包含晶体管的内热阻、散热材料的热阻(又称外热阻)以及晶体管与散热材料的接触热阻3部分。
一是降低微波功率管的*大耗散功率,从式中看出结温的降额途径。即对电压、电流进行降额使用;二是改进散热方式,降低RT外热阻是由材料的特性决定的内热阻决定于器件设计、材料、结构和工艺,半导体自身的属性。设计师应尽可能选择内、外热阻小的器件和材料。为了减少功率管外壳与散热器间的接触热阻,可采取的措施有:确保接触表面平滑,扭紧螺钉来加大接触压力,用导热化合物填塞空隙等。为了充分利用CPU低功耗功能,可以让CPU工作于突发状态。通常情况下,根据需要使用软件将CPU设定到某一种低功耗工作模式下,需要时使用中断将CPU从休眠状态中唤醒,完成工作之后又进入休眠状态。
以适应实时中断驱动系统的需要。中断可由处理机的运行状态来启动,MSP430可编程中断结构可以组成灵活的片上和外部中断体系。如看门狗溢出、外部模块发生的事件等。每个中断源可以用中断允许位单独关闭,而状态寄存器中的通用中断允许位GIE可以禁止全部中断。
中断服务程序按以下顺序激活:①ATmega324p选择Power-sav模式的理由:Pow-er-sav睡眠模式下,当中断请示发生并且相应的中断允许位和通用中断允许位(GIE置位时。除了Power-down模式下的所有功能外回路电阻测试仪,TimerCounter2可以正常工作,所以在Power_sav睡眠模式下,系统的实时时钟系统可以正常运行,这也给系统功耗测试中的定时无线收发提供了条件。
进入睡眠模式,②基于功耗模式转换的无线收发工作过程:当便携式控制器没有接收和发送任务时。即LCD关闭,ATMEGA 324P处于Power-sav模式,IA 4421处于SLEEP模式。实际应用中,便携式控制器处于睡眠模式的时间应该*长。
便携式控制器可以通过按键、异步定时器2实时时钟)以及接收到主机的信号后产生的外部中断信号(INT2唤醒控制器回路电阻测试仪预测的负担,如果用户有传输数据的要求。进行发送和接收的相关操作回路电阻测试仪。任务完成后,再次进入睡眠模式。
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