限幅
- 正阻尼PMSG并網系統(tǒng)限幅間歇飽和引起的次/超同步振蕩分析
方法忽略了系統(tǒng)中限幅等非線性環(huán)節(jié),無法反映系統(tǒng)大范圍的振蕩特性。然而,大范圍切換型振蕩和復雜振蕩通常因大擾動以及多個非線性環(huán)節(jié)交互作用而產生[11],如部分負阻尼發(fā)散后觸及限幅引起的振蕩、正阻尼下非線性環(huán)節(jié)參與的振蕩等,其產生機理復雜,研究相對較少。目前,對于非線性環(huán)節(jié)參與引起的大范圍切換型振蕩研究已取得了一定的成果[11-19]。對于風機非線性環(huán)節(jié)參與的大范圍切換型振蕩研究基本可分為如下2 類:基于時域模型的特性和機理分析;基于頻域模型的切換型振蕩近似分
電力自動化設備 2023年9期2023-09-11
- 改進的OFDM 雷達通信一體化信號峰均比抑制方法*
行非線性畸變,如限幅、壓縮擴展等。這類技術操作簡單,但會引起信號的非線性失真,導致系統(tǒng)的通信性能降低。信號預畸變技術中的直接限幅法是一種非線性方法,該方法會導致頻譜泄露和非線性失真,使得系統(tǒng)的誤碼率(bit error rate,BER)增加,同時造成信號的頻譜效率下降。文獻[4]提出一種基于預留子載波技術的峰均功率比抑制算法,通過將限幅噪聲比、智能梯度主動星座擴展和最小平方逼近方法加權組合,使得各種算法優(yōu)勢互補,降低了迭代次數(shù),但是這種算法在信噪比較高的
火力與指揮控制 2023年5期2023-06-27
- 一種射頻噪聲干擾信號品質因素改進方法
文獻[4]采用硬限幅方法,直接改變噪聲信號的峰均比,提高了干擾機功率放大器的功效,但直接限幅會導致干擾信號統(tǒng)計特性發(fā)生改變,影響干擾作用效果;文獻[5]在硬限幅的基礎上,討論了軟限幅的方法,對信號的實部、虛部分別進行非線性變換處理,但這樣會導致干擾信號頻譜發(fā)生畸變;文獻[6]分析了射頻噪聲干擾的作用效果,給出直接限幅條件下壓制性干擾樣式的評估準則。本文在研究射頻噪聲信號的產生原理及文獻[6]射頻噪聲干擾信號品質因素模型的基礎上,提出1 種射頻噪聲干擾信號品
海軍航空大學學報 2023年1期2023-03-27
- 一種降低OFDM系統(tǒng)PAPR的改進限幅噪聲壓縮方法*
。信號失真技術中限幅技術可以明顯地降低PAPR,且不會帶來任何復雜度開銷和功率增加,但該技術會引入額外的噪聲,從而降低系統(tǒng)的誤碼性能。為解決這個問題,大量基于限幅濾波(Clipping and Filtering,CF)和迭代限幅濾波(Iterative Clipping and Filtering,ICF)的算法被提出。文獻[6]提出了迭代平滑濾波技術來降低限幅噪聲,通過解決凸優(yōu)化問題來求解最優(yōu)濾波器系數(shù),使誤差矢量(Error Vector Magni
電訊技術 2022年11期2022-12-07
- 基于截面動態(tài)彎矩限幅的細長體多維振動控制方法研究
般通過加速度響應限幅控制的方法來降低懸臂效應[2]。限幅條件的合理制定是正確實施加速度響應控制方法的關鍵。以往的細長體多維振動試驗中限幅條件的制定,依據限幅位置重要結構或儀器設備的最大響應確定,未能考慮到試件結構在低階模態(tài)共振頻率處的受載狀態(tài),導致限幅控制方法避免低頻過試驗或欠試驗的優(yōu)勢不能充分體現(xiàn)。在細長體多維振動試驗中,結構的完整性是人們關注的重點。截面的動態(tài)彎矩與艙段的應力水平直接相關,最大承載動態(tài)彎矩是結構設計中的重要指標。監(jiān)測細長體重要截面的動態(tài)
強度與環(huán)境 2022年4期2022-09-26
- 小型化S波段限幅低噪聲放大器設計探討
039)0 引言限幅低噪聲放大器作為雷達接收系統(tǒng)中的重要組成部分,它的限幅功率、噪聲系數(shù)、體積等指標的優(yōu)劣對接收系統(tǒng)來說都是至關重要的。現(xiàn)隨著半導體集成電路的材料和工藝技術的發(fā)展,限幅低噪聲放大器正朝向一體化全單片集成的發(fā)展方向快速迭代。目前階段已實現(xiàn)了 PIN限幅二極管電路與平衡式低噪聲放大器集成于同一GaAs襯底的一體化集成限幅低噪聲放大器單片[1],但是由于受到加工工藝技術及其材料散熱的局限,這些一體化限幅低噪聲放大器單片電路往往都是采取了反射式結構
科教導刊·電子版 2022年22期2022-09-08
- 非線性光限幅材料原理、性能表征及研究進展
尋找響應速度快、限幅波段寬、線性透明度高和強光下非線性透射率低的有效光限幅材料成為當前的研究熱點[2]。通常保護光學器件免受強激光破壞的方法分主動和被動兩種。主動方法是通過基于包含電子電路的智能結構,依靠機械式屏障,達到光限幅的目的,具有響應時間長、結構復雜等缺點。而用于被動方法進行激光防護的有基于線性光學原理的吸收式濾光鏡和反射式濾光片等,以及基于非線性材料固有屬性的非線性光限幅材料[3]。其中非線性光限幅材料可實現(xiàn)高強度輸入光在超短時間內得到有效限制,
中國光學 2022年4期2022-09-07
- 可見光通信自適應直流偏置光正交頻分復用系統(tǒng)設計與性能研究
C),然后對信號限幅,將雙極性信號轉換為單極性實信號。與RF OFDM相似,DCO-OFDM信號也采用IDFT產生,是服從高斯分布的隨機信號,也具有較大的峰值和平均功率之比 (Peak to Average Power Ratio, PAPR)[1]。LED是工作區(qū)間受限的非線性器件,通常通過均衡等方法可以使LED工作區(qū)內的非線性特性線性化,但其線性工作區(qū)范圍仍然受限[2–5]。由LED的非線性特性引起的DCO-OFDM符號失真可以分為兩方面,一方面是在L
電子與信息學報 2022年8期2022-08-19
- 一種基于互補雙極工藝的大動態(tài)范圍對數(shù)放大器
,主要單元由多級限幅放大器和整流器組成,每級限幅放大器的輸出跟隨一個整流器,將整流器輸出電流求和,并通過電阻采樣得到輸出電壓,輸出電壓與輸入信號幅度呈近似的對數(shù)關系[3]。解調對數(shù)檢波器的對數(shù)特性來源于三極管的對數(shù)I-V特性,同時為了保證大動態(tài)范圍、高精度,高帶寬等特點,采用互補雙極(complementary bipolar)工藝制作[4]?;パa雙極工藝的優(yōu)勢在于可以提供更高的限幅放大器的單級跨導,使用電阻負載時可以保證限幅放大器足夠的增益,提供整體的動
環(huán)境技術 2022年2期2022-05-26
- 導彈抗寬范圍復雜干擾力矩的控制方法
設計了一種自適應限幅與模型參考控制相結合的控制方案,能夠實現(xiàn)導彈在存在較大干擾力矩的情況下提供更大的舵偏角以實現(xiàn)導彈的傾斜穩(wěn)定控制,在干擾力矩較小或不存在的情況下限制導彈滾轉角速度,防止導彈因滾轉角速度過大帶來的失穩(wěn)風險,最終實現(xiàn)導彈傾斜穩(wěn)定控制。1 寬范圍復雜干擾力矩分析在垂直發(fā)射導彈的飛行過程中,導彈傾斜通道存在較寬范圍的復雜干擾力矩,以某型導彈2 km飛行科目為例,其傾斜通道存在的復雜干擾力矩如圖1所示。圖1 傾斜通道干擾力矩由圖1可見,傾斜通道的干
彈箭與制導學報 2021年5期2022-01-10
- 基于限幅函數(shù)的永磁同步電機模糊PID調速控制系統(tǒng)
真程度,本文采用限幅函數(shù)和模糊PID以及比例因子串聯(lián)控制器的速度外環(huán)控制方法,并采用模糊PI控制器的電流內環(huán)控制方法,以實現(xiàn)對轉速的精準控制。將從系統(tǒng)的穩(wěn)定性、限幅函數(shù)的功能、仿真實驗效果等三個方面分別闡述該方法的有效性。1 閉環(huán)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析閉環(huán)控制系統(tǒng)包括速度外環(huán)和電流內環(huán)。首先對電流內環(huán)進行分析:電流內環(huán)由PI模塊(模糊PI的等效代替)、中央處理器模塊、逆變器模塊和電機模塊組成。電流內環(huán)結構如圖1所示。圖1 電流內環(huán)結構其中中央處理器模塊為延遲
衡陽師范學院學報 2021年3期2021-11-05
- 改進的壓縮感知限幅噪聲消除方案
信號失真技術中的限幅技術根據信號幅值預設限幅門限,對信號直接剪切,由于其復雜度低、易操作,被廣泛用于PAPR抑制。限幅雖可有效抑制OFDM信號的PAPR值,但會引入帶外泄露與帶內失真即限幅噪聲[9]。帶外泄露可在發(fā)射端通過頻域濾波消除[10],但限幅噪聲無法通過濾波消除,導致系統(tǒng)誤碼率(bit error rate, BER)性能顯著下降。為消除限幅噪聲,文獻[11-12]利用決策輔助重建方案在接收端迭代消除限幅噪聲,補償了限幅過程系統(tǒng)性能的下降,但迭代過
系統(tǒng)工程與電子技術 2021年8期2021-07-27
- 靜電涂裝的影響因素與FLUENT仿真
態(tài)涂料和氣態(tài)旋轉限幅空氣完成兩相材料的確定。流體屬性參數(shù)表,如表1所示。表1 流體屬性參數(shù)表Tab.1 Fluid Attribute Parameter Table3.2 主相和副相的設置涂料通過高速旋杯式靜電霧化器進行霧化,由于旋轉限幅空氣影響涂料霧化效果,在霧化器內部可以看成液態(tài)涂料與氣態(tài)旋轉限幅空氣的混合,將主相phase-1設置為液態(tài)涂料,將副相phase-2設置為氣態(tài)旋轉限幅空氣。3.3 模型的建立和網格的劃分由于高速旋杯式靜電霧化器結構具有軸
機械設計與制造 2021年6期2021-06-27
- 間接激勵壓電發(fā)電機的建模仿真與試驗研究
動凸輪間接激勵并限幅的旋轉式壓電發(fā)電機(簡稱間接激勵壓電發(fā)電機)。介紹了發(fā)電機的結構原理并進行了建模仿真與試驗測試,獲得了激勵磁鐵數(shù)量比、凸輪升程及升角對激振力形式/幅值、壓電振子變形量/輸出電壓及發(fā)電機帶寬等的影響規(guī)律。結果表明:利用凸輪間接激勵可有效地限制壓電振子的振幅/輸出電壓、避免幅頻特性曲線出現(xiàn)明顯的諧振峰;其他條件相同時,使壓電振子變形量/輸出電壓相同的有效帶寬隨激勵磁鐵數(shù)量比的減小及凸輪升角(30°?45° 范圍內)的增加而增加;隨凸輪升程的
振動工程學報 2021年1期2021-06-06
- 四維DSSS調制信號的峰均比抑制*
究較多,主要包括限幅法、壓縮擴張法、編碼法和μ率自適應抑制法[6],但針對四維直接序列擴頻調制信號PAPR的抑制方法還未見相關研究報道。根據四維直擴調制信號的特點,可以借鑒多載波PAPR抑制算法中的限幅思想,實現(xiàn)對四維直擴調制信號PAPR的抑制。為了深入了解四維直擴信號特征,本文以基于Hilbert變換的二維直接序列擴頻調制技術為基礎,構建四維直接序列擴頻調制系統(tǒng)模型,對調制信號PAPR特性進行分析。從調制原理出發(fā),分析影響四維直擴信號PAPR的內部機理,
電訊技術 2021年5期2021-05-31
- OFDM水聲通信CS限幅失真補償與LS信道估計優(yōu)化算法?
預畸變類方法中的限幅法。實踐表明,限幅法對PAPR 具有高效的抑制作用,但由于這種方法是一種非線性操作,所以會引起信號的畸變。通常情況下,限幅法導致的非線性失真可通過相應的補償算法得到解決,例如可以通過發(fā)送端編碼,或通過迭代判決輔助重構法恢復原始數(shù)據,但這些方法大多需要傳送輔助數(shù)據,以犧牲通信系統(tǒng)有效性為代價[2]。針對傳統(tǒng)限幅方法中存在的上述問題,如將限幅畸變看作一個不同于加性高斯白噪聲的新噪聲,它實際是一種具有稀疏特性的負脈沖[3],可稱其為稀疏限幅噪
應用聲學 2021年2期2021-04-28
- 新型高功率有源限幅器
有限公司 杜倚誠限幅放大器(簡稱限放)是雷達前端的重要部件,由限幅器和和放大器構成。當輸入功率過高時,限幅器插損會迅速增大,使泄露到放大器的功率始終維持在較低的狀態(tài),從而保護放大器免于燒毀。限幅器的功率容量從數(shù)百毫瓦至數(shù)千瓦不等,漏功率一般在15dBm以下。大功率限幅器一般采用PIN二極管實現(xiàn),又可以分為無源式限幅器和有源式限幅器,無源式限幅器直接利用二極管的微波限幅特性進行限幅,漏功率大,發(fā)熱大,功率容量低,有源式限幅器利用輸入功率耦合檢波輸出的直流電流
電子世界 2021年21期2021-02-28
- 火電機組一次調頻特性分析
速器的時間常數(shù)和限幅對一次調頻的影響,并根據實驗結果為實際工作提供參考性建議。關鍵詞:一次調頻;調速控制方式;控制參數(shù);時間常數(shù);限幅1引言隨著中國城市化進程的不斷加深,普通居民對于家庭用電的要求也越來越高,根據國內外城市大型停電事故帶來的問題可知,現(xiàn)代科技還無法很好地解決負荷突變帶來的停電問題,為了使電力系統(tǒng)可以持續(xù)穩(wěn)定的輸送電能,可以在電力系統(tǒng)中加入一次調頻,它可以有效控制負荷突變帶來的頻率波動問題,在一定程度上優(yōu)化了電力傳輸?shù)姆€(wěn)定性。2典型控制方式2
電力與能源系統(tǒng)學報·中旬刊 2020年4期2020-11-09
- 降低OFDM立方度量的最優(yōu)限幅濾波算法及神經網絡實現(xiàn)*
失真技術主要包括限幅濾波[5]和壓擴技術[6,7]等。無失真技術的典型應用包括部分傳輸序列(Partial Transmit Sequence)[8,9]算法和選擇傳輸SLM(SeLected Mapping)[10,11]算法。而在另外一方面,對于降低CM技術的研究目前還處于起步階段。在文獻[12]中,作者提出了一種稱為下降限幅的方案。該方案考慮了PAPR和CM在定義上的差異,因此在降低CM時表現(xiàn)出了比傳統(tǒng)限幅更高的效率。在文獻[13]中,作者引入了凸優(yōu)
計算機工程與科學 2020年8期2020-09-03
- 一種28 Gb/s無電感限幅放大器設計
的重要組成部分,限幅放大器接收到跨阻放大器的小擺幅電壓信號,放大后傳遞給時鐘恢復電路,確保時鐘恢復電路能正常工作。同時為了保證信號傳輸質量,減少限幅放大器引入的碼間干擾,限幅放大器的帶寬要足夠大[1]。拓展電路帶寬的方案有Cherry-Hooper結構、電感峰化技術、有源負反饋等。文獻[2]在傳統(tǒng)的Cherry-Hooper結構的基礎上,調整了反饋電阻的位置,引入一個低頻零點,抵消實數(shù)極點,使得共軛復數(shù)極點成為主極點,拓展電路的帶寬。但Cherry-Hoo
網絡安全與數(shù)據管理 2020年4期2020-06-04
- 面向5G 三大應用場景的F-OFDM 系統(tǒng)PAPR 抑制算法研究*
提出一種基于迭代限幅濾波的次優(yōu)PTS 抑制算法。該算法首先對F-OFDM 系統(tǒng)的各子帶的高PAPR 值信號進行線性抑制,然后待各子帶的信號經過各自的數(shù)字子帶濾波器合并后再進行迭代限幅濾波處理,從而降低F-OFDM 信號的PAPR 值。1 F-OFDM 系統(tǒng)模型及PAPRF-OFDM 系統(tǒng)簡化的3 個子帶基本原理框圖如圖1 所示。與傳統(tǒng)的OFDM 系統(tǒng)相比,F(xiàn)-OFDM 系統(tǒng)將整個系統(tǒng)帶寬劃分為多個子帶,在發(fā)送端和接收端均增加了數(shù)字子帶濾波器。每個子帶可根據
通信技術 2020年4期2020-04-25
- 氮雜并五苯分子非線性光限幅機理的研究
的損傷。非線性光限幅效應(nonlinear optical limiting)正是在這種背景下應運而生的一門新興學科,即在正常光照強度下輸出一個高的透過率,高光照強度下輸出一個低的透過率[1-2]。因此,研制具有非線性光限幅效應的激光防護材料成為越來越迫切的需要。其中,有機分子因其易于化學剪裁修飾等優(yōu)點成為非線性光限幅材料家族重要成員之一,同時,非線性光限幅效應機理的研究對進一步設計合成有機非線性光限幅材料提供理論指導。但由于有機分子材料本身的結構多樣性
中國建材科技 2019年6期2019-10-29
- 非線性失真影響下的OFDM系統(tǒng)壓縮感知信道估計算法
決精度,且需已知限幅先驗信息,信號重構操作亦造成系統(tǒng)具有較高的復雜度。文獻[18]提出基于線性最小均方(linear minimum mean-squared error,LMMSE)和壓縮感知的迭代聯(lián)合算法,其計算復雜度較高,且需已知信道先驗信息。本文針對存在NLD的OFDM系統(tǒng)的信道估計問題,利用信道與NLD的雙重稀疏性,提出一種適用于非線性OFDM系統(tǒng)的壓縮感知信道估計算法。在發(fā)射機中進行導頻分組與級聯(lián)限幅,在接收機中利用消除NLD影響的第1組導頻進
天津工業(yè)大學學報 2019年3期2019-07-09
- 考慮舵機動力學的旋轉導彈指令限幅方法研究*
通常需要保證通過限幅后的舵機指令的幅值在輸入范圍之內,并且盡可能地保持原有指令信號的頻率特性和相位特性[6]。本文先介紹了傳統(tǒng)的指令限幅方法和文獻[6]提出的限幅方法,并分析了這2種方法針對旋轉導彈舵機指令限幅應用的局限性。然后基于文獻[6]中的方法,將舵機動力學特性納入限幅方法的考慮范圍,結合文獻[14]中針對舵機動力學的補償方法,提出一個新的考慮舵機動力學的指令限幅方法。最后通過仿真驗證了該方法的有效性和實用性。1 傳統(tǒng)指令限幅方法分析對于輸入到舵機系
現(xiàn)代防御技術 2019年2期2019-05-06
- 適用于測井電纜傳輸?shù)姆寰纫种扑惴?/a>
靠的實現(xiàn)。因此,限幅法成為電纜遙測系統(tǒng)抑制峰均比的首選,限幅不需要傳輸額外的邊帶信息,不需要預留子載波來傳輸輔助信息,不需要在時域和頻域做復雜的變換,不需要改變接收機的結構,同時也不會降低系統(tǒng)傳輸速率。然而,限幅由于其邊緣的不平滑,帶外輻射大的問題在實際中運用較少[5-6]。本文提出了一種新的改進型軟限幅算法。該算法通過引入均衡系數(shù)來減少窗函數(shù)的疊加,避免了在傳統(tǒng)軟限幅中相鄰連續(xù)大峰值出現(xiàn)的距離小于限幅窗函數(shù)窗口長度一半時,在卷積過程中相鄰窗函數(shù)會發(fā)生交疊
石油管材與儀器 2019年1期2019-03-08
- 一種聯(lián)合OFDM系統(tǒng)的峰均比抑制方法研究*
基于線性預編碼與限幅濾波聯(lián)合的峰均比抑制方法,通過對逆向傅里葉變換前的輸入數(shù)據進行線性預編碼,再進行限幅濾波處理,降低了OFDM信號的峰均比。1 OFDM原理及峰均比正交頻分復用(OFDM)是一種多載波調制方式,其信道由多個相互正交的子信道構成,每個子信道分別使用不同頻率的子載波進行調制后傳輸,從而將高速的串行數(shù)據轉換為低速的并行數(shù)據[3],如圖1所示。圖1 OFDM系統(tǒng)OFDM信號時域表達式如式(1)所示,其中N為系統(tǒng)子載波數(shù)目,T為OFDM符號持續(xù)周期
通信技術 2018年12期2018-12-19
- 適用于均衡器系統(tǒng)的高速低失調限幅放大器
系統(tǒng)的高速低失調限幅放大器吳紅兵,劉紅俠(西安電子科技大學微電子學院,西安 710071)基于0.13,μm CMOS 工藝,設計了一款適用于均衡器系統(tǒng)的高速低失調電壓的限幅放大器.電路設計中采用有源負載電感效應技術來提高系統(tǒng)的帶寬;同時,為了優(yōu)化由器件間失配導致的失調電壓,提出了一種改進的失調電壓消除技術.通過在負反饋環(huán)路中使用18,pF的電容來構建低頻濾波器,該技術可以實現(xiàn)22.8,kHz的高通截止頻率.蒙特卡羅仿真結果表明,該放大器輸出端的直流失調電
天津大學學報(自然科學與工程技術版) 2018年11期2018-11-07
- 基于HFSS的毫米波限幅航插的研究
重要問題之一,而限幅器作為一種微波控制器件能夠起到至關重要的作用[1-2]。限幅器主要用于阻止大功率信號進入電子控制器,對其內部的元器件造成損傷,在低功率時對輸入信號沒有影響,在功率增加到規(guī)定值即門限電平時,輸入信號通過限幅器后將產生很大的衰減,此后輸入功率繼續(xù)增大時,輸出功率將保持不變。目前限幅器技術比較成熟,國內在低頻段的研究文獻和產品很多,其中南京電子器件研究所研制的限幅器達到了國外同類商用限幅器的性能[3];而對于高頻段限幅器的研究,國外Cerne
機械與電子 2018年9期2018-09-28
- 基于改進限幅法的變換域通信峰均比抑制算法
DC性能的影響。限幅類算法是通過利用窗函數(shù)對時域信號的超過設定門限的峰值進行幅度限制[1],是一種最簡單的PAPR抑制方法。但該類方法對信號進行非線性處理,這會帶來嚴重的帶內失真和帶外干擾。TDC的時域基函數(shù)是建立在頻譜正交的基礎上,時域限幅會導致帶外干擾會影響其他通信信道的通信性能,帶內失真會導致TDC通信比特誤碼率的損失。為此,Jean等人提出了限幅濾波法(clipping filter,CF)有效地解決了帶外干擾問題[2]。針對限幅濾波法帶來的帶內失
阜陽師范大學學報(自然科學版) 2018年3期2018-09-07
- 基于限幅法抑制合成干擾信號的峰均比研究
不會被放大甚至會限幅,這樣一來就會大幅度降低功率放大器的效率;另一方面,當輸入具有較大峰值的信號時,就要求雷達干擾系統(tǒng)的器件有較大的動態(tài)范圍,這就會對模數(shù)轉換器(ADC)和數(shù)模轉換器(DAC)的性能有更嚴格的要求[3]。因此,研究合成信號的峰均比問題在雷達干擾領域具有重要意義。1 合成信號的峰均比概述1.1 信號合成理論數(shù)字信號的表達式可以用復指數(shù)的形式來表示:si(n)=Aiej((ω0+ωi)n+φi)(1)式中:Ai為幅值;ω0為中心頻率;ωi為頻率
艦船電子對抗 2018年2期2018-06-19
- 2~4 GHz寬帶高增益小型化限幅低噪聲放大器
51)0 引 言限幅低噪聲放大器作為T/R組件中的重要組成部分,被大量應用于車載、機載、艦載雷達。隨著雷達向著高效率、高輸出功率以及質量輕、體積小、集成化的方向發(fā)展,要求T/R組件中限幅器承受功率越來越高,同時對具有多功能的小體積管殼封裝類限幅低噪聲放大器的需求越來越迫切[1]。2015年Qorvo公司推出了工作頻率2~4 GHz、限幅功率200 W 的TGL2927-SM型限幅器單片(脈寬500 μs,占空比15%),但對于更高限幅功率、更大占空比的限幅
艦船電子對抗 2018年1期2018-05-04
- 限幅放大器的仿真研究
000)0 引言限幅放大電路也可以稱為數(shù)據量化器,接收較寬變化范圍的輸入電壓,輸出邊沿速度受控的、幅度固定的數(shù)字邏輯電平。在輸入信號較小時,限幅放大電路處于線性放大區(qū);當輸入信號達到一定的幅度,輸出電壓的幅度將不隨輸入信號幅度變化而維持在一定值上,處于限幅工作狀態(tài)。限幅放大器可以作為對微弱輸入信號的頻率、相位進行測量之前的預處理電路,常用于數(shù)字傳輸系統(tǒng)、信號整形和過壓保護等。與數(shù)字電路相比,在電路結構基本確定的情況下,模擬電路中元器件特性參數(shù)的選擇對電路功
電子制作 2018年7期2018-05-03
- 過載傳感器隨機振動試驗數(shù)據分析
±0.05)V;限幅電壓:±5V;頻率響應為(0-10)Hz,20Hz衰減50dB。組成單元:傳感器的敏感芯體為電容式加速度計[2],量程為±10g,供電電壓為+5V,零位輸出為2.5V,靈敏度為0.2V/g;AD620儀表放大電路,供電電壓為±10V;濾波電路[3]由5個二階巴特沃茲濾波器組成。工作原理:傳感器選用的加速度計用于感受加速度信號(包括振動和過載),通過儀表放大器(AD620)放大處理并調零,使輸出滿足零點輸出及靈敏度要求,再將信號接入濾波器
商品與質量 2018年38期2018-04-16
- 一種VHF頻段1 200 W吸收式限幅器的設計
200 W吸收式限幅器的設計周 全,孔令甲(中國電子科技集團公司第十三研究所,河北 石家莊050051)基于國內外限幅單片在VHF頻段無法實現(xiàn)kW級別的現(xiàn)實,給出了一種采用混合集成電路工藝,在VHF頻段達到1 200 W的新型吸收式限幅器設計,闡述了該限幅器的工作原理和電路設計,采用雙半有源式限幅電路,高功率移相網絡將四節(jié)限幅電路一體化集成。測試結果表明,限幅器工作頻率為50 MHz~75 MHz,限幅功率為1 200 W(脈寬3 ms,30%占空比),小
艦船電子對抗 2017年6期2018-01-11
- 旋轉導彈舵指令限幅方法研究*
令時需要對其進行限幅設計[8-15]。而在采用與彈旋同頻率作正弦偏轉運動的舵機來說,不僅要保證指令在輸入范圍之內,同時還要保證限幅之后盡量保持原有正弦信號的特性,包括頻率特性和相位特性。對于旋轉彈舵機來說,對1 V指令的階躍響應要求為上升時間不大于0.01 s,超調量不大于50%;對0.1 V的頻率特性要求為-3 dB對應的頻率不低于80 Hz。本文首先分析了常用指令限幅的方法,通過分析得出其對旋轉導彈應用的局限性,并對產生局限性的原因進行了分析。基于此分
現(xiàn)代防御技術 2017年6期2018-01-02
- 一種降低Gb/sE頻段無線通信系統(tǒng)中PAPR的方法
術之一。針對現(xiàn)有限幅法的輸出信號過度衰減問題,提出一種峰包絡平滑方法用來抑制峰均比,該方法由信號平滑后的峰包絡計算衰減函數(shù),將該衰減函數(shù)相稱輸入信號后得到輸出信號。峰包絡平滑法既不用峰探測也不采用其他措施來滿足衰減函數(shù)的有效性。仿真結果表明,相比于現(xiàn)有限幅法,該方法解決了現(xiàn)有方法的過度衰減問題。峰均比;限幅法;峰加窗法;峰包絡平滑方法AbstractA considerable progress has been made in recent years
無線電工程 2017年11期2017-10-16
- 限幅環(huán)節(jié)對DFIG故障中輸出特性的影響研究
制中,存在廣泛的限幅環(huán)節(jié)[6-7],如空氣動力模塊中有槳距角限幅,發(fā)電機部分有電壓、電流限幅和有功功率、無功功率限幅,變流器中包含著PI控制器以及調制器件的限幅等。限幅不僅代表著實際物理設備的能力限制,也體現(xiàn)了控制系統(tǒng)一些特定的考慮因素。限幅是模型中不可缺少的重要部分,對限制系統(tǒng)過電流、過電壓及保證風電機組安全穩(wěn)定運行有重要作用。然而,值得注意的是,現(xiàn)有的DFIG風電機組動態(tài)特性研究主要是對故障后電磁暫態(tài)和機電暫態(tài)特性的研究[8-11],且主要集中在不同控
電力自動化設備 2017年10期2017-05-21
- OFDM系統(tǒng)中基于限幅和壓縮感知的非線性失真補償算法
FDM系統(tǒng)中基于限幅和壓縮感知的非線性失真補償算法楊 霖1,2,何向東1,丁長文1(1.電子科技大學通信抗干擾技術國家級重點實驗室,四川成都 611731;2.中國電子科技集團公司第五十四所通信網信息信傳輸與分發(fā)技術重點實驗室,河北石家莊 050081)正交頻分復用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)信號具有較高的峰均功率比(Peak to Average Power Ratio,PAPR),不
電子學報 2016年9期2016-11-22
- 高隔離度和ns級響應時間的主動式射頻前端限幅設計方法
的主動式射頻前端限幅設計方法杜平海軍裝備部駐保定地區(qū)航空軍事代表室,河北保定071000用于防止射頻前端受到物理損傷的限幅器,其限幅輸出電平難以得到有效抑制,并且容易導致敏感的低噪聲放大器進入深度飽和狀態(tài),影響接收通道的正常工作。因此,提出一種具有高隔離度和ns級響應時間的主動式射頻前端限幅模塊設計關鍵技術。經實驗驗證,所設計的模塊通過集成檢波器、高速比較器和多級PIN二極管,能夠較大程度的降低限幅模塊的飽和阻抗,提高強射頻信號注入時的隔離度,從而降低泄露
中國艦船研究 2016年4期2016-09-02
- 新型節(jié)能濾波器在實際中的應用
實用新型濾波器的限幅、吸收單元工作原理如圖2、圖3所示,所述的限幅單元包括第一限幅單元1、第二限幅單元2、第三限幅單元3,第一限幅單元1、第二限幅單元2、第三限幅單元3均包括晶界電阻6、晶粒電阻5、晶界電容4和電子開關K,其中晶界電阻6和晶界電容4并聯(lián),晶界電阻6和晶界電容4的第一端通過晶粒電阻5與電子開關K的第一端連接,電子開關K的第二端為首,晶界電阻6和晶界電容4的第二端為尾;第一限幅單元、第二限幅單元、第三限幅單元首尾相連形成三角形連接,其連接的公共
科技與企業(yè) 2015年19期2015-10-21
- 一種基于星座恢復的相干光OFDM系統(tǒng)非線性抑制方法
超過門限值進行軟限幅,之后加入循環(huán)前綴,經數(shù)模轉換輸出2支路通過馬赫-曾德爾調制器(MZM)實現(xiàn)光I/Q 調制,光OFDM信號在單模光纖中傳輸。接收端,經過平衡光電檢測器將光信號轉化為電信號,分別提取出信號實部和虛部,之后通過模數(shù)轉換將OFDM模擬信號轉化為數(shù)字信號,去除循環(huán)前綴后經FFT進行解調,并從中提取出訓練序列,通過頻域單抽頭均衡,根據星座圖均方差值判定限幅子載波,進行數(shù)據調整,從而恢復出發(fā)送端信號。圖1 基于星座恢復的CO-OFDM系統(tǒng)模型Fig
應用光學 2015年1期2015-06-01
- 改進型雙交叉限幅控制系統(tǒng)的設計與應用
6)改進型雙交叉限幅控制系統(tǒng)的設計與應用陳冬玲,黃斌(柳州職業(yè)技術學院機電工程系,廣西柳州 545006)針對加熱爐燃燒系統(tǒng)具有大慣性、滯后性、非線性時變和負荷變化頻繁的特點,傳統(tǒng)的雙交叉限幅控制系統(tǒng)存在爐溫響應時間過長,且不易穩(wěn)定的缺陷,設計了一個基于改進型雙交叉限幅的燃燒系統(tǒng),并在實際的加熱爐上進行了投運。運行結果表明,該燃燒系統(tǒng)不僅提高了加熱爐爐溫的響應速度和控制精度,而且還能夠節(jié)能降耗。加熱爐;雙交叉限幅;燃燒系統(tǒng);爐溫1 引言目前,鋼鐵行業(yè)不僅正
電氣傳動 2015年6期2015-04-28
- 減小OFDM系統(tǒng)PAPR的限幅濾波方法分析
M系統(tǒng)PAPR的限幅濾波方法分析林志陽1,王兆暉1,丁潔1,任佳1,張春元1,周又玲1,張莉2(1.海南大學信息科學技術學院,海南???70228;2.西南科技大學,四川綿陽621010)為了減小正交頻分復用(OFDM)系統(tǒng)的高峰值平均功率比(PAPR),采用了限幅濾波方法。該方法是一種簡單有效的減小PAPR方法,首先對離散時域的過采樣(L≥4)的OFDM信號執(zhí)行限幅,然后讓限幅的信號通過帶通濾波器(BPF)和低通濾波器(LPF),最后通過功率譜密度(PS
現(xiàn)代電子技術 2015年7期2015-03-21
- 濾波與限幅結合降低OFDM峰均功率比的方法*
用的方法主要包括限幅(clipping)、選擇性映射(SLM)和部分傳輸序列(PTS)等方法??紤]到實現(xiàn)復雜度,降低峰均比的算法時應該滿足以下幾個要求:1)與現(xiàn)有的調制方案兼容;2)頻譜效率高;3)計算復雜度低;4)不改變接收機的結構。綜合考慮到以上幾點,傳統(tǒng)的限幅方法是最方便的,但它會引入限幅噪聲。對限幅后的信號進行濾波后可降低該噪聲,但同時也會帶來峰均比回升。本文采用限幅濾波技術并進行了算法優(yōu)化[3]。該方法不僅能降低系統(tǒng)的PAPR,而且可以有效地消除
艦船電子工程 2014年9期2014-12-02
- 600 MW超臨界機組給水控制策略及煤質變差 對給水的影響
出口壓力;焓值;限幅中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)07-0060-02張家港沙洲電力有限公司2×600 MW超臨界機組鍋爐為上海鍋爐廠引進技術制造的國產超臨界參數(shù)、變壓運行、螺旋管圈直流鍋爐,型號SG1913/25.40-M955,采用定-滑-定運行方式。汽輪機為上海汽輪機廠引進技術制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機,型號為N600-24.2/566/566。發(fā)電機為上海汽輪發(fā)電機有
新媒體研究 2014年7期2014-05-21
- 降低OFDM系統(tǒng)峰均比的改進算法研究
信號預畸變類中的限幅技術[5]能夠簡單和更為有效地降低系統(tǒng)的PAPR,但同時會產生帶內噪聲和帶外輻射,導致系統(tǒng)誤碼率性能惡化;編碼類方法也能有效降低系統(tǒng)的PAPR,例如預編碼[6],但其復雜度較高、信息傳輸速率低和受子載波數(shù)目等條件的限制;擾碼類方法主要包括選擇映射法(SLM)[7]和部分傳輸序列法(PTS)[8],特別是PTS算法在信號非畸變的情況下能夠較好地改善系統(tǒng)的PAPR性能,該方法是目前應用和研究最多的。1 峰均比的定義及統(tǒng)計分布OFDM符號經過
無線電通信技術 2014年1期2014-05-11
- 限幅失真對線性調頻脈沖壓縮的影響?
/D量化誤差以及限幅失真等。其中,限幅失真是由硬件性能限制而產生的幅值飽和誤差,它主要源于大強度回波信號進入接收機,超出接收機動態(tài)范圍的動態(tài)信號被切頂而出現(xiàn)的幅值飽和誤差;因量化器范圍有限,信號幅值超出其范圍致使量化器飽和而出現(xiàn)LFM信號的限幅失真[2]。尤其是在雜波環(huán)境中,雷達回波信號強度更強,更容易引起接收機動態(tài)范圍過載造成的限幅失真。通常情況下,雷達雜波可以分為三類:(1)點雜波,如孤立的樓、塔等建筑物;(2)面雜波,如地面、海面等自然環(huán)境;(3)體
雷達科學與技術 2014年2期2014-03-21
- 卟啉單體和卟啉二聚體的光限幅性質
400044)光限幅是指材料在低強度激光照射下具有高的透過率, 在高強度激光照射下具有低的透過率, 通過光學材料的非線性吸收、 非線性折射或非線性散射等非線性光學效應實現(xiàn). 卟啉是一種具有大環(huán)共軛結構的有機化合物, 卟啉分子中的π電子離域程度較高, 因而具有較好的非線性光學響應[1-2], 并可通過分子結構設計調節(jié)介質的光電性質. 目前光限幅效應研究的體系包括卟啉[3-6]、 酞菁及萘酞菁等大環(huán)化合物[7-9]、 富勒烯分子及其衍生物[10]和金屬有機化合
吉林大學學報(理學版) 2013年1期2013-12-03
- 限幅濾波的FPGA實現(xiàn)方法研究
030008)限幅濾波的FPGA實現(xiàn)方法研究焦冬莉(太原工業(yè)學院電子工程系,山西 太原 030008)限幅濾波法是抑制正交頻分復用(OFDM)信號的PAPR的常用硬件實現(xiàn)方法。使用FPGA可縮短系統(tǒng)設計開發(fā)時間,提高系統(tǒng)可靠性。本文在用FPGA實現(xiàn)限幅濾波的基礎上,討論了基于FPGA設計時應考慮的主要問題,以及影響設計性能的幾個因素,包括:乘法器的設計、算法的優(yōu)化、芯片的選擇等。限幅濾波器;FPGA;硬件設計;乘法器算法1 限幅濾波法與FPGA近年來隨著
山西大同大學學報(自然科學版) 2013年3期2013-09-13
- 鍋爐燃燒控制方案的設計和應用
控制中常用的交叉限幅就是由比值控制發(fā)展而來的。通過分析以下控制策略,可以看出各種控制方案之間的發(fā)展脈絡。1 燃燒控制的主要策略1.1 比值控制回路一般的比例控制系統(tǒng)是將風量和煤量按照輸入的空燃比投入鍋爐燃燒。鍋爐燃燒需要將空氣(二次風)和煤粉按比例投入爐膛,比例控制系統(tǒng)如圖1所示。圖1 比例控制系統(tǒng)Fig.1 Ratio control system圖1中,在實際應用時,還可在主控輸入后面增加煙氣含氧量的信號測點,串入與氧量相關的修正函數(shù)以改變空燃比設定。
自動化儀表 2012年3期2012-12-01
- 單個二極管限幅電路的分析
路中,常用二極管限幅電路對各種信號進行處理。它用來讓信號在預置的電平范圍內有選擇地傳輸一部分信號。限幅電路按功能分為上限限幅電路、下限限幅電路和雙向限幅電路三種。在上限限幅電路中,當輸入信號電壓低于某一事先設計好的上限電壓時,輸出電壓將隨輸入電壓而增減;但當輸入電壓達到或超過上限電壓時,輸出電壓將保持為一個固定值,不再隨輸入電壓而變,這樣,信號幅度即在輸出端受到限制。同樣,下限限幅電路在輸入電壓低于某一下限電平時產生限幅作用。本文對比分析了單個二極管組成的
制造業(yè)自動化 2012年1期2012-08-26
- 聯(lián)合法降低OFDM系統(tǒng)的非線性失真
解決的問題。1 限幅濾波[1]。限幅是一種抑制 OFDM系統(tǒng)中PAPR[2]的有效方法。限幅過程是由限幅比(CR,Clipping Ratio)來決定的,經過限幅處理后的時域信號與原信號有如下關系:式(1)中, rn為時域信號的幅度,Amax為系統(tǒng)允許的信號幅度的最大值,θ表示信號的相位。式(2)中, γ為限幅比,Pin為限幅前OFDM信號的平均功率。在文中使用了更大長度的快速傅里葉反變換(IFFT,Inverse Fast Fourier Transfo
通信技術 2012年1期2012-08-13
- 利用深限幅簡化的MPPSK接收機
對硬件要求也高。限幅技術通常在正交頻分復用(OFDM)系統(tǒng)中用來降低峰均功率比[3,4],本文則將深限幅技術引入MPPSK接收機,以考察其抗干擾及衰落性能。1 MPPSK調制解調原理MPPSK調制采用M進制信息符號直接控制正弦載波的相位跳變時刻在每個碼元周期中的位置,其在一個碼元周期[0,NT]內可簡化表示為(此處不考慮幅度調制):式中,fk(t),k=0,1,…,M-1 為實際發(fā)送的符號,有M>2種取值;T=2π/2ωc為載波周期;0≤rg<1為符號保護
無線電通信技術 2012年5期2012-07-31
- OFDM系統(tǒng)中高峰均比問題的研究
率比,人們提出了限幅類,編碼類以及概率類等技術方法。2.降低峰均比的技術方法2.1 限幅類技術限幅類技術采用了非線性過程,其主要思想是OFDM信號在送到功率放大器之前,要先對幅值較大的信號進行預畸變處理,使它不超過一個規(guī)定的門限值,即如果信號的幅值超過某一規(guī)定門限值,則將其設置成規(guī)定門限,如果信號的幅值比規(guī)定門限值低,那么它的取值保持不變,這樣就避免了具有較大峰均功率比的信號的出現(xiàn)。限幅類技術中信號的相位信息沒有發(fā)生變化。只是將矩形的窗函數(shù)同OFDM符號做
電子世界 2012年6期2012-07-12
- 單片OEIC光接收機限幅放大器的設計
的關鍵模塊之一的限幅放大器,在光纖通信系統(tǒng)中應用十分廣泛.首先限幅放大器可以作為光接收機的主放大器,將來自低噪聲前置放大器的毫伏級信號放大并保持在恒定幾百毫伏,以滿足后續(xù)數(shù)據判決和時鐘恢復電路輸入電平的需要;其次限幅放大器可用于含無源濾波器的時鐘恢復電路,以抑制時鐘信號的幅度變化.限幅放大器的幅度約束功能直接作用于每個脈沖上,對接收信號的幅度波動有較好的抑制作用.此外限幅放大器還具有工作速度高,電路設計簡單,芯片面積小,功耗低,時間抖動低等優(yōu)點.1 限幅放
河北建筑工程學院學報 2012年2期2012-06-19
- OFDM系統(tǒng)中峰均比抑制算法仿真
典型的抑制法包括限幅濾波法、選擇映射法(SLM)、部分傳輸序列法(PTS)和動態(tài)星座擴展法(ACE)。為有效降低OFDM系統(tǒng)中的PAPR,筆者對上述四種算法進行MATLAB仿真研究。1 PAPR抑制算法1.1 重復限幅濾波法重復限幅濾波法的基本過程是將IFFT變換后的OFDM信號所產生的時域信號通過一個限幅器,使其輸出信號的幅度被控制在某個指定的門限值以下。設OFDM信號經IFFT變換后的輸出信號為該信號序列經過限幅器后的輸出為式中:φ(xk)——信號xk
黑龍江科技大學學報 2012年6期2012-03-17
- 無人機高速遙測信道中OFDM峰均比抑制性能研究
畸變技術中的迭代限幅濾波算法 (Repeated Clipping and Filtering,RCF)[7]是一種簡單有效的PAPR抑制技術,為絕大多數(shù)OFDM系統(tǒng)所采用,可以實現(xiàn)對功率受限無人機OFDM系統(tǒng)PAPR的有效抑制,且RCF算法會帶來限幅噪聲可以使用高效的信道糾錯編碼進行抑制。文中首先研究了RCF算法的PAPR抑制性能及誤碼性能,再把RCF算法分別與卷積編碼和Turbo編碼相結合,研究信道糾錯編碼對RCF算法限幅噪聲的抑制和對系統(tǒng)誤碼性能改善
電子設計工程 2012年23期2012-01-18
- 限幅特性在魚雷控制系統(tǒng)設計中的應用
華紅, 呂艷慧?限幅特性在魚雷控制系統(tǒng)設計中的應用王改娣, 黃華紅, 呂艷慧(中國船舶重工集團公司第705研究所, 陜西西安, 710075)限幅特性技術在魚雷控制系統(tǒng)設計和工程實現(xiàn)中已被廣泛應用, 本文以繼電控制的魚雷深度縱傾系統(tǒng)為例, 分析了限幅器的限幅特性作用機理和系統(tǒng)工作原理, 在對系統(tǒng)數(shù)學描述的基礎上, 進行了限幅參數(shù)優(yōu)化仿真計算與分析。結果表明, 限幅特性不但可以方便地實現(xiàn)控制狀態(tài)的自動轉換, 而且可以發(fā)揮系統(tǒng)最大能力, 使得魚雷尋深彈道到達最
水下無人系統(tǒng)學報 2011年6期2011-09-19
- 交叉限幅控制原理與應用
展和更新中,交叉限幅就是最近幾年發(fā)展并迅速應用于現(xiàn)實的一種加熱爐控制的方案。在以往的控制中加熱爐的控制使用單一的比值控制或使用串級控制,達不到總體控制的要求,在裝置生產中增加了操作的難度,交叉限幅的使用減輕了人工操作的難度,通過自動控制提高了加熱爐的使用效率。1 燃燒控制理論燃燒控制是加熱爐最重要的控制系統(tǒng)。燃燒產生的火焰溫度可用下列的公式表達:式中:T-火焰溫度;HF-燃料熱值;CA-空氣比熱;CF-燃料比熱;T入-空氣入口溫度;TF-燃料入口溫度;KA
科技傳播 2011年13期2011-04-14