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调相简介

调相简介

调相是相位调制的简称,载波相位受所传信号控制的一种调制方法。载波为正弦波时称调相(PM);载波为脉冲序列时称脉冲调相(PPM);瞬时相位在二个或多个确定相角值上交替变化的称二进制或多进制调相,它是数字通信常用的一种调制方式。

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调相基本概念

载波的相位对其参考相位的偏离值随调制信号的瞬时值成比例变化的调制方式,称为相位调制,或称调相。调相和调频有密切的关系。调相时,同时有调频伴随发生;调频时,也同时有调相伴随发生,不过两者的变化规律不同。实际使用时很少采用调相制,它主要是用来作为得到调频的一种方法。调相即载波的初始相位随着基带数字信号而变化,例如数字信号1对应相位180°,数字信号0对应相位0°。这种调相的方法又叫相移键控PSK,其特点是抗干扰能力强,但信号实现的技术比较复杂。

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调相电路

调相实现常见的有三种方法,分别是可变移相法调相、可变时延法调相、矢量合成法调相。

可变移相法调相

可控移相网络有多种实现电路,其中应用最广的是由变容二极管和电感组成的调谐回路。电路组成如下图所示。

实际加到变容二极管上的调制电压uΩ'(t) 为

就构成间接调频。

可变时延法调相电路

相应的公式为:

这种方法能得到较大的相移,调制线性较好,但电路复杂。

矢量合成法调相电路

如上图是矢量合成法调相的电路模型,矢量合成法原理为:

单音调制时,调相信号可表示为

说明:实现线性调相的条件:

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调相简介常见问题

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调相简介文献

狭缝调相式气动分置式斯特林制冷机的调相器理论 狭缝调相式气动分置式斯特林制冷机的调相器理论

狭缝调相式气动分置式斯特林制冷机的调相器理论

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狭缝调相式气动分置式斯特林制冷机的调相器理论——给出的狭缝调相式气动分置式斯特林制冷机,具有阻尼调节方便、造价低、制作与装配简单等优点。该机使用调节件与气动腔体之间的缝隙替代气动杆上的干摩擦来调节排出器的运动阻尼,进而调节排出器与活塞之间的运动...

空调相关计算公式 空调相关计算公式

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空气调节常用计算 序 名称 单位 计算公式 计算单位 1 总热量 QT Kcal/h QT=QS+QL 空气冷却: QT =0.24*∝*L*(h 1-h2) QT—空气的总热量 QS—空气的显热量 QL—空气的潜热量 h1—空气的最初热焓 kJ/kg h2—空气的最终热焓 kJ/kg T1—空气的最初干球温度 ℃ T2—空气的最终干球温度 ℃ W 1—空气的最初水份含量 kg/kg W 2—空气的最终水份含量 kg/kg L—室内总送风量 CMH Q1—制冷量 KW △T1—冷冻水出入水温差 ℃ △T2—冷却水出入水温差 ℃ Q2—冷凝热量 KW EER — 制 冷 机 组 能 源 效 率 Mbtu/h/KW COP—制冷机组性能参数 A—100%负荷时单位能耗 KW/TR B—75%负荷时单位能耗 KW/TR C—50%负荷时单位能耗 KW/TR D—25%

调相运行简介

以小水电供电为主的县,不论是与大电网并网运行,还是以县为单位形成独立小电网, 其无功不足的状况是同样存在的。但是,不少县级电网忽视了利用水电站的水轮发电机组调相运行,向电网输送无功来弥补电网无功的不足。水电站调相运行有不分开和分开两种方式 。

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脉冲调相器简介

脉冲调相器又称数字相位转换器,它的作用是将来自数控装置的进给脉冲信号转换为相位变化的信号,该相位变化的信号可用正弦信号表示,也可用方波信号表示。

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调相运行使用专用调相机克服机组紧缺的状况

以小水电供电为主的县级电网,在枯水期可以利用水电站多余的机组转变为调相运行,向电网发送无功。但是在其他季节,电站为了多发有功以减少弃水,则无空闲机组进行调相运行,使电网无功缺额迅速增大,这种现象必须予以克服。

(1)设置专用调相机组。农村水电站在规划设计时,是不考虑设置任何备用容量的。为了满足县电网对无功的需要(特别是丰水期),建议农村水电站根据各自的具体情况,设置一定容量的专用调相机组,并兼作水电站的备用容量。

对于无调节径流式水电站,因水电站无调节能力,水电站发电(有功)运行完全取决于天然来水情况,为了使该类农村水电站在非枯水期也能向电网输送足够的无功,以弥补电网无功的不足,就应根据电站及电网的实际情况,硬性规定其设置一定容量的专用调相机组。

(2)专用调相机组的容量。对靠近负荷中心和处在县电网末端的农村水电站,可考虑设置容量为电站总装机容量50%左右的专用调相机组,以便就近向电力用户供应无功,这对县电网降损节能和提高县电网末端运行电压、改善供电质量是极为有利的。

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