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低压断路器开关试验。 2100433B
大电流开断试验。
振荡电路是一个没有输入而有输出(交流信号)的放大电路。当然它是需要直流电源供电的。所以,它的作用就是将直流电能转变成交流电能。振荡电路的基本组成就是:1、放大器;2、正反馈网络。有以上电路组成的振荡电...
振动标线,也叫噪音标线。外形呈凹凸型,基底加突起部分高度为5-7mm。通常制出点形、条形等,车子经过会有"轰隆"声,对驾驶员有很好的警示和提醒作用,所以也叫噪音标线。其相比于减速道...
电路总结起来有三种:LC振荡,RC振荡,RL振荡其作用是提供一个周期信号供其他电路使用,其用途非常广:给单片机提供时钟,给警报器提供音频信号,给手机发射提供基频,家里用的交流电就是一种50HZ的信号,...
基于LC振荡回路的晶闸管阀短路电流试验
晶闸管阀短路电流试验是考核直流输电晶闸管阀耐受短路电流能力的运行型式试验项目,要求试验结果跟实际运行工况具有等价性。本文使用LC振荡回路对直流输电晶闸管阀进行短路电流试验进行研究,并利用计算机仿真技术对其进行仿真研究,以确定回路参数准确性和试验方法的有效性。结果表明以LC振荡回路产生的短路电流,满足直流输电晶闸管阀短路电流标准要求,可做为进行直流输电晶闸管阀短路试验的有效方法。
LC振荡电路
LC 正弦波振荡电路 LC 正弦波振荡电路与 RC 桥式正弦波振荡电路的组成原则在本质 上是相同的,只是选频网络采用 LC 电路。在 LC 振荡电路中,当 f=f0 时,放大电路的放大倍数数值最大,而其余频率的信号均被衰减到零; 引入正反馈后,使反馈电压作为放大电路的输入电压,以维持输出电 压,从而形成正弦波振荡。由于 LC 正弦波振荡电路的振荡频率较高, 所以放大电路多采用分立元件电路。 一、 LC 谐振回路的频率特性 LC 正弦波振荡电路中的选频网络采用 LC 并联网络,如图所示。 图(a)为理想电路,无损耗,谐振频率为 公式推导过程: 电路导纳为 令式中虚部为零,就可求出 谐振角频率 式中 Q为品质因数 当 Q>>1时, ,所以谐振频率 将上式代入 ,得出 当 f=f 0时,电抗 当 Q>>1时, ,代入 ,整理可得 在信号频率较低 时,电容的容抗 ( ) 很大,网络 呈感性;在信号
利用电感(L)电容(C)谐振回路的复阻抗与频率有关的特性做成的电气液压型调速器的测速器件。常用的串、并联LC测频回路图。测颇回路的输入信号为永磁发电机输出的交流电压,经变压器降压后以两组电压分别加于串联谐振回路L1C1和并联谐振回路L2C2,测频回路的输出是串联谐振回路输出电压与并联谐振回路输出电压整流后的电压差。选择这两个回路的谐振颇率在70~80Hz之间。输入信号频率等于谐振频率时,串联谐振回路复阻抗及其上的压降均最小,输出(U1)最大。输入信号颇率偏离谐振频率,串联谐振回路复阻杭及其上的压降均增大,输出减小。在输入信号频率等于谐振频率时,并联谐振回路的复阻抗及其上的压降均最大,输出增大。调整电位器Rf可得额定频率时,测频回路输出信号电压U(U=U1-U2)为零,高于此频率时输出电压为正,低于此频率时输出电压为负。LC测频同路还可以采用并联、双并联或串联LC回路组成 。
利用电感(L)电容(C)谐振回路的复阻抗与频率有关的特性做成的电气液压型调速器的测速器件。常用的串、并联LC测频回路图。测颇回路的输入信号为永磁发电机输出的交流电压,经变压器降压后以两组电压分别加于串联谐振回路L1C1和并联谐振回路L2C2,测频回路的输出是串联谐振回路输出电压与并联谐振回路输出电压整流后的电压差。选择这两个回路的谐振颇率在70~80Hz之间。输入信号频率等于谐振频率时,串联谐振回路复阻抗及其上的压降均最小,输出(U1)最大。输入信号颇率偏离谐振频率,串联谐振回路复阻杭及其上的压降均增大,输出减小。在输入信号频率等于谐振频率时,并联谐振回路的复阻抗及其上的压降均最大,输出增大。调整电位器Rf可得额定频率时,测频回路输出信号电压U(U=U1-U2)为零,高于此频率时输出电压为正,低于此频率时输出电压为负。LC测频同路还可以采用并联、双并联或串联LC回路组成 。
作者:王萍
S参数的震荡是什么原因引起的呢? 从插损图看到的震荡其实就是传输能量大幅跌落,那么哪些原因会造成能量的损失呢?当然主要是反射,串扰。
反射是由阻抗不匹配引起的,下图蓝色是一根阻抗完全匹配的传输线,红色为中间有一段500mil的阻抗不匹配的传输线,两根线是完全等长的,看震荡出现了。由之前的反射详解所述,阻抗不匹配长度对应了震荡频率,阻抗差异对应震荡幅度。
插损(S21) 回损(S11)
还有一个通道中震荡最明显的就是过孔残桩,当残桩长度为四分之一波长时,过孔处传输能量和反射能量叠加后互相抵消,造成了能量大幅跌落。所以对于高速信号传输,背钻是最常见的优化方式
插损(S21)
串扰本质就是能量耦合,能量耦合去了别处,自己的能量就少了呀。看下面这幅图,乍一看是不是认为又是哪个菜鸟设计人员没有背钻啊?
No,这是两根间距10mil的微带线其中一根的插损曲线。单根都是标准的50ohm哟。咋回事呢?看下图,近端串扰和反射都是正常的,远端串扰最大-5.8db,也就是50%的能量去别人家,吸血吗?这要是靠的再近些,不是连渣都不剩了?
近端串扰 远端串扰 反射
哈哈,所以高速信号不建议走单根微带线,走差分线,我传给你,你又还给我,大家两不相欠。
那都走差分线了,串扰不是问题,控制好阻抗就和震荡挥挥手了吗?嘿,我们差分线也是有要求的,好吗?差分线最重要的就是模态转换,影响模态转换最直接的就是skew。亲们,下图也不是过孔谐振哦,而是当两个差分线长度差距是300mil时的差分线插损。
差损(SDD21)
怎么这样啊!看下图:
SDD11 SDC21
左图显示反射是没问题的,反射能量都在-30db以下,问题在于差模都转成共模了。我们都知道差分线是两条传输线分别传输相位相反(相位相差180度)的信号,在接收端相减得到两倍的幅值。如果两根线不等长,就有一部分转化为共模信号。300mil对应着10Ghz的二分之一波长。当长度差为二分之一波长,也就是两信号相位差为零,那么接收端相减后差分能量全部阵亡,全变成共模了。
当然这是个极端情况,无论是哪位工程师也不能容忍差分信号长度差这么多,一般都是5mil以内。
— end —
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