随着工业电力电子技术的发展,电力系统的谐波抑制和无功补偿问题越来越受到人们的广泛关注。传统的谐波抑制手段是在电网中加装无源电力滤波器PPF(Passive Power Filter),利用电感、电容的谐振特性,在阻抗分流回路中
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一个高效、精美的建筑物和能源管理系统应包括对业主电力、煤气和水进行自动记录的功能,这样不仅可降低成本、控制出错几率,还可免去费时的人工现场抄表作业。 先进抄表网络基础设施(AMI)系统用于记录用户数据
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在进行石油和天然气地震勘探时,整个勘探网格通常会建立 2,000到30,000个用于采集地壳内岩层反射波的节点。每个节点都有一个传感器、一套具备自检测功能的完整数据采集系统,以及一套将数据返回中央记录单元的遥感装置。这种应用的要求非常苛刻,需要高度线性的带宽动态范围在0.1 - 200Hz的数据采集系统。由于整个勘探网需要大量的节点,因此每个勘探节点的功耗必须很低,而且还要保证所有勘探节点能够保持同步运作。每个数据采集节点都由以下元件组成:一个地震检波器或水下听诊器(分别用于陆地勘探和水下勘探)、一个
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加州米尔皮塔斯2009年3月4日电 /美通社亚洲/ -- California Micro Devices (Nasdaq: CAMD) 今天宣布推出以基于该公司 Praetorian III LC 的过滤技术为基础的 CM1693 系列先进的 EMI(电磁干扰)滤波器。CM1693 是第一个能够满足苛刻的 EMI 滤波器和 ESD(静电放电)保护需求的装置,同时还可提供高速数据接口力求不断提升速率所必需的低线路电容,适用于当今最流行的应用和智能手机的高分辨率照相机和显示器。CM1693 还能实现卓越
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幅度—频率特性是电子测量设备的最重要电学指标之一,幅—频特性的测量方法可分为频域法和时域法。频域法的激励源是标准信号发生器,输出从直流至高频的稳幅信号,根据被测设备的频率响应,定义在阻抗匹配情况下,高频幅度比低频平坦部分幅度降低至0.7倍(-3dB)时的频率为截止频率,亦即有效带宽。时域法的激励源是标准脉冲发生器,输出标准阶跃脉冲,根据被测设备对阶跃脉冲的响应时间,从时间/频率变换公式计算有效带宽。显然,频域法最准确,但是对测量仪器要求较高,测量过程复杂,测量时间较长。时域法的标准阶跃脉冲源容易获得,
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对于任何希望在多通道IF采样或I/Q基带通信通道中进行高动态范围信号采样时充分利用ADC功能的设计师而言,拥有丰富的实践经验乃是至关重要的前提。要实现阻抗的匹配,需要熟悉放大器输出级和ADC前端的相关知识,而谨慎的布局则是实现数字输出至敏感模拟输入耦合最小化所必需的。
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1 引言 无源滤波器利用电容和电感谐振的特点来抑制特定频率的高次谐波分量和提高功率因数,体积大、滤波频率固定和会出现串/并联谐振等缺点,限制了它的广泛使用[1];近十年来,有源电力滤波器(Active Power Filt
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1 引言
无源滤波器利用电容和电感谐振的特点来抑制特定频率的高次谐波分量和提高功率因数,体积大、滤波频率固定和会出现串/并联谐振等缺点,限制了它的广泛使用[1];近十年来,有源电力滤波器(Active Power Filters)以其可补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功,有一机多能的特点,引起人们的广泛重视,这一新型的谐波抑制装置有着广阔的发展应用前景。与无源滤波器相比,有源电力滤波器能够实现动态补偿,并具有体
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本文分析了EMI滤波器工作原理,介绍了EMI滤波器的测试指标,解释了EMI滤波器的频域测试方法和时域测试方法。并且通过学习插入损耗人工测试的方法,最终提出一种基于虚拟仪器技术实现EMI电源滤波器插入损耗的自动测试系统,实现了实现了测试的自动化。
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开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典...
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随着高阶的音讯系统的市场发展,专业级的放大器要求有更大的输出功率、更高的线性度和更高的稳定性。美国国家半导体音讯驱动可为工程师们带来更有价值的设计,使他们可创造出更多高性能和高度稳定的音讯放大器系统。
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1 引 言
通信对抗系统需要在复杂的信息环境下实现对信号的处理,需要滤波器实现信号的选择,滤波器主要应用于分离信号、抑制干扰,这是滤波器最广泛和最基本的应用。在这种应用中,他使所需要频率的信号顺利通过,对不需要的频率产生抑制。当前的通信系统随着实际的需要,要求滤波器低插损、低带内波动、高信号选择性,同时体积尽可能小,以满足灵敏度和动态范围的要求。电调滤波器具有体积小、工作频带宽的优点,可很好地抑制二阶组合信号,有着广阔的应用前景。
本文利用微波电路CAD设计软件,结合可靠的设计理论来进行电路设
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高性能、滤波器介绍
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