阐述D类功率放大器的基本原理模型,并着重对其进行了基于Multisim10的仿真分析。结果表明,D类功放有较高的输出功率,效率也比传统的功放高很多;且在保真性能上有非常明显的效果。
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PID 宽温度控制电路,所用元器件较少,调节简单,控制精度可以达到±0.15℃,完全满足气体传感器应用需求。在可行性、可靠性、安全性方面特别适合航天产品的需求,可在气体传感器中应用推广。
2021-02-23 13:56:45 82KB 气体传感器 PID脉宽 电路设计 文章
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从光纤中包含五阶非线性效应的扩展非线性薛定谔方程出发,采用分步傅里叶算法,数值模拟了连续光波的幅度受到正弦光扰动的调制后在光纤中演化分裂成超短冲串的过程,探讨了五阶非线性效应和正弦调制周期对冲串形成和演化特点以及相应频谱的影响。结果表明,与三阶非线性相比,正五阶非线性使形成超短冲串的最佳光纤长度缩短,形成的单个冲宽度更窄、峰值功率更高,负五阶非线性则相反。正弦调制周期将影响冲串的重复率和最佳光纤距离。随传输距离的增加,单个冲可能分裂成两个甚至三个分冲,在主冲之间还可能出现一定数量的峰值功率弱的次冲。就频谱特性而言,正(负)五阶非线性可增多(减小)光波频率成分、加宽(窄化)频谱; 视主冲有无分裂以及次冲的存在与否,频谱的形状也会不同。
2021-02-10 16:05:47 2.56MB 非线性光 超短光脉 分步傅里 五阶非线
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使用空间矢量宽调制(SVPWM)的矢量控制策略,采用电流和速度双闭环控制
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采用射频磁控溅射和热退火处理技术制备SiNx/Si/SiNx多层薄膜,测试了纳米硅晶粒平均尺寸、光学带隙和薄膜对1064 nm激光的非线性吸收系数。建立SiNx/Si/SiNx多层薄膜被动调Q的Nd:YVO4双波长激光器速率方程,得到双波长调Q冲的数值模拟结果。在激光二极管(LD)端面抽运的三镜复合腔Nd:YVO4激光器中,SiNx/Si/SiNx多层薄膜作为可饱和吸收体同时实现了双波长激光被动调Q,获得20 ns的1064 nm激光冲和19 ns的1342 nm激光冲输出。研究表明,薄膜对1064 nm和对1342 nm的双光子饱和吸收是双波长激光被动调Q的直接原因;激光器两个支腔输出损耗的差别和薄膜对两个波长的非线性吸收系数的相对值影响了双波长冲的宽度和时间间隔。
2021-02-09 09:06:47 1.87MB 激光器 双波长脉 SiNx/Si/S 被动调Q
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摘要:介绍了一种正弦波功率信号源电路,该电路用高速双路PWM控制器UC3825为控制芯片,功率MOSFET为开关器件而构成的推挽逆变器,逆变器输出经高频LC滤波后输出1MHz/100W正弦波功率信号。实验证明电路产生的波形质量好,电路结构简单,控制方便,并具有体积小,效率高的特点。关键词:功率信号源;推挽;宽调制;变换器1引言低频小功率信号源往往用线性功率放大电路,其电路比较简单,波形质量好,易于实现。而对于高频、中大功率信号源用线性功率放大电路难以实现,特别是对于要求1MHz/100W正弦波功率信号源,采用线性功率放大电路,其电路结构复杂,调整困难,不易实现。而采用高速双路PWM控制器UC
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文中设计了一款以白光LED,PIN管和MOS驱动芯片TC4427为基础的白光LED通信系统。系统包括发射机和接收机,发射机利用音频线对语音信号进行采集,用555定时器实现对语音信号的冲位置调制,已调信号经TC4427驱动芯片让LED进行高速闪烁,实现了语音信号的调制与光发射。接收机由PIN管、选频放大电路、整形电路、位解调电路、低通滤波电路、音频放大电路组成,在十几米的距离上能很好地实现白光LED语音通信,可以满足家庭各种音频通信,取代信号线,使家电更美观、安全。
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内科学(第9版)第三篇 循环系统疾病第十二章 主动疾病和周围血管病.pptx
了解冲宽度调制和PWM控制方法; 认识Arduino开源硬件开发平台中模拟输出控制的方法; 学会使用Arduino开源硬件平台的串口调试; 掌握Arduino通过C语言实现电路组建和信号控制的基本方法。
2021-01-28 04:03:10 2.54MB Arduino
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智能名片—微信营销·轻松获客 一个智能小程序拥有8大功能,集智能名片、分销商城、DIY官网、寻客雷达、手机号抓取、CRM、老板雷达、IM聊天于一体。 帮助企业实现,品牌展示、商品销售、主动获客、精准寻客、高效成交、客户管理、员工管理、智能客服,打造赋能全员的智能销售系统。 一、寻客机器人,2.如何玩转“智能成交预测”! 痛点:意向客户成交率不清晰,不能把有限的时间放在容易成交的客户身上。 理想:把有限时间用在容易成交的客户身上,提高成交率。 说明:智能【成交率预测】,高成交率客户,重点跟进沟通,提升业绩! 【新增】雷达模块用户访问商品明细 【新增】每日访问人数统计和每日新用户人数统计 【新增】访问场景值入口,可清晰可见每个模块访问次数统计 【新增】分享用户统计以及分享用户占比 【新增】访问商品最高统计和访问兴趣占比 【优化】消息读取不及时
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