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文章提出一种基于等效时间采样的超宽带穿墙探测雷达回波信号采样方法,设计了等效时间采样的关键电路,并对该电路进行分析和仿真,给出了仿真结果。仿真结果证明了使用该方法采集回波信号的有效性。 相似文献
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研究设计了全差分、高增益的CMOS运算放大器,本文采用折叠共源共栅结构、连续时间方式共模反馈以及宽摆幅偏置电路。基于CSMC0.61xmCMOS工艺,采用HSPICE软件对电路进行仿真。对各性能参数的仿真结果表明,该电路在输入2.5V电压的情况下,此电路的开环直流增益为80dB,相位裕度800,单位增益带宽74.5MHz,具有较高的增益。 相似文献
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基于SMIC 0.18um CMOS工艺设计了一种高速、高精度、高线性度的采样保持电路。采用全差分带增益自举电路的高增益、高带宽运放,以及改进的带衬底电压调整的栅压自举开关,有效增加输入信号带宽并减小采样保持电路的非线性。对设计的电路进行仿真,在输入信号幅值为2VP-P,频率为47.66MHz,采样频率为100MSPS时,采样保持电路建立时间为3.606ns,建立精度达0.004%,有效位数为17.2bit,无杂散动态范围达108.5dB。 相似文献
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为降低模拟采样前置电路的噪声,文章用集成运算放大器分别设计了低通滤波器,高通滤波器和带通滤波器电路三种电路,并用Multisim 12软件分别对这些电路进行了仿真并分析了电路各项指标和特点。 相似文献
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提出了一种星载合成孔径雷达(SAR)回波中频采样后直接分块自适应量化(BAQ)的设计.从理论上证明了中频BAQ的可行性.与中频回波数字下变频后再BAQ的典型结构相比,该设计将数字下变频放到地面进行,简化了电路结构,节省了硬件资源.采用免混频结构时,仿真结果表明:下传数据率相同的情况下两者的性能接近,新方案所耗费的硬件资源不到前者的1/3. 相似文献
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本文借助Hspice和Cadence等EDA设计工具设计了一种电流模式的PWM控制电路芯片。重点研究了其中的核心模块电路:基准电压、PWM比较器、误差放大器(EA)、振荡电路、驱动电路和一系列保护电路。仿真结果表明设计的基准电压源具有较小的温度系数,能够在较宽的电源电压下正常工作,整体应用电路能够有效地调控工作。 相似文献
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《科技通报》2015,(8)
对无刷双馈电机高阶终端滑模转速辨识的优化控制设计提高双馈电机的运行特性。针对传统的无刷双馈电机的转子耦合能力差、效率低的问题,提出一种基于跟踪微分器有限元法分析的无刷双馈电机高阶终端滑模转速辨识设计方法。分析无刷双馈电机系统结构和基本控制原理,通过使用变频变压调速系统设计的方式,采用高阶滑模控制,设计跟踪微分器补偿控制误差,进行有限元法分析,得到无刷双馈电机结构模型的滑膜干扰控制律。用神经网络逼近左逆测量系统中的非线性函数。利用转子磁场坐标系高频抑制性能,对无刷双馈电机系统的转速辨识模型进行改进设计。仿真实验表明,该模型控制的转速观测器对于无刷双馈电机系统转速的辨识及时准确,辨识误差最大值出现在负载突增时,仅有3 r/min,展示了模型较高的抗干扰性能。为提高无刷双馈电机控制系统闭环控制的精度以及系统的鲁棒性提供了保证。 相似文献
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为一个PFM限流比较器电路设计了一个新颖的电流采样电路,能够大幅度的提高Step-Down电源管理芯片的效率。它的输出电平LS2,LTH2输入到PFM电流比较器,最后采用HSPICE进行了功能仿真。经分析和仿真表明:该电流采样电路能够延长电池寿命并且大幅度的提高Step-Down PWM电源管理芯片的效率,具有简单、实用、可靠性高等优点。 相似文献
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针对电子设计研发中常常要功率分析仪进行各项电能参数的需求,设计了一种基于Cortex-M3的功率分析仪。采用Cortex-M3作为系统主控芯片,搭建交流隔离采样电路和直流采样电路及信号处理电路,并通过继电器进行采样通道的切换,采样模拟信号经由CS5460A与Cortex-M3内置AD进行数字量化计算各类用电参数,并通过LCD12864液晶实时显示具体参数。 相似文献
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本文利用多栅晶体管技术,设计了一种共栅跨导级混频器。通过Volterra级数对该电路进行非线性分析,该结构能大大改善电路的线性度。采用TSMC0.18μmCMOS工艺,在ADS2008环境下进行仿真,仿真结果表明,该电路的单边带噪声系数为12.288dB,双边带噪声系数为9.043dB,转换增益为3.346dB,IIP3为20.28dBm。 相似文献
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文章对全数字接收机的定时同步电路进行了研究,环路主要由环路滤波器、内插器、定时误差估计电路及内插控制器等组成。并分别对它们进行了介绍;对定时误差估计电路进行了matlab仿真。结果表明Gardner定时误差估计算法性能良好。 相似文献
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本文在对比了电压型和电流型PWM整流器的基础上,采用模块化设计思想设计了一种具有工程实用性的三相电压型PWM整流器,包括主电路、驱动电路、检测电路及保护电路的设计,并利用MATLAB进行相关仿真,仿真结果表明本方案达到提高功率因素的目的。 相似文献