关于通信产品X01功率的详细仿真说明---有图

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大功率通信电源开关设计与仿真

大功率通信电源开关设计与仿真
但是由于反馈控制电路设计较为复杂切时间仓促,小组成员在讨论后决定采用占空比固定的方波来控制开关器件的开通与截止,而不采用控制效果更好的PWM反馈控制电路。具体的实现方案如下:
主电路及控制电路的设计如下图2所示,开关管V1、V4组成一队桥臂,V2、V3组成另一对桥臂,分别用两个信号控制这两组开关管实现PWM变换。在t0时刻前,假定开关管V1、V4导通,流过变压器初级的电流Ip将功率和能量传递给负载。在t0时刻,V1、V4同时关断,IP由于电感L1的存在,继续流动,给开关管V1、V3、V4结电容充放电直到t1时刻能量耗尽,由于有二极管钳位,开关管被加上正向电压。t2时刻开关管V2、V3导通,IP反向流动,这样即实现了PWM转换。
开关电源的发展方向是模块化、集成化和智能化。近几年来具有各种控制功能的专用芯片发展很迅速,如功率因数校正(PFC)电路用的控制芯片,软开关控制用的ZVS、ZCS芯片,移相全桥用的ZCT、PWM专用控制芯片,并联均流控制芯片以及电流反馈控制芯片等。功率半导体器件则有功率集成电路(Power IC)和IPM。IPM以IGBT作为功率开关,将控制、驱动、保护、检测电路一起封装在一个模块内。由于外部接线、焊点减少,可靠性显著提高。集成化、模块化使电源产品体积更小、可靠性更高,给应用带来极大方便。
随着开关电源的发展,它的高频化成为电源技术发展的创新技术,高频化带来的效益是使开关电源装置空前地小型化,并使开关电源进入更广泛的领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化,另外开关电源的发展与应用在节约资源及保护环境方面都具有深远的意义。
21世纪开关电源的技术追求和发展趋势可以概括为以下四个方面。
20世纪80年代,计算机全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代。20世纪90年代,开关电源在电子、电气设备、家电领域得到了广泛的应用,开关电源技术进入快速发展时期。

DS-CDMA移动通信系统的仿真设计与实现

DS-CDMA移动通信系统的仿真设计与实现

XXXXXXXXX毕业设计(论文)DS-CDMA移动通信系统的仿真设计与实现摘要随着移动通信的迅猛发展,扩频通信技术在移动通信领域的应用已经步入了一个新的阶段,扩频通信不仅在军事通信方面发挥着不可取代的优势,而且广泛渗透到民用通信的各个方面。

而作为扩频通信技术之一的直接序列扩频是在扩频通信中应用最多,技术最成熟的一种频谱扩展方式,是目前应用最广泛的扩频系统。

本课题是对直接序列扩频通信系统的仿真设计与实现的研究,通过对系统模型的建立,仿真参数的设计以及系统波形的分析来分析系统的各项性能指标。

直接序列扩频通信系统的关键问题是扩频码和地址码的选择及系统的同步,论文采用的扩频编码信号(PN码)由发射机产生,并同载有实际信息的信号同时发送;为了达到伪码的同步,接收端采用同样的伪随机序列进行相关处理,然后采用科斯塔斯环法实现载波同步和伪码的同步。

并且在最后对设计仿真结果中的时域波形,系统的频谱图,系统的误码率以及抗干扰性能都做了分析,从而体会并了解到DS-CDMA系统的优势。

最终在对各种噪声干扰中,对仿真结果与理论值进行比较,可以得出本系统的仿真设计基本符合要求,并且可以深刻地体会到直接序列扩频通信系统具有良好的抗干扰性能,在未来的移动通信中具有决定性的应用前景。

关键词:DS-CDMA;扩频;System view仿真;码分多址;伪随机序列;系统同步- I -DS-CDMA移动通信系统仿真设计与实现Simulation Design and Implementation of the DS-CDMAMobile Communication SystemAbstractWith the rapid development of mobile communications, the technology of spread spectrum communication has entered a new phase in the field of mobile communications application , it not only plays an irreplaceable advantages in military communications, but also penetrates into a wide range of civilian communications The direct sequence spread spectrum as one of Spread-spectrum communication a way of spread spectrum which is applied most and trusty in technology ,which is applied most widely.This issue focus on the study of design and implementation of the simulation direct sequence spread spectrum communication systems, According to the setting of system model design of simulation parameters and analysis of system waveform it will analyse all kinds of index of the system. The key of direct sequence spread spectrum communication system is the choice of the code of spreading codes and addresses and system synchronization. spread spectrum encoding signal (PN code) which is used in this paper is generated by the transmitter, and sent with the signal which contain actual information simultaneity; in order to achieve synchronization of pseudo-code, the receiver process the status with the same pseudo-random sequence, and then using Costas Loop Carrier Synchronization Method for Synchronous and pseudo-code and the time-domain waveform, The system's frequency spectrum, the system's bit error rate anti-interference performance and the anti-interference performance of design and simulation results are analyzed finally ,I know the advantages of the DS-CDMA system.We could get that the design of the system simulation of the basic qualification requirements are met ,and realize the direct sequence spread spectrum communication system has a good anti-interference performance when simulation results are compared with the theoretical value in all kinds of noiseKey words:spread spectrum communication;System view simulation;pseudo-random sequence;the system synchronization;code division multiple access- II -XXXXXXXXX毕业设计(论文)目录第1章绪论 (1)1.1 扩频产生的背景及意义 (1)1.2 扩频的发展与应用 (1)1.3 各章内容安排 (2)第2章直接扩频通信系统的原理 (3)2.1 直接扩频通信系统的组成原理 (3)2.1.1 理论基础 (3)2.1.2 扩频原理 (4)2.2 性能分析 (5)2.2.1 抗干扰性能 (6)2.2.2 信噪比和误码率 (7)2.2.3 多址功能 (9)2.3 直接扩频通信系统关键技术研究 (10)2.3.1 伪随机序列 (10)2.3.2 编码与解码 (11)2.3.3 调制与解调 (12)2.3.4 扩频信号的解扩 (14)2.3.5 系统同步原理 (15)2.4 本章小结 (17)第3章DS-CDMA系统仿真设计与实现 (19)3.1 System view动态软件简介 (19)3.2 仿真系统的设计 (19)3.3 系统的参数计算与设定 (25)3.4 分析调试与实现 (28)3.5 本章小结 (37)结论与展望 (39)致谢 (40)参考文献 (41)附录A-1 英文文献 (42)附录A-2 英文文献翻译 (47)附录B 主要参考文献的题录及摘要 (50)- III -DS-CDMA移动通信系统仿真设计与实现插图清单图1-1 扩频通信系统组成框图 (1)图2-1 信道容量和带宽的关系 (3)图2-2 直接扩频通信系统组成框图 (4)图2-3 直接扩频通信系统主要波形和相位 (5)图2-4 DS-CDMA系统简化接收电路 (6)图2-5 扩频通信系统误码率特性曲线 (9)图2-6 直接扩频码分多址系统模型 (9)图2-7 线性移位寄存器 (10)图2-8 m序列的自相关函数 (11)图2-9 2FSK信号的相干解调原理 (13)图2-10 Costas环解调原理图 (14)图2-11 扩频码捕获原理框图 (15)图2-12 PN的跟踪原理图 (16)图2-13 平方变换法提取载波原理图 (16)图2-14 平方环法提取载波原理框图 (17)图3-1 参考法直接序列扩频通信系统原理框图 (20)图3-2 直接序列扩频仿真电路图 (21)图3-3调制子系统仿真电路图 (22)图3-4 混频子系统仿真电路图 (22)图3-5 解扩子系统仿真电路图 (23)图3-6 解调子系统仿真电路图 (24)图3-7 RC环路滤波器电路图 (24)图3-8由运放组成的放大器电路 (24)图3-9 经过220MHz的本振调制后的频谱图 (29)图3-10 发射点输出频谱图 (29)图3-11 解扩前两路信号的频谱图 (30)图3-12 解扩后信号的图形 (31)图3-13 经过Costas环解调后的输出波形与原始信号的比较 (31)图3-14 加入信道的仿真原理图 (32)图3-15 加入高斯噪声的Rice衰落信道模型 (32)图3-16 加入信道后的解扩前的频谱 (33)图3-17 加入信道后解扩输出的波形与频谱图 (34)图3-18 加入信道后输入输出波形 (34)图3-19 误码率曲线 (35)图3-20 不同情况下系统的眼图 (37)- IV -XXXXXXXXX毕业设计(论文)表格清单表3-1 系统图参数列表 (26)表3-2 调制子系统参数列表 (26)表3-3 混频子系统参数列表 (27)表3-4 解扩子系统参数列表 (27)表3-5 解调子系统参数列表 (28)- V -XXXXXXXXX毕业设计(论文)第1章绪论1.1 扩频产生的背景及意义扩频通信方式早在20世纪40年代就提出来了。

通信原理数字频带通信系统的设计与仿真分析分析

通信原理数字频带通信系统的设计与仿真分析分析
2.1.1 Simulink 基本模块库 .................................................................... 11 2.1.2 Simulink 建模仿真的一般过程 ....................错误!未定义书签。 2.3 Simulink 在通信仿真中的应用 ...............................错误!未定义书签。 3 利用 Simulink 进行模型建立和系统仿真 ......................................................... 12 3.1 2ASK 的调制与解调仿真 ....................................................................... 12 3.1.1 建立模型方框图 .......................................................................... 12 3.1.2 参数设置 ...................................................................................... 12 3.1.3 系统仿真及各点波形图 ............................................................... 13 3.1.4 误码率分析 .................................................................................. 14 3.2 2FSK 的调制与解调仿真 ........................................................................ 14 3.2.1 建立模型方框图 .......................................................................... 14 3.2.2 参数设置 ...................................................................................... 15 3.2.3 系统仿真及各点波形图 ............................................................... 18 3.3 2PSK 的调制与解调仿真 ........................................................................ 20 3.3.1 建立模型方框图 .......................................................................... 20 3.3.2 参数设置 ...................................................................................... 20 3.3.3 系统仿真及各点波形图 ............................................................... 23 3.4 QPSK 的调制与解调仿真 ....................................................................... 24 3.4.1 建立模型方框图 .......................................................................... 24 3.4.2 参数设置 ...................................................................................... 25 3.4.3 系统仿真及各点波形图 ............................................................... 27 总结 ........................................................................................................................ 29 参考文献 ................................................................................................................ 30

小功率开关电源的设计及仿真剖析

小功率开关电源的设计及仿真剖析

小功率开关电源的设计及仿真剖析
首先,我们来看设计方面。

小功率开关电源的设计需要考虑输出电流
和电压的要求,以及对线路噪声和稳定性的要求。

设计的第一步是选择合
适的开关管和变压器。

开关管需要能够承受电流和电压的要求,并且具有
低导通压降和开关速度快的特点。

变压器的选择需要根据输入电压和输出
电压的比例来确定,并需要结合输出电流的要求来确定主、从绕组的匝数
比例。

设计完成后,还需要添加滤波电容和电感来降低输出噪声。

其次,我们来看仿真方面。

仿真是开关电源设计中非常重要的一步,
可以帮助验证设计的正确性并进行性能优化。

常用的仿真软件有PSPICE
和SIMULINK等。

仿真的第一步是建立电路图,在仿真软件中将开关管、
变压器、滤波电容和电感等元件进行连接。

然后,根据设计要求设置输入
电压、输出电流和电压等参数。

接下来进行仿真运行,观察输出波形和电
流波形,分析电源调整时间、稳压性能和线路噪声等指标。

如果存在问题,可以通过改变电路参数或者添加补偿电路来进行优化。

综上所述,小功率开关电源的设计和仿真是一个相互关联且相对复杂
的过程。

设计需要考虑输出要求,并选择合适的元件,仿真则是验证设计
和优化性能的关键步骤。

通过科学合理的设计和精确的仿真,可以得到性
能稳定、噪声低且符合要求的小功率开关电源。

泽耀科技AS01-ML01DP2-用户使用手册-v4.0讲解学习

泽耀科技AS01-ML01DP2-用户使用手册-v4.0讲解学习

AS01-ML01DP2用户使用手册v4.0一、产品概述AS01-ML01DP2是一款2.4GHz,100mW,高速(最高空中速率可达到2Mbps),高稳定性,工业级的无线收发一体数传模块。

模块采用NORDIC原装nRF24L01P射频芯片与RFX2401C功放芯片,内建LNA,接收灵敏度提高10dBm,工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM频段,带有金属屏蔽罩,抗干扰性能强!该模块发射功率足,频谱特性非常好,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。

二、产品特征●自带高性能SMA-K天线接口,传输距离可达1.8 km[ 1 ]●超低功耗处理,最低功耗约为0.9uA●内置RFX2401C功放芯片,内建LNA,功率选择更加方便●工作频段2.4~2.525GHz,共126个信道➢频率可调,1MHz步进➢GFSK调制➢默认工作在2.4GHz免申请频段●3级FIFO➢发射长度:单个数据包1~32字节➢接收长度:单个数据包1~32字节➢内部自动分包处理、自动重发处理机制➢含有6个数据通道●通信接口➢4-Pin硬件SPI通信接口➢推荐速率4Mbps,最大速率可达10Mbps●多等级空速➢3级空速可供选择[ 2 ]➢250Kbps、1Mbps、2Mbps●多等级发射功率➢4级功率可供选择➢20dBm、14dBm、8dBm、2dBm●四种工作模式[ 3 ]➢掉电模式(power down)➢待机模式(standby)➢发送模式(send)➢接收模式(receive)●供电电压[ 4 ]➢ 1.8~3.6VDC●发射电流➢在发射功率为17dbm下,测得的发射电流约为80mA●接收灵敏度➢-92dBm(空速为2Mbps)➢-95dBm(空速为1Mbps)➢-104dBm(空速为250kbps)●超小体积,直插封装➢17*33.5mm➢模块重量约4.9g备注:[ 1 ]晴朗空旷,无障碍物干扰;最大功率、高度2m、空中速率250kbps [ 2 ]空速越高,距离越近;空速越低,距离越远;[ 3 ]四种工作模式详见NRF24L01芯片手册[ 4 ]高于3.6V将导致模块永久性损坏三、系列产品四、电气参数备注:[ 1 ]供电电压高于3.6V,会导致模块损坏;电压越低,功率也会降低[ 2 ]电源供电能力必须大于250mA五、模块功能5.1推荐连接图图5-1 推荐连接图说明:1、CE可以长期接高电平,模块写寄存器时必须首先设置为POWER DOWN掉电模式,建议连接CE到单片机IO口。

12 CDMA 1X功率控制原理介绍

12 CDMA 1X功率控制原理介绍

2011/2/21CDMA 1X功率控制原理廊坊市爱特教育服务有限公司CDMA1X系统的一个目标是使它所能容纳的用户量达到最大。

如果每个移动台都调整其发射机的功率,使得基站接收到的信噪比达到可允许的最低水平,系统的容量将会达到最大。

移动台增大功率会增大干扰,容量就会损失。

功率控制可以调整移动台和基站的发射功率,其目标是在满足一定的通信质量的条件下,使整个系统的干扰最小。

●学习完此课程,您将会:☐了解CDMA系统功控的重要性☐功控的分类及其算法原理☐功控的数据配置第1章功控的目的和原则第2章功控的分类及算法CDMA Concept: 国际鸡尾酒会●每对客人都在同一个房间里●每对通话者使用不同的语言●如果噪音上升,所有的客人都将抬升他们自己的音量●如果噪音太大,客人有可能去其他房间●如果某个用户说话太大声的话,会破坏其他用户通话从国际鸡尾酒会获得的启示●目前环境中的底噪必须足够低。

也就是说,在系统的工作频段内没有外界干扰。

●功率控制在CDMA系统中是非常重要的。

离基站距离近的移动台发射功率较小,离基站远的移动台发射功率较大。

所有移动台以尽可能小的功率发射,每一个移动台所发射的功率对其他用户来说就是噪声。

●酒会上,每对用户使用不同的语言交流,就好比使用不同的码来区分用户一样。

基本原则●控制基站、移动台的发射功率,首先保证信号经过复杂多变的无线空间传输后到达对方接收机时,能满足正确解调所需的解调门限。

●在满足上一条的原则下,尽可能降低基站、移动台的发射功率,以降低用户之间的干扰,使网络性能达到最优。

●距离基站越近的移动台比距离基站越远的或者处于衰落区的移动台发射功率要小。

问题●功率控制的目的是什么?●功率控制需遵循什么原则?第1章功控的目的和原则第2章功控的分类及算法第2章功控的分类及算法第1节功控的分类第2节反向功控算法第3节前向功控算法功控的分类●根据功控方向可分为:☐反向功率控制☐前向功率控制●根据功控类型可分为:☐反向功率控制⏹反向开环功率控制⏹反向闭环功率控制☐前向功率控制⏹基于测量报告的功率控制⏹EIB功率控制⏹前向快速功率控制第2章功控的分类及算法第1节功控的分类第2节反向功控算法第3节前向功控算法反向功控●反向功控的作用对象是移动台,首要目的就是通过调整移动台的发射功率保证BTS接收机所收到的信号至少达到最小Eb/Nt需求的值。

CDMA2000 1x EV-DO前向链路均衡器的仿真和测试-4页word资料

CDMA2000 1x EV-DO前向链路均衡器的仿真和测试-4页word资料

CDMA2000 1x EV-DO前向链路均衡器的仿真和测试1 引言CDMA2000 1x EV-DO扇区覆盖的中心至中间位置,可达到的载波干扰比(以下称C/I)受限于白干扰、多径衰落信道产生的符号间干扰(以下称ISI)、基站和移动台的失真等。

即使在没有多径干扰而只有AWGN噪声的情况下,由于来自脉冲成形滤波器的符号间干扰,C/I值最高只能达到16.4dB。

因此消除符号间干扰是实现前向链路高数据率的重要条件。

以多径时间色散信道为例,信号结构中噪声强时,复杂度低的Rake接收机也能输出满意的信噪比,但噪声弱而ISI较强时,就要用均衡器抑制符号间干扰而最大化C/I了。

更进一步,均衡器还能降低对移动台非理想特性(I/Q 分量不平衡、滤波器失真等)的敏感度。

相关链路级仿真的结果显示调制符号信噪比达到10dB时,Rake接收机的误码率达到5%,MMSE算法均衡器的误码率则是0.1%。

2 网络级仿真2.1 仿真模型(1)网络级仿真基于CR1002-A version0.1评估框架中的有关章节。

(2)仿真采用商用芯片的均衡器算法,也就是LMS算法的自适应线性均衡器。

信道符号、衰落、线性横向滤波器都用复数。

(3)考虑了某些非理想因素,如基带脉冲成形滤波器的指标、热噪声计算加上接收机噪声系数、常见的器件波形失真。

(4)动态仿真反向链路开销信道性能。

(5)网络级仿真模型框图见图1:2.2 信道参数信道模型和多径模型规定了路径数、路径时延、功率、多普勒频移、衰落类型等参数。

用于评估的信道模型ISI不是很强,衰落持续时间也较短。

2.3仿真结果(1)每扇区16个用户,使用FTP业务数据流,不同信道条件下的吞吐量见表2:(2)结合链路级仿真的结果,可以明确ISI不是很强时,线性均衡器抑制干扰的性能很好,带来较大增益。

(3)有衰落时。

线性均衡器对性能的提高有局限性,需要用Turbo编码和交织器等技术。

3 实验室测试3 1 测试场景在美国Spirent公司开发的APEX Data吞吐量测试系统上采集数据,系统架构如图2。

通信原理软件仿真实验报告-2-数字基带系统

通信原理软件仿真实验报告-2-数字基带系统

西安邮电大学《通信原理》软件仿真实验报告实验名称:实验二数字基带系统院系:通信与信息工程学院专业班级:通工学生姓名:学号:(班内序号)指导教师:报告日期:2013年5月8日实验二数字基带系统●实验目的:1、熟悉仿真环境;2、掌握数字基带信号的常用波形与功率谱密度;3*、掌握奈奎斯特第一准则与码间干扰的消除;4*、掌握眼图及其性能参数。

● 仿真设计电路及系统参数设置:1、记录单、双极性不归零码的波形与功率谱密度;图1-1 记录单、双极性不归零码的波形与功率谱密度仿真电路时间参数:No. of Samples = 4096;Sample Rate = 2000HzRate = 100Hz;双极性码Amp = 10V;单极性码Amp = 10V,Offset = 10V;功率谱密度选择(dBm/Hz 1 ohm);2、记录单、双极性归零码的波形与功率谱密度;图2-1 记录单、双极性归零码的波形与功率谱密度仿真电路用于采样的矩形脉冲序列幅度1V,频率100Hz;脉宽0.005s(占空比50%);3、改变采样脉冲的占空比,观察并记录归零码波形与功率谱密度的变化;(仿真电路图同第2题)参数设置:①用于采样的矩形脉冲序列幅度1V,频率100Hz;脉宽0.009s(占空比90%);②用于采样的矩形脉冲序列幅度1V,频率100Hz;脉宽0.009s(占空比90%);4*、建立如下系统:其中图符4、5均为示波器;图符0为Rate = 100Hz,Amp = 10V的双极性不归零码;图符3为FIR低通滤波器,其参数设置如下:通带增益0dB,阻带增益-40dB;归一化最低截止频率10Hz/2000Hz = 0.005;归一化最高截止频率190Hz/2000Hz = 0.095;分别记录信源与信宿的眼图,建议时间参数如下:Start = 0.02s,Length = 0.05s;5*、改变FIR低通滤波器的归一化截止频率,观察并记录信宿眼图的变化;(仿真电路图同第4题)参数设置:①归一化最低截止频率10Hz/2000Hz = 0.001;归一化最高截止频率190Hz/2000Hz = 0.099;②归一化最低截止频率10Hz/2000Hz = 0.009;归一化最高截止频率190Hz/2000Hz = 0.090;。

sentaurus tcad仿真操作与功率半导体器件工艺入门指导书介绍

sentaurus tcad仿真操作与功率半导体器件工艺入门指导书介绍

sentaurus tcad仿真操作与功率半导体器件工艺入门指导书介绍嘿,朋友!如果你对功率半导体器件工艺感兴趣,又想在Sentaurus TCAD仿真操作上有所建树,那你可算是找对地方了。

今天我就来给你好好唠唠这方面的入门指导书。

我有个朋友小李,之前对Sentaurus TCAD那是一窍不通。

就像在黑暗中摸索的人,完全找不到方向。

有一天,他拿到了一本关于Sentaurus TCAD仿真操作与功率半导体器件工艺入门的指导书。

哇塞,那对他来说就像是在沙漠中看到了绿洲一样。

那这本指导书到底有啥厉害的呢?首先啊,它对Sentaurus TCAD的界面介绍得非常详细。

你知道吗?Sentaurus TCAD的界面就像一个装满各种工具的大工具箱,要是没人告诉你每个工具是干啥的,你肯定会晕头转向。

这本指导书就像是一个贴心的老师傅,把每个按钮、每个菜单的功能都讲得清清楚楚。

它会告诉你,这个像小扳手一样的图标是用来调整某个参数的,那个像文件夹的地方是用来存储你的仿真文件的。

这就好比你去一个陌生的城市,有一个熟悉的导游在给你带路,那感觉多踏实啊。

再说说功率半导体器件工艺部分。

这部分内容就像是一把神奇的钥匙,打开了一个全新的世界。

比如说制作一个功率半导体器件,就像盖一栋大楼一样。

从最开始的地基,也就是半导体材料的选择,到一层一层往上盖,每一步的工艺都至关重要。

这本指导书呢,就把这个“盖楼”的过程详细地展示出来了。

它会告诉你,在这个过程中,哪些步骤就像打地基一样,必须要稳稳当当,一步都不能出错。

哪些步骤又像是给大楼装修一样,可以根据不同的需求进行调整。

我还认识一个同学小王,他曾经抱怨说:“这Sentaurus TCAD仿真操作也太难了,我感觉自己就像个无头苍蝇一样乱撞。

”可是当他开始看这本入门指导书之后,就像变了个人似的。

他兴奋地跟我说:“这书简直就是我的救星啊!我现在终于知道怎么开始我的仿真了。

”这就足以看出这本指导书的魅力了。

功率因数校正仿真实例解析

功率因数校正仿真实例解析

功率因数校正仿真实例解析实例1:变压整流器下图所示的为一个典型的单相不控整流滤波器电路,这种电路的特点是,用半控型器件作为开关,用相控方式实现电压调节和电源换流,其优点是主电路结构简单,控制方便。

但缺点也尤其明显:网测功率因数低;网测电流也将包含谐波,而一些高次谐波的存在会使电路产生畸变功率,从而增加无功功率,而且我们知道谐波对一些负载,尤其是电机的危害非常大。

该电路的输入电流,输入电压以及输入功率的仿真结果下图皆有展现。

图4-1-1单相整流滤波器的原理图VOFF = 0R2150图4-1-2单相整流滤波器的PESPICE 仿真图仿真程序如下:.lib "nom.lib"*Analysis directives:.TRAN 0 104m 54m 0.1m SKIPBP.PROBE V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) .INC "..\"* source SINGLE_PHASE_RECTIFIER_81D_D4 0 N04198 MUR880C_C1 N04257 N04204 1000u IC=-100R_R1 0 N04257 0.1R_R2 0 N04204 150V_V1 N04194 N04198+SIN 0 165 60 0 0 0D_D1 N04194 N04204 MUR880D_D2 0 N04194 MUR880D_D3 N04198 N04204 MUR880.END图4-1-3整流滤波器电路的相关波形图4-1-4整流滤波器电路的输入电流频谱仿真结果分析:从上图的电压电流波形以及输入电流频谱图中,我们不难发现,谐波比较明显,畸变系数势必较大。

我们不妨设基波位移角为φ1,则基波位移因数为cos1φ;基波电流均值I1,则谐波电流均值依次为I2,I3,I4……In,基波有功功率为P1,视在功率为S,电流波形的正弦因数为μ,网测功率因数为λ。

通信原理仿真实验指导书

通信原理仿真实验指导书

通信原理仿真实验指导书XXXXXXXXX 编著XXXXXXXXX通信工程系2011年11月目录实验一AM信号的调制与解调 (2)实验二DSB-SC信号的调制与解调 (6)实验三SSB信号的调制与解调 (9)实验四FM信号的调制与解调 (13)实验五PM信号的调制与解调 (17)实验六PCM的调制与解调实验 (17)实验七数字基带传输实验 (32)实验八基于system view软件的2ASK调制仿真 (40)实验九基于system view软件的2ASK解调仿真 (45)实验十基于system view软件的2FSK调制仿真 (50)实验十一基于system view软件的2FSK解调仿真 (54)实验十二基于system view软件的2PSK调制与解调仿真 (58)实验十三基于system view软件的2DPSK调制与解调仿真 (63)实验一 AM 信号的调制与解调一、实验目的1、掌握AM 信号调制与解调的原理。

2、了解AM 信号调制和解调的时域表达式和频域表达式的推导。

3、知道AM 信号的特点。

二、实验器材装有System View 软件的电脑一台。

三、实验要求1、能够熟练使用System View 软件。

2、会利用软件搭建各种仿真系统。

3、能设计系统中的一些关键参数,以及一些器件的设计。

4、对搭建的系统进行波形仿真。

5、能分析仿真结果,并得出仿真结论。

四、实验原理和内容常规双边带调制就是标准幅度调制,它用调制信号去控制高频载波的振幅,使已调波的振幅按照调制信号的振幅规律线性变化。

对于常规的双边带幅度调制系统,其时域表达式为)cos()]([0c c AM t t f A S θω++=其中0A 为外加的直流分量。

)(t f 为调制信号,可以是已知的确定信号,也可以是随机的信号,但是通常认为其数学期望认为c ω和c θ分别是载波信号的频率和初始相位。

其调制器模型如图所示。

五、 实验步骤x (0c1、根据上面的原理图,可以在System View系统平台中建立普通双边带调制系统模型。

收发信机系统仿真PPT演示课件

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HB controller参数设定
然后插入HB controller,如图进行频率设定。注意HB仿
真中为了能够正确进行非线性分析,HB controller中的频 率变量必须和原理图中的信源频率相一致,如果有多个频 率需要设定,Freq[1]必须是输出功率电平最高的信源。 所以这里必须是本振频率,Order指的是谐波个数。
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BudGain component设置
最后我们从Simulation-AC palette中选出BudGain
component,将其设置为如图即可。请注意“,” 的个数。
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进行预算增益仿真
进行仿真后我们将Y轴设为BudGain,但图中并没有任何
曲线生成,而如果在Y轴的BudGain后键入[0]后,增益预 算曲线就出现了,这是因为预算增益仿真必须明确指定频 率,这里只有唯一的频率2.14GHz,也就是频率数组中的 第1个,故[0]是必须的。我们将两次仿真的结果在一个图 中表示出来,可以清楚地看到接收机在VGA增益最大和 最小的情况下整机增益的分配情况。
Noise spectrum,将噪声的 载 频 定 为 318MHz , 和 输 出中频一致。最终的设置 结果见图。
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对HB噪声仿真器的说明
HB噪声仿真器必须和HB simulation controller搭
配使用,它可独立于simulation controller很方便 的进行所有噪声的测量,而且可以使用多个HB noise controller同时进行不同噪声的测量,而且 在这种情况下只需一个simulation controller即可。
本振在Sources-Freq Domain palette选一电压源,由于接

爱立信 PXM8051A1BB 功率专家表 8000 产品说明书

爱立信 PXM8051A1BB 功率专家表 8000 产品说明书

Eaton PXM8051A1BBPower Xpert Meter 8000, Premium PQ with transient capture, 8 GB, Standard 100-240 Vac or 110-250 Vdc power supply,Communications expansion card with 10/100 Base-T, 100F, RS-485, RS-232 portsEaton Power Xpert meter 8000PXM8051A1BB 7866854249659.56 in 8.32 in 6.72 in 7.1 lb 1 year CE Marked CFR 47 FCC Part 15UL Listed file 61010-1 EN 61010-1 EN 60687 IEC 60687 IEC 61326ANSI/IEEE Std C12.20Product NameCatalog Number UPCProduct Length/Depth Product Height Product Width Product Weight Warranty Compliances Certifications4096 Oversampling/cycleIncludes Com. Exp., I/O CardsTo 127thEvent LogData LoggingLED alarm indicatorMin/Max LogAudible AlarmEmail on alarmTime / date stampStandard communications module with RS-485SEMI F47View Harmonic Spectrum At DevicePQ Index Graph -PremiumNumber Of 9'S AvailabilityCrest FactorITIC Performance CurveFlickerK-FactorCommunications expansion card with 10/100 Base-T, 100F, RS-485, RS-232 ports8 GB1 x Local Ethernet Port for configurationModbus TCPNetwork Time Protocol (NTP)Modbus RTU (RS-485) :2ndBACnet/IPFile Transfer Protocol (FTP) built-in10/100 RJ-45 Ethernet PortSimple Network Management Protocol (SNMP)1xRS-485 Eaton's enclosed meter familyPower Xpert Meters 4000/6000/8000Power Xpert Meter 4000/6000/8000 power quality and energy meter Power Xpert Meter 4000/6000/8000 meter advanced 12-inch touch screen displayEnterprise Data Center SolutionsEaton's Power Xpert: the heart of Ave Maria University's cost-saving power monitoring systemMetering devicesEaton's Volume 3—Power Distribution and Control AssembliesBack to back meter to display projection mount adapter kit assembly instructions for PXM 6 display (PX-PMBD)Power Xpert Meter 4000/6000/8000 User Manual Addendum for DNP 3.0First generation PXM 4/6/8K meter 6 color touchscreen display quick start guidePower Xpert Meter 4000/6000/8000 quick start guideFirst generation PXM 4/6/8K meter user and installation manual with Java UIFirst generation PXM 4/6/8K meter advanced display quick start guide with JavaFirst generation PXM 4/6/8K meter quick start guide with Java UI BACnet object list for Power Xpert Meter 4000/6000/8000PXM 4/6/8K DNP3 Ethernet communcations user manualModbus register map for Power Xpert meter 4000/6000/8000First generation PXM 4/6/8K meter quick start guidePower Xpert Meter 4000/6000/8000 user and installation manual Power Xpert meter mobile quick start guideFirst generation PXM 4/6/8K meter DNP3 Ethernet communications user manualPower Systems Experience Center Tour – Metering FocusWaveform capture sampling rate Special features%Thd - current and voltage LoggingModification 1Power quality analysisModification 2MemoryCommunications BrochuresCase studiesCatalogsInstallation instructions Manuals and user guidesMultimediaEmail (SMTP)Fiber-optic Ethernet PortInternet/HTTP Server built-inDemand MeteringCurrent & Voltage - % Phase Unbalance - EVENT SETTING ONLYCurrent DemandWattsWatt DemandVahApparent Power FactorDisplacement Power FactorVarhTime Of Use Energy4 Quadrant EnergyWh --Positive & NegativePer Phase Power FactorCurrent & Voltage - 3 Phase AverageVa demandFrequencyCurrent & Voltage - Per PhaseVoltage Neutral-GroundView current & voltage phasors on displayVaCurrent & Voltage - 3 Phase Min, MaxWh --NetVarsGround CurrentNeutral CurrentPremium PQ with transient captureVoltage Disturbance Wave Capture TriggerWaveform recording duration - 60 cyclesComtrade - Standard IEEE File FormatWaveform Captured On Threshold / InputCaptured Waveforms Displayed on Meter/GUIExcess Dv/Dt Or Interruption Capture Trigger6MHZTo 85th5A Upgrading your Power Xpert Meter to HTML5, PXM 4/6/8K Series EditionThe New Power Xpert Meter Web Interface, Step 3: Navigating the New UIThe New Power Xpert Meter Web Interface, Step 1: Getting Started with the New UIThe New Power Xpert Meter Web Interface, Step 4: Accessing the Meter with a TabletThe New Power Xpert Meter Web Interface, Step 2: Navigating the New UIPower Xpert MetersEaton Power Xpert Meter 4000/6000/8000 power quality and energy metersNext generation power quality meters white paperInstrumentationTypeWaveform analysisImpulse transient capture Individual harmonics magnitude Current sensor input Specifications and datasheets White papersEaton Corporation plc Eaton House30 Pembroke Road Dublin 4, Ireland © 2023 Eaton. All Rights Reserved. Eaton is a registered trademark.All other trademarks areproperty of their respectiveowners./socialmediaSynchronize Demand Window Pulse Input Load SheddingProg. Pulse Output --Wh, Varh, Vah Programmable Relay Outputs -5 Programmable Discrete Inputs - 8 KYZ outputVoltage Disturbance Trip C12.20 (0.2)I/O option card (8 digital inputs, 2 solid state outputs, 3 relay outputs)100-240 V, 110-250 VdcI/O capabilityANSI % revenue accuracy Modification 3Power supply voltage。

XY001数据手册

XY001数据手册

tshl 发送总线下降沿时间
5 15 30 uS
trper 接收 RXD 一位时间 Vcc=24V 0.2
mS
trlh 接收 RXD 上升沿时间
3 5 10 uS
trhl 接收 RXD 下降沿时间
2 3 5 uS
青岛鼎信通讯有限公司 技术服务:0532-80975531 地址:青岛市宁夏路 288 号青岛软件园 6#楼 5 层 Email: liyong@
30 V
200 uA
0.5 V
5
V
25 30 35 mA
3
5
V
比较器
0
2.0 V
输入
共9页 销售服务:0532-80970019 邮编:266024
第5页
5
V+5V
I+5V
5V 稳压输出电压 5V 稳压输出电流
6
V+4.4V I+4.4V
4.4V 隔离输出电压 4.4V 隔离输出电流
共9页 销售服务:0532-80970019 邮编:266024
第6页
7. 封装尺寸
XY001 数据手册
第7页共9页
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共9页 销售服务:0532-80970019 邮编:266024
XY•CN 总线通讯系统之




鼎信 XY 001 数据手册









2009-03-14 修订
青岛鼎信通讯有限公司

朗讯培训课程-功率控制在CDMA-1X系统中的应用

朗讯培训课程-功率控制在CDMA-1X系统中的应用

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1X与IS95A/B的比较
特点 IS95 CDMA 系统 CDMA-1X 系统
语音容量
IS95A/B 14.4 or 9.6 kbps (Raw data rate) 64kbps packet(IS-95B) 非连续监测
是IS95A的两倍
数据速率能力
153.6 kbps (phase I) (Raw data rate on burst)
Vocoder
8k 13k 8k 8k 13k
4 August 2013/CHANDRA
Lucent Technologies PROPRIETARY
4
1X版本1的空中信道结构图
CDMA-1X无线配置RC3在反向链路新增反向导频信道,实现连续监测。
4 August 2013/CHANDRA
Lucent Technologies PROPRIETARY
Lucent Technologies PROPRIETARY
10
CDMA-1X语音通信中的前向功率控制(8K)
IS-95A(8K Vocoder)系统中的前向功率控制:
Rate Set1,基于功率测量报告PMRM 开环、自治的功率控制模式(响应速度0.5Hz,发送/遗忘) 由手机和基站共同完成,当业务信道被分配到手机时开始运作,基站控 制功率动态调整的步伐
800 bits/sec
Primary Inner Loop PC Bits
F-FCH Eb/No Setpoint From BS via ECAM
Base Station
Mobile Station
•基站通过发送的功率控制消息(PCNM),操纵前向功控的行为 •手机基于目标前向误帧率设定目标Eb/No的数值 •手机测量、估算F-FCH的Eb/No •每隔1.25ms,手机指导基站提升/降低前向链路的功率 •软切换过程中,各路软切换信号不需要同步其基站发射功率

《CDMA原理介绍》PPT课件

《CDMA原理介绍》PPT课件

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Sub-packet 2
精选ppt
9
1 0
1 1
1 2
Sub-packet 3
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反向链路信道结构
Reverse Channel Structure
Access
Traffic
Pilot
Data
Primary Pilot
✓ Auxiliary Pilot
Medium Access Control
• 前向业务信道通过前缀使用不同的walsh码来区分
精选ppt
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反向帧结构
• 反向物理帧=26.67 msec ,包含 4个子帧/子分组包 (Sub-Frames/Sub Packets) – 每个反向分组最多4个子分组(4个子帧)
• Sub-Frame子帧 – 每个子帧4个时隙, i.e. 1.67 X 4 = 6.67 msec – 是最小的确认单元 – 6.67 msBiblioteka c是最小的发送周期精选ppt
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MACIndex分配表
精选ppt
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物理层分组格式与速率对应关系
精选ppt
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前向信道之间的区分
• 前向MAC信道之间使用MACIndex区分
-RPC和DRCLock子信道是时分的 -RPC/DRCLock和RA是码分的 -RA子信道使用固定的MACIndex 4
• 控制信道利用控制信道包封装的AT标识来区分不同用户的 控制信道消息
IP/Ethernet
Backhaul Network
Router
RNC
PDSN Internet
EV-DO session (UATI) EV-DO connection

03-cdma2000 1X功率控制

03-cdma2000 1X功率控制

基于测量报告的前向功控参数
THRESHOLD_POWER_DOWN(功率下降步长) 参数说明:该参数表示当等待手机上报功控测量报告的定时器超时 ,下降功率的步长。下降步长越小,由于功控时下降功率导致的掉 话可能性越小。 取值范围:0~255,单位:0.25dB 建议值:2,即为0.5dB。 平衡设置:配置过大的值,可能使得功率下降过快,不平稳,造成 掉话,当配置较小的值时,系统功率下降幅度小,功率变化平稳, 不易引起掉话,但可能造成功率浪费。
EIB前向功控参数
PWR_EIB_UP_STEP(接收到坏帧后的功率提升) 参数说明:连续收到很多好帧的情况下,收到一个坏帧后的功率提升步长。
取值范围: 0~255,单位:0.25dB。 建议值: 8,即为2dB(该值建议不修改) 平衡设置: EIB算法参数,若需修改应考虑算法能收敛。当将该值设定的较 大时,可以较快的补偿衰落,但是会造成一定的功率浪费;当将该值设定的 较小时,可以节省发射功率,但是会使话音质量下降。
反向开环功控参数
INIT_PWR(接入时初始功率偏置)
参数说明:开环功控参数,对第一个接入信道上的探测序列所作的调整, 可使其发射信道低于所需功率,该值可以部分补偿cdma前反向信道之 间偶尔的不完全相关的路径损耗。 取值范围:0~31,实际代表-16~15,单位dB 建议值:16 ,即0dB 平衡设置:这个值的设定应该根据实际的负荷情况不同而有所不同,该 值设得过高将对反向容量造成冲击,会有较大的功率容余,该值设置 过低,则手机需要进行多次的试探才能接入,使手机接入时间变长, 甚至可能造成接入失败。
前向快速功控分类
移动台根据前向链路的Eb/Nt决定发射的功率控制比特。 功率控制比特在每个功控组直接发送(不进行编译码、成帧和延迟)。 根据FPC_MODE的不同采用不同的控制速度 FPC_MODE=0,一条功控子信道,800次/秒 FPC_MODE=1,两条功控子信道,400-400次/秒
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H01功率容量实验报告
1、实验使用的测试设备:
1.1功放1套
1.2 功放配套电源2台
1.3信号源HP E4420B 1台
1.4频谱仪HP 8596E 1台
1.5终端式功率计Giga-tronics 8651A 1台
1.6100W 50Ω吸收负载1个
1.7 60dB/4000W衰减器1套
1.8 800MHz匹配的环行器1个
1.9 连接电缆若干
2、连接图:
100w 匹配负载
3、测试方法:
3.2 对仪表进行设置
3.3 测试方法
4.ANT端口不同驻波比下功率容量换算
在Senerade中建立H01 Tx端的电路模型,调整S11\S21使其与实际样品的响应一致,观察P2端口(ANT)不同驻波比下每个谐振器上的电压特性[1],数据和曲线图附后:
附:仿真原理图和曲线
原理图:
VSWR=2:1
功率反射222w
VSWR=3:1
功率反射500w
VSWR=4:1 功率反射720w
由上面各图形可以看的出来,第三个腔的电压最大,也就是说理论上输入每个单腔结构完全相同的情况下,第三个腔功率容量最小最容易击穿。

不同驻波比条件下的峰值电压比为1478:1789:1967:2055=1:1.2:1.33:1.39
则不同驻波比条件下的功率之比为1:1.44:1.77:1.93。

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