输入阻抗

  • 一种准无反射带通滤波器
    归一化频率的输入阻抗ZinC。中心频率附近,阻抗匹配呈现出通带特性,远离中心频率时,阻抗不匹配呈现出阻带特性,阻带特性即反射特性;其次,通过分析四分之一波长吸收式损耗谐振器短路存根部分的输入阻抗ZinR,吸收式损耗谐振器部分能将带通部分的反射信号吸收;最后,给出准无反射带通滤波器简单方便的设计方法。1.1 准无反射带通滤波器拓扑结构本文提出的吸收式带通滤波器网络拓扑结构,如图1所示。该吸收式带通滤波器由主通道(平行耦合带通)和吸收通道(吸收式损耗谐振器)组

    重庆邮电大学学报(自然科学版) 2023年6期2023-12-29

  • 中波发射天线绝缘底座的最大耐压值分析与计算
    V。1 天线输入阻抗Z中波天线的输入阻抗是一个复数阻抗,数学表达式为Z=R±jA。R为天线的辐射电阻,它的阻值体现了广播发射天线将射频电流转变成电磁波辐射的能力,电阻值越大天线的辐射能力就越强。天线的效率是由辐射电阻与地网的接地电阻共同决定的,辐射电阻的阻值越大,天线的效率就越高。在中波频段内,辐射电阻值大小基本上与频率高低成正比关系。A为天线的辐射电抗,就是把天线阻抗中的虚部称作天线辐射电抗。电抗部分的大小与性质是由天线辐射体自身来决定的,在中波频段内辐

    数字传媒研究 2022年7期2022-12-16

  • 有源Non-Foster 负阻匹配网络及其天线应用
    二端口网络的输入阻抗不满足福斯特定理时,其电路称之为非福斯特电路(non-foster circuit, NFC),等效为负阻抗。文献[1]提出实现负阻抗的NFC 的可能性,并指出在理论上可用于提高电话线路的传输增益。文献[2]提出可通过三极管实现NFC 的电路结构。文献[3-4]提出了一种电流反相型NFC 电路结构。文献[5]则提出了基于运放的NFC 电路结构。近年来,随着移动互联网的兴起,对电小天线宽带化的需求日渐增加,学者们对NFC 的负阻特性产生了

    电子科技大学学报 2022年6期2022-12-04

  • 高频宽带水声换能器的背衬参数设计
    。换能器的总输入阻抗为:(4)对于本文所研究的平面活塞式换能器,刚性障板矩形面活塞辐射器,其远场声压函数与活塞表面振速uL关系[22-23]为:(5)式中:kw为水的波数;a为圆形面的半径;b、h分别为矩形面的长和宽。当φ→0,θ→0时(即在声轴上),式(5)可以同时简化为:(6)在r=1 m处,且施加电场电压为1V时,结合式(3)与式(6)可得到平面活塞辐射器的发送电压响应为:(7)发送电压响应级为:(8)2 背衬参数对换能器性能的影响图2 背衬的输入阻

    哈尔滨工程大学学报 2022年10期2022-11-21

  • 基于输入阻抗谱的电力电缆缺陷和故障特征研究
    理,本文基于输入阻抗谱的方法,利用仿真建模和试验验证,提出电缆缺陷和故障类型的辨识方法,旨在解决目前主流方法无法联合缺陷和故障进行诊断和分析的瓶颈,为电缆故障预警提供技术支撑。1 输入阻抗谱相关原理1.1 传输线原理依据传输线理论,电力电缆可等效为单位长度分布参数模型的组合,如图1[21]所示。图1 传输线等效分布参数模型Fig. 1 Equivalent distribution parameter model of transmission line将

    信阳师范学院学报(自然科学版) 2022年4期2022-11-01

  • 一种超高频微带八木标签天线的研究与设计
    计,当天线的输入阻抗与后端的射频电路的输出端口阻抗共轭匹配时,传输线损耗最小[10]。该文在谐振频率ƒ0为915 MHz的需求下设计出与目标芯片阻抗52Ω-479j 相匹配的微带八木天线,为了使两者的阻抗满足阻抗共轭匹配的需求,设计阻抗为52Ω+479j的微带八木天线。1 微带八木标签天线的研究与设计1.1 传统微带八木天线与传统八木天线类似,微带八木天线主要由激励振子、反射阵子和引向阵子三个部分组成,三者相互平行[11]。激励振子与阅读器天线发射的电磁波

    电子设计工程 2022年19期2022-10-11

  • 船舶机械与船体耦合结构振动输入阻抗的计算与分析
    ”耦合结构的输入阻抗的计算与分析,机械阻抗作为船舶隔振系统分段振动特性的表征量,对于预报船舶机械噪声构成具有重要的意义。1 输入阻抗的理论计算1.1 计算方法船舶的结构是组合结构,由若干个分段单元组成,在激励力作用下,如果各单元的振动速度相同,则认为各个单元的输入阻抗并联组成船舶结构的总输入阻抗,由公式(1)可以计算获得;反之,船舶结构总的输入阻抗是由各个单元输入阻抗串联而成,具体计算方法是,先由公式(2)计算船舶结构的导纳,再求解导纳的倒数值,最后船舶结

    中国设备工程 2022年10期2022-05-25

  • Rosen型压电陶瓷变压器的电路特性分析
    了动态负载下输入阻抗、输出阻抗、升压比、输出功率及效率等特性三维曲线及等高线投影曲线;通过极值点变化,证明了在不同频率极值点时Rosen型压电陶瓷变压器具有不同的电路特性。本文的研究为该型变压器性能的分析提供了一种新方法。1 等效电路等效电路分析是研究压电陶瓷变压器的重要方法,是进行压电陶瓷变压器各种参数设计的前提条件。压电陶瓷变压器的电特性与谐振回路相似;当其工作在谐振频率附近时,其集总参数等效电路模型如图1所示[10]。在集总参数电路模型中,各元件的值

    电力科学与工程 2022年4期2022-05-10

  • 基于电力线载波通信信道阻抗的台区双电源切换感知技术
    1 载波通信输入阻抗电力线载波通信是电力系统特有的通信方式,它是指利用现有电力线,通过载波方式将信号进行数据传输的技术。由定义可知,电力线载波通信最大特点是不需要重新架设网络,有电力线就能进行数据传输。低压电力线载波通信信号衰减包括耦合衰减和线路衰减两个部分。其中耦合衰减与载波机侧低压电力线输入阻抗相关,即与信号发送装置和信号接收装置驱动点处电力线的等效阻抗相关,主要体现在由于电力线输入阻抗的剧烈变化,使其难以和载波机内阻抗保持一致,造成载波机输出功率的衰

    电力需求侧管理 2022年2期2022-03-24

  • ZPW-2000A轨道电路中补偿电容故障问题研究
    与钢轨发送端输入阻抗和电气参数的函数关系,并进一步对某一特定补偿电容对钢轨输入阻抗和电气参数的影响进行探讨。2 研究方法及过程本研究主要通过轨道电路传输计算的方法,模型及计算方法如下[9]。ZPW-2000A轨道电路补偿单元结构示意如图1所示,其中Cp为补偿电容值。图1 ZPW-2000A轨道电路补偿单元结构示意Fig.1 Structure diagram of rail compensation unit of ZPW-2000A track circ

    铁路通信信号工程技术 2021年10期2021-10-31

  • 一种用于优化LC-DAB级联系统稳定性的 虚拟阻抗控制技术
    负载变换器的输入阻抗在全频率范围内均大于源变换器的输出阻抗,在实际应用中较为严苛。因此,相关学者提出了最小环路增益Tm的概念,即源变换器的输出阻抗与负载变换器的输入阻抗之比应满足奈奎斯特稳定性判据[13-14],以确保级联系统的稳定性。相关技术已经被提出用于改善源变换器的输出阻抗和负载变换器的输入阻抗。目前的主要解决方案可分为无源阻尼方式和有源阻尼方式[15]两大类。无源阻尼方式需在原来电路的基础上增加一个或多个无源元件,如在直流母线滤波器侧并联电阻或电容

    电工技术学报 2021年18期2021-10-11

  • Jauman吸收体的吸波特性
    身厚度对材料输入阻抗的影响,因而限制了用传输线方法研究Jauman吸收体以及Jauman吸收体的宽带设计和应用。本工作采用聚氨酯泡沫作为隔离层材料,有机导电涂层材料作为电阻屏,测试电阻屏的电磁参数,首先研究Salisbury屏吸波特性,包括不同电阻屏厚度对电磁波输入阻抗、反射系数以及反射率的影响,然后计算双电阻屏Jauman吸收体输入阻抗,以及研究电阻屏厚度对Jauman吸收体反射系数的影响。1 实验及方法1.1 材料石蜡:工业级;导电金属粉S,工业级,北

    航空材料学报 2021年3期2021-06-05

  • 用于感应式非接触励磁系统的CLC补偿拓扑研究
    阻抗;Zi为输入阻抗,它们的模值分别为Z和Zi;UAB为补偿网络的输入电压;IP为流过变压器原边线圈的电流,后文中的UAB、IP均为有效值;UO为原边等效电路的输出电压。图1 CLC补偿原边等效电路Fig.1 Primary equivalent circuit of CLC compensation文中的分析过程都是建立在理想模型之上的,一般忽略寄生参数和谐波的影响。1.1 恒流输出特性设工作频率为ω,由基尔霍夫定律可求出:CLC补偿原边等效电路的输出电

    电机与控制学报 2021年4期2021-05-19

  • 双母线直流微电网的级联稳定性分析
    函数(即开环输入阻抗);Gv2d_DAB、Gv2i1_DAB分别为Δd、Δiin到母线2 的直流侧电压小扰动值Δudc2的传递函数;Zoout_DAB为Δio到Δudc2的传递函数(即开环输出阻抗)。图3 DAB变换器的闭环小信号模型控制框图Fig.3 Control block diagram of closed-loop smallsignal model for DAB converter由图3可得到功率控制下DAB 变换器的闭环输入阻抗Zcin_D

    电力自动化设备 2021年5期2021-05-18

  • 电缆参数对ZPW-2000A 轨道电路接收侧传输性能的影响研究
    ble为电缆输入阻抗。由此,计算轨道电路接收侧电缆输入端电气参数与电缆参数的函数关系,并研究电阻、电感、电容及电缆长度等参数对轨道电路接收侧传输性能的影响关系。2 电阻的影响1)电缆电阻值对轨道电路接收侧电缆输入阻抗的影响见图1。由图1(a)可见,随着电缆电阻值的增加,在不同载频下,电缆输入阻抗模值逐渐增加。如:载频为1700 Hz 时,电缆输入阻抗模值由172.28 Ω 增加至691.03 Ω;载频在2000 Hz 时,电缆输入阻抗模值由238.86 Ω

    铁道通信信号 2021年1期2021-04-10

  • 基于等效阻抗模型的应答器下行链路传输性能评估方法研究
    知,车载天线输入阻抗Z0表达式为( 8 )将式( 4 )~式( 7 )代入式( 8 )得( 9 )由上式可知,地面应答器通过互感来影响车载天线输入阻抗[14],可以用反映阻抗ZR表示为(10)根据互感系数M的定义知(11)式中:S为地面应答器下行链路信号接收天线所围成的面积。由式( 9 )可知,当BTM性能及车载天线参数、地面应答器性能参数恒定不变时,应答器传输系统车载天线的输入阻抗Z0仅与互感系数M相关。而Z0可以被实时测量[16],因此可以通过测量Z0

    铁道学报 2020年8期2020-09-07

  • 功出侧并入补偿电感对ZPW-2000A轨道电路传输性能提升分析
    道电路发送端输入阻抗及电气参数的影响规律,并优化并联电感值,降低轨道电路发送器功率。如图1所示,该传输系统包括钢轨侧阻抗、匹配变压器、模拟网络盘+实际电缆、防雷变压器、并联电感及发送器,其中模拟网络盘用于模拟实际电缆,对其进行距离补偿。依据该传输系统,采用轨道电路传输计算的方法计算不同并联电感值对轨道电路发送端输入阻抗、电压、电流及功率值。具体计算过程如下。1) 匹配变压器输入阻抗Rpt匹配变压器变比为NPT,根据钢轨侧阻抗Rr(Rr为钢轨轨面输入等效阻抗

    铁路通信信号工程技术 2020年8期2020-08-22

  • 小型化低剖面UHF RFID抗金属标签天线设计
    响标签天线的输入阻抗、谐振频率和辐射性能,导致标签天线无法正常工作[1]。目前主要有3种实现抗金属RFID标签的方法[2]:1) 增大标签与金属之间的距离至1/4波长[3]。2) 在标签天线结构中加入电磁带隙(EBG)或人工磁导体(AMC)[4-5]。3) 以微带天线或平面倒F天线为原型,设计抗金属RFID标签天线[6-7]。前两种方法会导致天线体积过大或结构复杂,微带天线或平面倒F天线结构相对简单,易于实现小型化和低剖面特性,自身的接地板可以将辐射贴片与

    压电与声光 2020年3期2020-07-07

  • 高职教学中EEG系统前级缓冲电路的分析教学思考
    电路有较高的输入阻抗。而单纯地使用无源器件增大输入阻抗会造成过多的损耗。对此,运放的高输入阻抗可以有效地解决这一问题。运放的同反相组态可以分析如下。图4、5分别是反相放大器和电压跟随器,图6、7分别是两个电路的等效电路。显然,图4、5所示电路满足运放的线性区工作条件,因此运放的分析可以按照虚短、虚断进行分析。由图6、7所示等效电路可见,对于反相放大电路,其输入阻抗可约等于R1,而电压跟随器输入阻抗为运放同相端输入阻抗。理想状态下,电压跟随器输入阻抗为无穷大

    视界观·上半月 2020年5期2020-06-15

  • 中波48米小天线双频共塔的预调网络设计
    造成了天线的输入阻抗呈现实部过小、虚部过大。频率越低实部越小,如1305kHz的天线输入阻抗实部有55.7Ω,639kHz的天线输入阻抗实部仅有13.1Ω,阻抗实部过小会在阻塞网络上产生较大的视在功率,影响网络的稳定性。广西雷电频繁,对天线的防雷性能要求较高。因此本文介绍在使用中波小天线进行双频共塔发射时,如何设计预调网络解决天线防雷和低频阻抗实部过小造成阻塞网络视在功率过大的问题。二、预调网络的设计(一) 预调网络的电路组成如图2所示,中波小天线的预调网

    视听 2020年3期2020-06-11

  • 低反射、高吸收海水电磁屏蔽体
    是重新设计其输入阻抗,使其与电磁入射空间媒质的特性阻抗相匹配。文中首先针对反射型海水电磁屏蔽体结构,研究其输入阻抗特性。利用平面波和传输线理论,针对反射型海水电磁屏蔽体,设计了对应的阻抗匹配媒质层,使得入射电磁波能够有效或全部穿透到海水电磁屏蔽体内部,产生传导损耗和极化损耗,从而实现具有低反射、高吸收特性的海水电磁屏蔽体。1 研究方法考虑层状海水电磁屏蔽体结构,入射波为平面电磁波。文献[8]研究表明,平面波照射到多层(有耗或无耗)媒质的反射系数和透射系数表

    装备环境工程 2020年4期2020-05-08

  • 无线传感器网络中天线设计与研究
    在改变天线的输入阻抗的同时,不改变天线的谐振频率。由于该天线外形与字母F 相似,故称此天线为倒F 天线,如图1(c)所示。倒F 天线通常借助PCB 板制作成印刷天线[2],图1(c)为倒F 天线的基本结构图,它可以看成是由长度为L 的终端开路传输线与长度为S 的终端短路传输线并联组成的谐振器。开路传输线到馈电点可以看作电阻与电容的并联,谐振时近似开路;短路传输线到馈电点可以看作电阻与电容的串联,谐振时近似短路。当倒F 天线发生谐振时,电流主要流过天线的终端

    电子技术与软件工程 2020年17期2020-02-02

  • 双频双圆极化槽天线设计
    m时,天线的输入阻抗随wc变化的情况。由图2可知,当wc依次取0.7 mm、1.2 mm、2 mm时,天线在fH附近的输入阻抗无显著变化,但在fL附近的输入阻抗从约55 Ω减小到40 Ω。根据优化计算的结果,当wc取0.97 mm时,天线的阻抗匹配效果最佳。图3描述的是当wc=0.97 mm,lt=0 mm时,天线的输入阻抗与lc(lc分别取18 mm、19 mm和20 mm)之间的关系。显然,lc对fL和fH的输入阻抗都有明显的影响,而且难以得到能够兼顾

    桂林电子科技大学学报 2019年4期2019-11-28

  • 柔性可拉伸UHF RFID标签的实现
    1 标签芯片输入阻抗分析RFID标签一般由标签芯片和标签天线组成,大多数天线设计中天线端口阻抗都以50 Ω或75 Ω来进行端口阻抗匹配,而在UHF RFID标签天线的设计中,标签天线与标签芯片之间没有传输线,两者是直接相连的。由于标签芯片可以等效为输入阻抗为电阻并联电容的形式,其输入阻抗一般为复阻抗。为了实现标签芯片与标签天线的最大功率传输,通常需要将RFID标签天线的输入阻抗设计为标签芯片输入阻抗的共轭值,即标签天线与标签芯片阻抗共轭匹配。目前市场上常用

    中国计量大学学报 2019年3期2019-11-08

  • 用于老年人临床监护系统的超高频射频识别天线
    成50 Ω的输入阻抗,标签天线则需要根据具体的芯片来设计,以达到最优的辐射性能[11-13]。在标签天线设计中,往往需要利用弯折技术实现天线体积缩减[14],通过调节天线枝节的长度和宽度来实现阻抗调节[15-16]。本文设计了一种用于老年人临床监护系统的UHF RFID天线。该标签天线利用老年人临床使用的尿不湿作为基板。尿不湿在干燥与大小便混合物附着时其相对介电常数将发生变化,进而会影响天线匹配。标签天线在尿不湿干燥时可正常与读写器进行数据通信;一旦出现老

    宿州学院学报 2019年9期2019-10-29

  • 并馈式自立中波天线的原理及应用
    ,该接地线的输入阻抗为:Zin=R+jXL。当中部馈电平台高度h=λ/4时,对于天线而言,正好处于天线驻点端,CE接地线输入阻抗Zin=∞,因此i2=0,高频调幅能量经ACD形成天线体向外辐射。当中部馈电平台高度h≠λ/4时,CE接地线输入阻抗Zin为纯电抗,此时i2≠0,通过CE流入大地。对于高频调幅能量来说,此时的Zin无损耗,但是会影响天线的整体辐射效率。因此,中部馈电平台的高度h原则上应设计为载波频率的四分之一波长处[1]。图2 并馈式自立中波天线

    山西电子技术 2019年3期2019-07-01

  • 一种导出负反馈放大器方框图分析的方法*
    流放大倍数、输入阻抗、输出阻抗、最大输出幅度、非线性失真系数、通频带、最大输出功率与效率。其中,电压放大倍数是描述放大电路放大能力的指标,定义为输出电压与输入电压的变化量之比。当输入一个正弦测试电压时,也可用输出电压与输入电压的正弦相量之比表示。与此类似,电流放大倍数定义为输出电流与输入电流的变化量之比,同样可用两者的正弦相量之比表示。从放大电路的输入端看进去的等效阻抗,称为放大电路的输入阻抗;计入信号源内阻的输入阻抗,称为源输入阻抗输入阻抗定义为输入端

    通信技术 2019年2期2019-03-05

  • Buck变换器级联系统直流母线电压稳定控制策略研究∗
    和变换器闭环输入阻抗比,即最小环路增益,基于文献[5]提出的ESAC准则,只要使最小环路增益不进入禁止区域就能够使系统稳定。文章提出输入电压前馈制策略及其控制器的设计方法,显著改善了母线电压的动态性能,有利于提高系统功率密度,降低成本,增加系统灵活性。2 Buck型级联系统建模与分析2.1 Buck型级联系统数学模型图1所示为所研究的Buck级联系统电路图。电源为非理想电源具有内阻ZS,前级变换器输入输出阻抗分别为Zin和Zout,后级变换器闭环输入阻抗

    舰船电子工程 2019年1期2019-02-27

  • 基于等效负载的无耗传输线工作状态分析
    接任意负载时输入阻抗的变换特性和电压电流波幅值分布规律。1 行波状态行波状态即为无反射的传输状态,此时反射系数Γl=0,而负载阻抗等于传输线的特性阻抗Zl=Z0,也称为负载匹配[5~6]。此时传输线上只有入射波,没有反射波。因此传输线上电压电流和输入阻抗分布为[6]:(1)Zin(z)=U(z)/I(z)=Z0(2)由式(1)(2)可知,负载匹配时,传输线上各点的输入阻抗等于传输线的特性阻抗;传输线上任意一处的电压电流振幅不变且同相。2 驻波状态终端不吸收

    电气电子教学学报 2018年6期2018-12-27

  • 基于RFID读写器的2.4 GHz微带天线设计
    着微带天线的输入阻抗、辐射电阻和方向性函数,从而也影响着效率和频带。此外,W的值决定着微带天线的总尺寸。在条件允许的情况下,W取值可以适当调高,这样使得效率更高,阻抗匹配值更高。W的值由(1)可计算得到(1)其中,fr为谐振频率,C为光速(3*108m/s),εr为9.8,且(2)(3)矩形微带天线模型的长度L选取波长λg的一半,但考虑到外界的影响,L可由(4)计算得到(4)其中,λg通过(5)计算可得,ΔL其实是一个修正项,分别由(3)和(6)共同计算得

    太原学院学报(自然科学版) 2018年1期2018-10-16

  • 宽带大功率超短波射频通道测试系统设计
    Hz频段内的输入阻抗曲线如图3所示。在实际使用情况下,既有发射天线,也有接收天线,两者相互作用,会对输入阻抗的值有一定影响。在收发天线同时存在的情况下,通过测试可以得到更准确的输入阻抗值,但在进行测试时,需要在辐射体两端额外引入连接线和测试接头,但由于受到测试条件限制,连接线和测试接头对辐射体的输入阻抗的影响很难消除,而该影响对输入阻抗的影响又不能忽略[11]。为了衡量收发天线的相互作用对输入阻抗的影响,本文在收发天线相隔不同距离时,测试了其输入阻抗,结果

    海军航空大学学报 2018年4期2018-10-12

  • 基于多模滤波器概念的宽带天线设计
    质机理.通过输入阻抗和电流分布的观察,对比多模滤波器理论,我们发现,这类天线的机理本质上就是多模天线.多模天线是指由多个模式组合而成的天线,通过控制辐射单元的多个模式或者引入新的谐振模式实现宽带特性.对于小型化的宽带天线而言,可以说,多模结构才是最合适的选择.图1给出了多模天线基本概念的说明.假设谐振单元有二个谐振模式,图1(a)所示.一般情况下这二个模式的谐振频率相隔较远,无法形成宽带.如果找到一种方法,能够控制这些模式到适当的位置,就有可能形成宽带,如

    电波科学学报 2018年4期2018-09-12

  • 基于LabVIEW的测量放大器参数测试系统设计
    ,具有较高的输入阻抗、高共模抑制比、高电压增益等优点,在测控领域中应用广泛。LabVIEW是目前较为成功、应用最为广泛的虚拟仪器软件开发环境。同时,数据采集卡USB-6221对测量信号的采集也是测试测量的重要工作[1]。目前,美国国家仪器公司(NI)开发的LabVIEW在数据采集技术领域中因其高速采集数据的性能、丰富的图像化编程语言等特点在业界处于遥遥领先的地位。虚拟仪器技术在国外已经得到了长足的发展。在国内,LabVIEW也广泛地被工业界、学术界和实验室

    铜仁学院学报 2018年3期2018-05-03

  • 基于传输矩阵的电力线信道特性分析
    输特性和信道输入阻抗的影响规律。1 中压配电线的信道模型考虑到中压配电线路拓扑结构复杂、线路传输特性受诸多因素影响的特点,本文基于传输矩阵建立电力线信道模型。该模型物理概念清晰,参数调试方便,可以较为全面地研究不同因素对信道传输特性的影响。1.1 二端口网络的传输矩阵如图1所示,用A、B、C、D四个参数构成的传输矩阵来描述一个二端口网络的电气特性。二端口网络的首末段电压电流关系为:图1 二端口网络由图1可得,信号源电压和负载电压分别为:根据式(1)、式(2

    通信电源技术 2018年2期2018-04-24

  • 基于传输线的单支路电阻压缩网络*
    整流天线的输入阻抗也发生剧烈变化, 输入阻抗的变化会使整个整流系统难以在较宽的输入功率范围内实现阻抗匹配, 从而使阻抗失配造成的能量损耗增大, 大幅影响整流天线的RF-dc转换效率.图 1 电阻压缩网络Fig.1 Resistance compression network为了提高转换效率, 在较宽的输入功率范围内达到更好的阻抗匹配, 文献[5]中作者提出了一个由离散LC网络构成的匹配网络, 该网络可以将由输入功率变化引起的输入阻抗的变化范围进行压缩,

    测试技术学报 2018年1期2018-01-30

  • 一种基于RLC串联谐振的甚低频天线阻抗测量方法
    工作频点上的输入阻抗,提出了一种基于RLC串联谐振的甚低频发射天线输入阻抗测量方法,推导了甚低频天线输入阻抗、电容、电感和输入电阻的测量公式;这种测量方法可以通过提高测量电压来提高测量的信噪比和测量精度;并且,测量系统谐振于被测天线的工作频点或其附近,使甚低频发射天线输入阻抗的测量值更接近天线在实际工况下的真实值。试验表明,这种测量方法简单可行,具有较高的精度和稳定性,并对甚低频发射天线输入阻抗的现场测量提供了一定的理论和实验指导。甚低频发射天线; 天线输

    舰船电子工程 2017年1期2017-02-09

  • 基于运放的高增益电压放大器设计
    数、通频带、输入阻抗、失真度、噪声等,这些指标与电路拓朴、运放类型、元件参数等因素有关,了解影响每一指标的关键因素,才能采取正确的应对措施来满足每一指标要求。基于运放的典型交流电压放大器如图1所示,左边为反相比例放大器,右边为正向比例放大器。以左边反相比例放大器为例。输入阻抗: R1=Ri输入阻抗决定于R1,若设计或应用场合对输入阻抗有严格要求,则意味着R1不能随意选择,若设计或应用场合对输入阻抗没有严格要求,建议R1要远大于信号源内阻,以减少信号源内阻对

    广西职业技术学院学报 2016年6期2017-01-18

  • 光伏微电网中级联DC-DC变换系统稳定性研究
    换器的输出和输入阻抗,对该级联DC-DC系统的稳定性加以判断。Matlab仿真证明Middlebrook判据的判定效果良好,可用于提升直流微电网的稳定性。直流微电网;级联;Middlebrook判据;LLC谐振变换器;稳定性;小信号模型随着新能源和储能在电网中更多的接入,微电网的建设与运行显得尤为重要。类似计算机、LED灯等设备利用直流电,采用直流微电网结构可以有效降低逆变和整流过程带来的功率损耗,提高供电效率和可靠性,故受到了广泛的重视[1]。直流微电网

    电气传动 2016年6期2016-10-12

  • 火工品高频阻抗计算与仿真分析
    频段电火工品输入阻抗由两级叠加而成:第1部分为电极塞部分,电火工品桥丝作为终端负载,等效为传输介质为陶瓷或玻璃的平行线传输线;第2部分为脚线输入端,等效为传输介质为空气的平行线传输线。为了计算方便,本文假设火工品结构模型中的传输线为均匀传输线,结合火工品结构模型参数(表1),根据传输线理论分布参数计算公式计算各部分的单位分布参数,结果如表2所示。根据传输线特性阻抗的定义:传输线上行波的电压和行波电流之比称为传输线的特性阻抗,用0表示,其一般表达式为:式(1

    火工品 2016年3期2016-08-26

  • 优化负载变换器输入阻抗的输入电流内环控制方法
    化负载变换器输入阻抗的输入电流内环控制方法王 剑 贾鹏宇 李 艳 郑琼林 郭希铮(北京交通大学电气工程学院 北京 100044)摘要为提高级联系统的稳定性,应尽量减小源变换器输出和负载变换器输入阻抗的交集区。一方面,尽量减小源变换器的输出阻抗;另一方面,尽量增大负载变换器的输入阻抗。基于DC-DC变换器的一般性小信号模型,提出以平均输入电流环为内环、输出电压环为外环的双环控制方法,分析在这种控制方式下影响变换器输入阻抗的因素,并给出改变内环电流采样系数前后

    电工技术学报 2016年2期2016-05-06

  • 录音工程中的阻抗研究
    术语—阻抗。输入阻抗、输出阻抗、阻抗匹配、特性阻抗在技术规范中都是很普遍的术语,但是它们到底是什么意思,还有它们为什么相关呢?在这篇文章中,笔者将会着重探讨这个问题,解释阻抗的意义,而不需要太多的数学和公式。音频信号;欧姆;阻抗匹配实际的阻抗值在一定程度上取决于信号电压的频率。在音频输入输出电路中,阻抗主要的功能是使连接更简单—阻抗在音频频率的范围内不会改变太多。然而,无线电频率的阻抗一般跟音频频率不同,这是为了避免无线电干扰。1 阻抗对电路的影响任何产生

    无线互联科技 2016年17期2016-03-28

  • 基于阻尼振荡法的甚低频天线阻抗测量
    工作频点上的输入阻抗,本文提出了一种基于RLC阻尼振荡法的阻抗测量方法,并推导了天线阻抗、电容、电感和电阻的测量公式;该测量方法可通过提高测量电压来提高测量信噪比和测量精度;测量系统谐振于被测天线的工作频点或其附近,使甚低频发射天线输入阻抗的测量值更接近天线在实际工况下的真实值。试验表明,本文提出的测量方法简单可行,具有较高的精度和稳定性,可实现甚低频发射天线输入阻抗的现场测量。甚低频发射天线;天线输入阻抗;波形采集0 引言甚低频发射天线的输入阻抗是描述甚

    电子测试 2016年24期2016-02-05

  • 短波车载三环天线性能仿真分析
    m鞭状天线的输入阻抗、调谐匹配、方向图、最大辐射仰角和最大增益等参数指标进行了对比仿真分析后,对三环天线的性能和通信能力进行了论述.[关键词]短波通信;三环天线;输入阻抗;辐射仰角;近垂直入射天波短波车载三环天线是部队装备最早、应用最广泛的短波车载天线之一,主要用于短波通信车移动状态下的短波通信.1车载三环天线结构车载三环天线顶部由3个平面环组成[1],如图1所示.常见尺寸有:长3.9 m、宽1.3 m、环层厚10 cm;长3.2 m、宽1.8 m、环层厚

    重庆文理学院学报(社会科学版) 2015年5期2016-01-20

  • 低压电力线信道的阻抗特性研究
    网络结构2 输入阻抗数据的测量方法根据理论知识将低压电力信道的输入阻抗规定为在信号发送端驱动点和信号接收端的驱动点之间的等效阻抗[2],电力线携带信号传送的能力直接与阻抗有关。在图2 中,信号发生器产生信号,该信号一般选用正弦信号,它首先经过耦合变压器T 和给定电阻R,然后进入低压电力网,通过仪器测量出给定电阻两端的电压V1和用户家里插座上的电压V2,再依据电路原理的公式就能计算出要知道的输入阻抗Z。图2 输入阻抗测量原理图具体阻抗值由下式求得:在室内换不

    山西电子技术 2015年6期2015-11-28

  • 测量兆欧表中值电压和开路电压的一种方法
    电电压表(高输入阻抗电压表),或是高电阻标准器(例如ZX79D+)、带电压测量仪的高电阻标准器(例如ZX124C),给使用、维护、溯源、现场测试都带来诸多不便[1]。本文介绍一种使用一台高电阻标准器(如ZX79D+)和一台通用的数字电压表完成中值电阻端钮电压和开路端钮电压项目的测量方法,因示值误差的检定与一般方法没有异同,本文不再赘述。1 以往方法存在的问题测量中值端钮电压或开路端钮电压的两种方法如图1所示。测量方法一:使用一台高输入阻抗的电压测量设备静电

    计测技术 2015年1期2015-07-02

  • 复杂大地甚低频十三塔伞形天线阵的互耦效应
    低频;耦合;输入阻抗Research on Mutual Coupling Effects of VLF Trideco Umbrella Antenna Array Based on Complex Ground ConductivityLI Bin,LIU Chao,DONG Ying-hui,WU Hua-ning(CollegeofElectronicEngineering,NavalUniversityofEngineering,WuhanHub

    无线电工程 2015年8期2015-03-15

  • 关于寄生参数对级联稳定性影响的研究
    ]主要讨论了输入阻抗和输出阻抗对级联稳定性的影响。文献[6]给出了寄生参数与级联稳定性定性的关系,并没有给出定量的关系。而对于电路的寄生参数对级联稳定性的定性研究少有涉及。但是只有明确的知道寄生参数对级联稳定性的影响,才能在实际电路设计时通过控制寄生参数在合适的范围内保证级联系统的稳定性。本研究首先建立了带有寄生参数的典型拓扑(Buck 电路、Boost 电路和Buck-Boost 电路)的小信号模型,接着分析了电路的各个寄生参数对单级系统稳定性的影响;然

    机电工程 2015年10期2015-01-21

  • 三相逆变器小信号输入阻抗特性研究
    三相逆变器的输入阻抗进行了分析,并从系统稳定性要求出发,设计了逆变器参数,仿真结果表明,整流器与逆变器级联系统是稳定的。1 SPWM逆变器控制系统设计三相电压型PWM逆变器主电路结构如图1所示。设KPWM为逆变桥的比例系数,忽略输出滤波器的寄生参数,则逆变器可以等效为对三相逆变器采用SPWM的调制方式,控制结构采用双环控制,即电流内环和电压外环。对电流内环设计时充分考虑系统响应的快速性,采用电流反馈控制,对电压外环进行设计时保证输出电压幅值符合系统要求,采

    电子设计工程 2015年1期2015-01-17

  • 测量仪器输入阻抗对断路器分合闸速度的影响
    为测量设备的输入阻抗Rin测量断路器的分、合闸速度时,将滑动电阻器固定,滑动端子即B与断路器的可动部件连接,这样AB、BC的电压都将线性的反映断路器的运动过程,可动部件的运动与断路器的分、合闸运动保持一定比例的关系,从而可以折算出分、合闸速度。以测量AB端子的电压来分析,则:(1)理想的测量设备的输入阻抗为无穷大,则:(2)RAB为线性变化,RAC为滑动电阻器的总电阻值,为恒定值,U0为恒定值,可见UAB与RAB保持了线性关系,能真实的反映出断路器的分、合

    电气开关 2014年6期2014-09-26

  • 基于高输入阻抗放大器的EEG传感器设计
    需要具有高的输入阻抗,高的共模抑制比和低噪声等特点。如果一级放大器的放大增益不够,则可以采用多级放大,经过放大的EEG信号最后还需要进行A/D转换,方便后面的数据处理。信号传输:EEG经过放大和A/D转换需要传输给计算机,传统的传输是使用USB或串行口进行传输,随着无线通信技术的发展,现在越来越多使用无线技术,包括蓝牙和射频。2 干电极种类1)微针干电极:人体皮肤的最外层是表皮,表皮最外层的角质层具有很高的阻抗,微针技术就是利用针式电极穿透角质层,嵌入低阻

    传感器与微系统 2014年11期2014-09-25

  • 一种新型超宽带紧耦合天线阵列设计
    b),为其输入阻抗,其中,η0=120πΩ 为自由空间波阻抗,为天线下侧短路传输线的特性阻抗。其输入阻抗相位及驻波系数见图1 c),当时,单元间的强耦合电容C可与感性电抗ZGP相抵消,在2.1~9.5 GHz 频率范围内输入阻抗相位在-40°~40°之间,其驻波系数小于2,阻抗带宽为4.5 ∶1。图1 紧耦合偶极子天线阵列Fig.1 Tightly coupled dipole array2 栅格形RFSS的设计本文设计的栅格形RFSS 如图2 a)所示

    海军航空大学学报 2014年2期2014-03-24

  • 高频通道输入阻抗测试——模拟器及阻抗换算表设计
    1 高频通道输入阻抗技术参数要求1)收发信机输出、输入阻抗及通道阻抗:75±25Ω;2)收信灵敏电平:10±1dBm(收信输入阻抗为标称值时);3)收信裕度:12dB ~18dB;4)通信裕度告警:(收信灵敏电平+5.68dBm);5)通道异常告警:(正常收信电平-5dB)。通过上面的参数指标,可以看到高频通道的阻抗是判定通道是否合格的关键数据。在实际工作中,高频通道的阻抗是校验及处理通道问题的必测数据。但是,由于原有设备的限制及传统的计算方法,造成我们在

    科技传播 2013年22期2013-12-23

  • UHF 频段RFID 标签天线的小型化设计
    0。可计算出输入阻抗:k 是自由空间的波数,Z0是传输线模型的特征阻抗。图4 给出了天线的等效电路图。图中,Za为弯折偶极子的输入阻抗,Zt为激励端口至T 型匹配环与偶极子连接点之间的输入阻抗,两端之间的为特性阻抗Z0,M 为电路两部分的耦合系数,其值由上述对激励源两种等效模式的讨论可得M=(1+α)2。因此,天线的输入阻抗可采用如下公式计算[11]:其中,u=m1/m3,v=m2/m1,对于ZD中臂长l0的计算,需要考虑天线工作频率下的有效臂长,一般对于

    电子器件 2013年3期2013-12-21

  • 用于运动监护的心电模拟前端的设计
    端具有很高的输入阻抗以及极小的输入偏置电流。(2)从电极到电路的引线要尽可能短,同时采用引线屏蔽技术,减小工频噪声的耦合。(3)由于电极与皮肤接触不够紧密,在运动中可能会产生移位,引入更大的直流偏置电压。所以心电模拟前端需要采用多级放大的结构,避免过大的直流偏置引起的电路饱和。(4)心电模拟前端需要对射频噪声与肌电噪声进行滤波处理。2 心电模拟前端的设计为满足心电模拟前端的性能要求,本文设计出的电路结构,如图1所示:图1 心电模拟前端的整体结构虽然心电信号

    微型电脑应用 2013年4期2013-08-01

  • 级联系统变换器阻抗分析与稳定性改善方法研究
    路对后级负载输入阻抗的影响及其对级联系统稳定性的改善作用,介绍了电流源扰动注入法测试级联系统稳定性的方法,通过实验验证LC滤波电路对级联稳定性的改善作用。级联稳定性 阻抗分析 LC滤波 输入阻抗0 引言随着直流分布式系统的发展,功率电子变换器应用增多,独立设计的功率变换器在系统中级联应用时会出现系统级联不稳定问题[1]。特别是,当功率变换器输出功率受到精确控制时表现为恒功率负载,恒功率负载的负小信号阻抗特性将严重影响系统的稳定性。在级联稳定性判别依据阻抗比

    船电技术 2013年12期2013-05-05

  • 传输线的λ/4阻抗变换特性分析
    载λ/4处的输入阻抗做了定量分析,用以直观解决这个教学难点。微波传输线,输入阻抗,λ/4阻抗变换性“微波技术与天线”是电磁场与微波技术本科相关专业的一门重要技术基础课。在传输线阻抗特性的教学中,有两个贯穿整个课程的重要特性:传输线上λ/4阻抗变换性和λ/2阻抗重复性。在课堂教学中,一般运用这两个特性对传输线阻抗做出定性结论,如:传输线上相隔λ/4,阻抗由容性变为感性,或者由开路变为短路等。而对一个具体的终端负载ZL,距离负载λ/4处的输入阻抗值和传输线λ/

    电气电子教学学报 2013年2期2013-03-16

  • 对称振子阻抗特性分析
    参数有很多,输入阻抗是天线的重要参数,只有知道了天线的输入阻抗,才可以选取合适的馈电传输线与其连接[1-2].用解析方法严格求解天线的输入阻抗是很困难的,因为首先必须准确计算天线上的电流分布.在工程应用中,对于对称振子天线,经常使用一些近似方法,如坡印廷矢量法、等效传输线法和感应电动势法等,但这些近似方法比较适用于细振子天线,对于直径较大的振子,误差较大,此时,比较准确计算对称振子的输入阻抗只能使用数值计算方法,如矩量法、时域有限差分法和有限元法[3]等.

    电波科学学报 2013年6期2013-03-05

  • 附连水对基座机械输入阻抗影响研究
    机基座的机械输入阻抗作为重要的隔振和声学设计参数之一,决定了从激励源进入船体结构的振动功率的比例。船舶上的基座一般都直接与主船体连接,而且基座结构形式也是多种多样[1]。通常基座的机械输入阻抗是通过实验和有限元计算等方法获得[2-4],也可通过经验公式估算得到[5]。实际上基座机械阻抗测量通常是在船台上进行,而船舶下水后由于附连水的原因会对基座的实际输入阻抗产生影响。本文针对典型发动机基座,采用经验公式与有限元方法研究其低频段与中频段内附连水对基座机械输入

    船海工程 2012年2期2012-01-22

  • 16位10 MS/s ADC AD7626的单端转差分高速驱动电路
    4932-1输入阻抗的并联组合等于50 Ω。ADA4932-1输入阻抗(观察电阻R3)的计算公式如下:其中 RG=R3=R5=499 Ω,RF=R6=R7=499 Ω。 因此,本电路的输入阻抗 RIN约为 665 Ω,与 R2的电阻 53.6 Ω并联后为50 Ω(即输入源阻抗)。为使ADA4932-1的两个输入端保持适当平衡和对称,与输入源阻抗等效的戴维南阻抗和端阻抗必须添加到反相输入端。在这种情况下,就涉及到滤波器的交流特性。如图1所示,戴维南等效网络显

    电子技术应用 2011年2期2011-06-03

  • 示波器测量医用电器剩余电压的方法探讨
    电压的测量及输入阻抗的影响。医用电器 剩余电压 测试方法1 剩余电压剩余电压residual voltage,是指用插头连接电源的设备在拔掉插头的瞬时,插头上各插脚之间的残余电压;或者是当断开电气设备电网供电的瞬间内部储能元件( 如电容)上的残余电压。标准GB9706.1-2007《医用电气设备第一部分:安全通用要求》15章规定:用插头与供电网连接的设备,必须设计成在拔断插头之后1s时,各电源插脚之间以及每一电源插脚与设备外壳之间的电压不超过60V。或者在

    中国医疗器械信息 2010年5期2010-09-15