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靜態(tài)功耗的傳統(tǒng)電流鏡諧波分析法

發(fā)布時間:2020/11/4 21:59:45 訪問次數(shù):1578

變電站高壓容性設(shè)備的絕緣檢測大多采用定期、離線的實驗檢測方法,針對該方法存在的時效性差、精度不高的問題,提出一種基于DSP的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測裝置,同時結(jié)合模糊評價算法實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實時分析和在線評估。

針對絕緣性能監(jiān)測原理和方法,討論了快速傅里葉變換FFT在諧波分析法中的應(yīng)用,通過增加漢寧窗的方法改進傳統(tǒng)FFT變換存在的局限性;然后建立基于層次分析法的絕緣性能多參量模糊評價模型;接著對裝置軟硬件部分實現(xiàn)作了設(shè)計,包括信號ADC采樣、FFT處理、SCI通信和HMI對話等單元;最后在高壓實驗室對裝置進行測試。

Texas Instruments電源管理解決方案范圍涵蓋標(biāo)準(zhǔn)IC至集成解決方案,其中包括電源模塊、數(shù)字電源、電池管理。TI廣泛的產(chǎn)品選擇涵蓋隔離式交流/直流和直流/直流電源控制器以及非隔離式穩(wěn)壓器,如開關(guān)直流/直流轉(zhuǎn)換器和線性穩(wěn)壓器。利用TI廣泛的電源管理產(chǎn)品組合、設(shè)計工具和支持資源,您可以構(gòu)建創(chuàng)新、高效且經(jīng)濟的解決方案,讓您的設(shè)計更快進入市場。

產(chǎn)品種類:電池管理RoHS: 詳細(xì)信息 產(chǎn)品:Charge Management電池類型:Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4輸出電壓:Adjustable輸出電流:10 A工作電源電壓:5 V to 28 V工作電源電流:25 mA最小工作溫度:- 40 C最大工作溫度:+ 85 C封裝 / 箱體:VQFN-16封裝:Cut Tape封裝:MouseReel封裝:Reel系列:BQ24650 商標(biāo):Texas Instruments 安裝風(fēng)格:SMD/SMT 開發(fā)套件:BQ24650EVM-639 濕度敏感性:Yes 產(chǎn)品類型:Battery Management

傳統(tǒng)電流鏡運算跨導(dǎo)放大器(OTA)在低壓、低功耗條件下增益和擺率嚴(yán)重受限的問題,提出了一種基于互補翻轉(zhuǎn)電壓跟隨器(FVF)的運算跨導(dǎo)放大器,有效提升跨導(dǎo)和最大輸出電流,從而達(dá)到增益提升和擺率增強的目的。采用SMIC 0.18 μm CMOS工藝進行設(shè)計和驗證。

在1.8 V電源電壓下,與同等靜態(tài)功耗的傳統(tǒng)電流鏡OTA相比,提出的互補FVF型OTA增益提高了11 dB,單位增益帶寬提升了2倍,正、負(fù)擺率分別提升了6.7倍和6.1倍,比單FVF型OTA有更好的性能提升效果。


(素材來源:chinaaet.如涉版權(quán)請聯(lián)系刪除。特別感謝)

變電站高壓容性設(shè)備的絕緣檢測大多采用定期、離線的實驗檢測方法,針對該方法存在的時效性差、精度不高的問題,提出一種基于DSP的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測裝置,同時結(jié)合模糊評價算法實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實時分析和在線評估。

針對絕緣性能監(jiān)測原理和方法,討論了快速傅里葉變換FFT在諧波分析法中的應(yīng)用,通過增加漢寧窗的方法改進傳統(tǒng)FFT變換存在的局限性;然后建立基于層次分析法的絕緣性能多參量模糊評價模型;接著對裝置軟硬件部分實現(xiàn)作了設(shè)計,包括信號ADC采樣、FFT處理、SCI通信和HMI對話等單元;最后在高壓實驗室對裝置進行測試。

Texas Instruments電源管理解決方案范圍涵蓋標(biāo)準(zhǔn)IC至集成解決方案,其中包括電源模塊、數(shù)字電源、電池管理。TI廣泛的產(chǎn)品選擇涵蓋隔離式交流/直流和直流/直流電源控制器以及非隔離式穩(wěn)壓器,如開關(guān)直流/直流轉(zhuǎn)換器和線性穩(wěn)壓器。利用TI廣泛的電源管理產(chǎn)品組合、設(shè)計工具和支持資源,您可以構(gòu)建創(chuàng)新、高效且經(jīng)濟的解決方案,讓您的設(shè)計更快進入市場。

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傳統(tǒng)電流鏡運算跨導(dǎo)放大器(OTA)在低壓、低功耗條件下增益和擺率嚴(yán)重受限的問題,提出了一種基于互補翻轉(zhuǎn)電壓跟隨器(FVF)的運算跨導(dǎo)放大器,有效提升跨導(dǎo)和最大輸出電流,從而達(dá)到增益提升和擺率增強的目的。采用SMIC 0.18 μm CMOS工藝進行設(shè)計和驗證。

在1.8 V電源電壓下,與同等靜態(tài)功耗的傳統(tǒng)電流鏡OTA相比,提出的互補FVF型OTA增益提高了11 dB,單位增益帶寬提升了2倍,正、負(fù)擺率分別提升了6.7倍和6.1倍,比單FVF型OTA有更好的性能提升效果。


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