设计应用 IGBT在不间断电源(UPS)中的应用[电源技术][其他] 在UPS中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点。 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 高增益高线性度混频器设计[其他][其他] 本文采用电流复用和偶次谐波技术设计了CMOS偶次谐波混频器,经过对电路优化设计,仿真结果表明,该拓扑结构具有高转换增益、高线性度、低功耗的优点,在便携式无线通信系统中具有较好的应用前景。 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 基于ADS的微带滤波器设计[模拟设计][其他] 微波滤波器是用来分离不同频率微波信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号,使其不能通过滤波器,只让需要的信号通过。在微波电路系统中,滤波器的性能对电路的性能指标有很大的影响,因此如何设计出一个具有高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 加载Sierpinski垫片天线[模拟设计][其他] 提出一种新型分形结构加载的Sierpinski垫片天线。该天线采用新型加载技术并充分利用了此新型结构的空间自填充能力。结果表明,此新型分形结构加载的Sierpinski垫片天线比Koch分形加载更能缩减天线的尺寸,并且能降低谐振频率,具有宽频带特性,可以实现Sierpinski分形天线的小型化、多频段特性。 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 微波天线在传感器上的使用[模拟设计][其他] 微波振荡器和微波天线是微波传感器的重要组成部分。微波振荡器是产生微波的装置。由于微波很短,频率很高(300MHz~300GHz),要求振荡回路有非常小的电感与电容,因此不能用普通晶体管构成微波振荡器。构成微波振荡器的器件有速调管,磁控管或某些固体元件。小型微波振荡器也可以采用体效应管。 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 基于FPGA 的谐波电压源离散域建模与仿真[EDA与制造][其他] 摘要:用于电能计量的谐波电压源要求具有很强的谐波合成能力,因此,对采样频率要求较高。目前,绝大多数谐波电压源装置采用DSP作为控制芯片。DSP虽然有着很强的信号处理能力,但其采样率不高,不能满足电能计量 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 低噪声系统的3个设计窍门[测试测量][其他] 将所有增益应用于第一级,比将增益分布于两级要好得多。请注意,有时最佳带宽性能的要求可能与最佳噪声性能的要求相冲突。对于带宽,我们希望每个增益级具有近似的增益,而对于噪声,我们则希望第一级具有全部的增益。 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 移动互联网实现多赢的法则 [通信与网络][其他] 从3G牌照发放开始,“移动互联网”就成为一个热门名词。从iPhone上市到Google推出应用平台,从Blackberry与中国移动的合作到Nokia的OVI平台,原本在信息通信产业链及互联网产业链上的参与者,纷纷进入移动互联网产业链,大有铺天盖地之势。新的产业链构建之初,各方在这片蓝海中进行着话语权的争夺,乱战的大幕徐徐拉开! 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 浅谈下一代网络NGN核心技术 [通信与网络][其他] 随着通信技术的不断发展,通过在一个公共的分组网络中承载话音,数据,图像已经被越来越多的运营商和设备制造商所认同。在这样的业务驱动和网络融合的趋势下,诞生了NGN下一代网络模型,实现在分组网络中,采用分布式网络结构,有效承载话音、数据和多媒体业务。NGN建立在业务与下层传送功能分离的基础上,业务独立于网络,有效地克服了传统电信网在提供新业务方面的弱点,迎合了面向业务未来发展网络的思想。软交换技术又是下一代通信网络解决方案中的焦点之一,软交换概念一经提出,很快便得到业界的广泛认同和重视,经过今近年的发展,软交换技术在标准化和产业化方面均取得了长足进展,使软交换成为下一代网络NGN最为活跃和热门的话题。 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 高压开关柜隔离触头温度监测[测试测量][其他] 高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的隔离问题,主要方法有感温纸测温、红外温度测量、F-P 光学式测量、感应窃电方式测量、光纤传输方式和红外无线传输等。而光纤光栅传感器集测量和传输于一体,采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰和良好的绝缘性能等优点,因此非常适合高压开关柜的触头温度测量环境。基于以上优点,本文提出了一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案,同时采用合理的安装技术解决了应变交叉敏感的影响。 发表于:2011/1/27 上午12:00:00 <…3723372437253726372737283729373037313732…>