UPS的應(yīng)用場景日趨多樣化,每個場景都有其獨特的需求,對應(yīng)不同的方案。本文將聚焦UPS設(shè)計方案展開講述。
A: 你會發(fā)現(xiàn)幾個。首先,在 圖1 "藍(lán)線"代表電路的理想線性響應(yīng),而"紅線"則代表被測量的響應(yīng)。我們可以繪制平行于約束實際響應(yīng)的線性響應(yīng)的線(圖中的虛線),然后計算非線性作為一個函數(shù)的全面輸出。在這個夸張的表示中,非線性度為+10%.對于在線性區(qū)域中工作的高質(zhì)量的OP放大器,非線性度不是以百分比為單位的,而是以百萬分之一(PPM)為單位的。
寬帶隙 (WBG) 半導(dǎo)體器件,例如碳化硅 (SiC) 場效應(yīng)晶體管 (FET),以其最小的靜態(tài)和動態(tài)損耗而聞名。除了這些特性之外,該技術(shù)還可以承受高脈沖電流,在固態(tài)斷路器等應(yīng)用中特別有優(yōu)勢。本文深入探討了 SiC FET 的特性,并與傳統(tǒng)硅解決方案進(jìn)行了比較分析。
無線電通信系統(tǒng)穩(wěn)步提高數(shù)據(jù)速率和總體系統(tǒng)性能。隨著性能的提高,對電力消耗的壓力越來越大。最近的一份行業(yè)報告[參考1]得出結(jié)論,典型的5G基站的耗電量為12千瓦,而LTE基站的耗電量為7千瓦。大約有5個烤面包機的額外能量被使用。(典型的2片烤面包機消耗約1000瓦。)
由于電壓是看不見的,所以無法通過觀察電路來判斷電路中流過的電壓。但是,電子設(shè)備中的每個電路都有其運行所需的預(yù)定電壓,過高的電壓可能會導(dǎo)致設(shè)備損壞或人身傷害。同時
在這一系列中,我們回顧了在微軟的EXECL中實現(xiàn)的快速傅立葉變換(FFT),并研究了窗口功能。在最后一部分,我們將討論相位測量,但首先,讓我們回顧一下?第三部分 ,我們通過研究窗口不起作用的信號得出結(jié)論。
我們得出結(jié)論?第2部分 本系列中的一個,以我們的樣本大小,查看39.1-赫茲和38.12-赫茲余弦波的快速傅立葉變換(FFSTS)。 N =512及樣本間隔 新一代 = 1 ms ( 圖1 ).
由于工業(yè)電氣系統(tǒng)經(jīng)常遇到電壓波動,諧波失真,噪聲以及短期或長期停電,因此必須通過為應(yīng)用指定不間斷電源(UPS)確保最大的正常運行時間。 為控制系統(tǒng)指定最佳的UPS是很具成本效益的投資之一。
DFT的目的是從時間的輸入函數(shù)中提取頻率信息,正如你所指出的,頻率信息在我們的結(jié)果中是不明顯的。在第一部分中,我們首先建立了一個EXERL工作表,以便在時域信號上執(zhí)行快速的傅立葉變換(FFT)。 圖1 .
是的。在工程環(huán)境中,您無疑將擁有使用示波器或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)獲得的離散數(shù)據(jù)集。如果你有 N 代表離散樣本 f(n) ,然后您可以使用離散傅立葉變換(DFT)返回 N 代表數(shù)據(jù)點 F(k) :
這個系列研究了相互調(diào)制,兩個頻率應(yīng)用于一個非線性系統(tǒng)的過程導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)生的頻率等于輸入頻率的和與差。在第一部分 和?第2部里面,我們研究了互相調(diào)制的有用的應(yīng)用,例如載波的調(diào)制和被調(diào)制載波的向上和向下轉(zhuǎn)換。我們得出結(jié)論?第三部分 通過研究互調(diào)失真(IMD)-在應(yīng)該是線性的系統(tǒng)中不需要的頻率分量的出現(xiàn)。特別是,我們要求微軟的EXERL圖表功能繪制一個基礎(chǔ)余弦波,它引入了非諧波頻率分量。
在計算機無處不在之前,史密斯圖表簡化了在射頻/微波電路中發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜阻抗的計算,例如 圖1 .電路包括具有阻抗的電源 Z s ,有特性阻抗的輸電線路 Z 0 ,及載載阻抗 Z L .
相位噪聲伴隨產(chǎn)生任何真實的正弦信號。你可以把它看作是數(shù)字的模擬等價物?顫抖。振動是由正方形波上升和下降邊緣的理想位置的偏差而產(chǎn)生的,它可以在時域中量化為以秒或其他時間單位測量的尖峰到尖峰或RMS振動。
在?第一部分中 ,我們討論了如何在指定的偏移頻率下,用相對于載波(DBC/赫茲)的每赫茲分貝來指定相位噪聲。 f 補償 .實際上,相位噪聲是黃色1-HZ寬矩形的功率。 圖1 相對于載波功率。
在模擬信號鏈中實現(xiàn)高性能、高精度和一致性需要注意微妙的細(xì)節(jié)。在許多情況下,這些細(xì)節(jié)包括諸如電阻器等無源元件的絕對精度,以及由于老化、機械應(yīng)力,特別是溫度變化而對元件特性產(chǎn)生的更微妙的影響。