諧波混頻器和諧波檢測(cè)及控制經(jīng)典方案匯總,含軟硬件設(shè)計(jì)
諧波是一個(gè)數(shù)學(xué)或物理學(xué)概念,是指周期函數(shù)或周期性的波形中能用常數(shù)、與原函數(shù)的最小正周期相同的正弦函數(shù)和余弦函數(shù)的線性組合表達(dá)的部分。諧波產(chǎn)生的原因主要有:由于正弦電壓加壓于非線性負(fù)載,基波電流發(fā)生畸變產(chǎn)生諧波。主要非線性負(fù)載有UPS、開關(guān)電源、整流器、變頻器、逆變器等。本文為大家介紹諧波混頻器和諧波檢測(cè)及控制的經(jīng)典案例,供大家參考。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/266588.htm本文介紹了諧波混頻器的基本原理,分析八次諧波混頻器非線性電路中的閑散頻率,據(jù)此分別設(shè)計(jì)了寬帶波導(dǎo)-微帶鰭線過渡、改進(jìn)型低損耗帶通濾波器,超寬阻帶DGS低通濾波器,CMRC慢波結(jié)構(gòu)濾波器,得到一種性能良好的W波段八次諧波混頻器。
采用CMRC結(jié)構(gòu)的Ka波段 四次諧波混頻器設(shè)計(jì)
本文介紹了諧波混頻器的基本原理,分析了CMRC結(jié)構(gòu)的慢波、寬帶阻特性,據(jù)此設(shè)計(jì)出一種性能良好的Ka波段寬頻帶四次諧波混頻器。變頻損耗在15dB以內(nèi)的帶寬有4.5GHz。在射頻頻率37.5GHz,本振功率10dBm,中頻頻率900MHz時(shí),變頻損耗為7.2dB。
通過諧波混頻的方式降低鑒相器射頻輸入端的頻率,并采用相噪水平很好的本振,基底噪聲不會(huì)進(jìn)一步惡化,這樣系統(tǒng)輸出的相位噪聲由鑒相器的相位噪聲決定。由于將鑒相器的射頻反饋輸入頻率大大降低,使輸出信號(hào)的相位噪聲較之常規(guī)的分頻式鎖相環(huán)得以很大程度上的改善。
本文采用電流復(fù)用和偶次諧波技術(shù)設(shè)計(jì)了CMOS偶次諧波混頻器, 經(jīng)過對(duì)電路優(yōu)化設(shè)計(jì), 仿真結(jié)果表明, 該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)具有高轉(zhuǎn)換增益、高線性度、低功耗的優(yōu)點(diǎn), 在便攜式無線通信系統(tǒng)中具有較好的應(yīng)用前景。
本文提出了一種采用基于Xilinx FPGA 實(shí)現(xiàn)FFT算法的電壓、電流諧波檢測(cè)的模塊化的設(shè)計(jì)方法。使用System Generator設(shè)計(jì)了諧波檢測(cè)的模型及前端采樣電路,并以Spartan-3A DSP開發(fā)板為平臺(tái)進(jìn)行了硬件聯(lián)合仿真驗(yàn)證。
本文介紹基于DSP芯片TMS32LF2407的諧波控制器的硬、軟件設(shè)計(jì)。諧波控制器的基本原理是實(shí)時(shí)對(duì)電流、電壓進(jìn)行采樣,將采到的數(shù)據(jù)經(jīng)過D5P進(jìn)行數(shù)據(jù)分析后,得到現(xiàn)場(chǎng)諧波的狀況,從而決策是否對(duì)濾波器進(jìn)行投切。
筆者采用了SiGe BiCMOS工藝實(shí)現(xiàn)了集成E類功率放大器,其工作頻率為1.8GHz,工作電壓為1.5V,輸出功率為26dBm,并具有高效率和低諧波失真的特點(diǎn),適用于FM/FSK等恒包絡(luò)調(diào)制信號(hào)的功率放大。為了達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo),該功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用兩級(jí)放大結(jié)構(gòu),差分和互補(bǔ)型交叉耦合反饋結(jié)構(gòu)。
本文對(duì)目前有源電力濾波器中應(yīng)用的畸變電流檢測(cè)與控制方法進(jìn)行了分析比較,從諧波及無功電流開環(huán)、閉環(huán)檢測(cè)電路抽象出檢測(cè)電路的本質(zhì)(本文稱為統(tǒng)一模型),在此基礎(chǔ)上,給出了檢測(cè)電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,研究了檢測(cè)系統(tǒng)中等效低通濾波器的階數(shù)與截止頻率對(duì)檢測(cè)精度與快速性的影響,推導(dǎo)了統(tǒng)一模型下閉環(huán)檢測(cè)電路的實(shí)現(xiàn)。
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評(píng)論