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在一个传输电路或传输系统中,常指定一个被称为零相对电平点的参考点,即零电平(zero level),又称为OdB点,并以该点的信号功率作为计量整个系统传输电平的基准参考功率,而不管它的实际功率是多少。
dBmO表示相对于零相对电平点并以1mW为基准功率的绝对功率电平,O表示相对于零相对电平点。
2.1 dBmO与dBm、dBr间的关系
D(dBm) = D(dBmO) + D(dBr)
dBmOp 表示相对于零相对电平点以1mW为基准功率的绝对噪声计功率电平,P表示噪声功率用噪声计计值。
由于人耳听觉和受话器具有频率特性,对不同频率声音感受的灵敏度不同,对噪声采用经过模仿人耳听觉和受话器综合特性的加权网络再加到平方律电压表上,称为噪声计计值。噪声计功率=噪声有效功率/K,其中K为噪声计系数。对于300~3400Hz的话路,白噪声的K值为1.33,对于300~2700Hz的话路,其K值为1.25。
dBm0s 表示用均方根测量仪表测得的相对于声音节目传输中的零相对电平点以1mW为基准功率并以分贝计值的绝对功率电平(例如非加权噪声功率电平),S表示声音节目传输。
dBm0ps 表示用均方根测量仪表测得的相对于声音节目传输中的零相对电平点符合CCITT绿皮书第V卷P.53B号建议的加权噪声功率电平。
dBq0s 表示用准峰值测量仪表测得的相对于声音节目传输中的零相对电平点符合CCIR4M-2号建议的非加权噪声电平。
dBq0ps 表示用准峰值测量仪表测得的相对于声音节目传输中的零相对电平点符合CCIR468-2号建议的加权噪声电平。
①被测点的功率(或电压)与确定的基准功率(或电压)相等时的电平。它的实际功率值,例如OdBm表示为1mW,OdBmV表示为1mV;
②被测点的功率与参考点的功率相等时的电平。例如,系统某点电平为OdBr,表示该点的功率与系统参考点的功率相等。
电气特性EIA-RS-232C对电气特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V逻辑0(SPACE)=+3~+15V在RTS、CTS、DSR、DT...
电平衰减有主动衰减和被动衰减。信号在传输过程中的衰减是要尽量避免又是不可避免的,这是被动衰减。但是在某些场合下,为了适应下级放大器对输入信号幅度的要求,需要对信号强度作一定幅度的衰减,以避免产生大信号...
呵呵!这些东西太专业!~我和你讲讲都用在哪儿吧!ECL速度快,不过功耗大,典型的应用就是现在的p4! 不会在我的设计现的,我现在做嵌入式的芯片的设计,低功耗是一个重要的目标!LVDS是一种低摆幅的差分...
移相控制零电压开关三电平弧焊电源研究
提出了一种新颖的移相控制零电压开关三电平变换器,分析了该变换器的工作原理,并给出了移相控制电路和驱动电路。最后利用该变换器研制出一最大输出为120A的弧焊电源,并给出了试验波形和电源的实测外特性波形。
隔离三电平零电压直流变换器
介绍了一种隔离三电平零电压直流变换器。其主开关管的电压应力均为输入电压的一半。由于采用了交错ZVS PWM控制并利用输出滤波电感中的能量,因此能够在宽负载范围内实现开关管的ZVS。分析了该变换器的工作原理和工作特性,并通过一个480W(输出48V/10A)的原理样机进行了验证,最后给出了实验结果。
直流放大电路有以下特点:①直接耦合。直流放大器要放大的是直流或慢变化的信号,所以各级间必须采用直接耦合,故又称直接耦合放大器。②零点漂移。作为放大器,当输入信号为零时,输出端应当无变化(保持零电平或某一固定电平)。而在直流放大器中,当输入信号为零时,可用仪器观察到输出端的电平偏离零电平或某一已知电平而缓慢地移动。人们把这种现象称为零点漂移(简称零漂)。引起零点漂移的原因很多,如晶体管参数随温度变化,电源电压波动等。随温度变化引起的漂移,往往称为温漂,单位为μV/℃。在规定的一定时间(如8h)内产生的漂移,称为时漂,单位为μV/8h。温漂、时漂都称为零点漂移。
在直流放大电路中,由于采用直接耦合,前级的零点漂移能够传输到后一级去,并逐级进行放大。为了获得较强的输出信号,希望有较大的电压增益。可是增益越大,输出的漂移也越大。若输入信号很弱,有时会造成输入信号被漂移电压所淹没,使放大器不能正常工作。可见,增益与零点漂移是直流放大电路设计中需要解决的主要矛盾。
前级仪表放大器的输出经缓冲进入次级放大器,该级为可编程增益放大器PGA,放大后的信号经滤波处理具有最平坦的频响特性,滤波器为8阶低通滤波器,其可程控设置截止频率从10Hz到100KHz,次级滤波为二阶有源低通滤波,用于消除数字干扰,低通滤波的次级可选加带通滤波器,其下限截止频率采用拔动开关设定,低通和带通滤波器可通过程控接入或跳过。
零电平自校准
自校准解决方案实现模拟通道的零电平较准,消除不
同增益和滤波状态下的零点误差,这种校准由硬件自动完成,有关校准参数已在出厂前标定,并存入模块上的EEPROM中,用户在正常使用时不需专门操作该功能,如需要修改EEPROM中存放的校准参数,则需运行随产品提供的校准软件,完成校准参数的重设。
H桥的控制主要分为近似方波控制和脉冲宽度调制(PWM)和级联多电平控制。
即quasi-square-wave-control, 输出波形比正负交替方波多了一个零电平(3-level),谐波大为减少。
优点是开关频率较低,缺点是谐波成分高,需要滤波器的成本大。
即Pulse width modulation,分为单极性和双极性pwm. 随着开关频率的升高,输出电压电流波形趋于正弦,谐波成分减小,但是高开关频率带来一系列问题:开关损耗大,电机绝缘压力大,发热等等。
即multi-level inverter,采用级联H桥的方式,使得在同等开关频率下谐波失真降到最小,甚至不需要用滤波器,获得良好的近似正弦输出波形。