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上海日行电气有限公司
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核相器设计灵活性
核相器设计灵活性
帮助提升适配器的能效及降低待机能耗。例如,这系列器件包含一系列关键特性。一般控制器需要启动电阻来从整流交流线路电压启动控制器核相器,而在正常工作期间,这启动电阻还持续消耗功率。相比较而言核相器的制造流程,NCP1237/38/87/88系列控制器内置启动场效应管(FET这FET用作高压电流源。输入交流电压施加在适配器上时,这个电流源为控制器的VCC电容供电。这种高压启动电路在正常工作条件下关闭(这时由反激辅助绕组提供偏置电压以省电)消耗的功率极低;同时,控制器无需启动电阻(参见图1帮助降低待机能耗核相器,减少元件数量及节省电路板空间。
设计HPA 电路尤其是末级电路,1大容量(或多载波)数字通信系统。常发生大功率输出和线性要求之间矛盾。经常采用三种解决办法
其合成输出功率较单管增加一倍且保持单管线性。采用平衡放大电路。
设计一个预失真网络使它产生的三阶互调和HPA 三阶互调在输出合路器中相互抵消采用预失真补偿电路。
通过末级输出耦合检波直流,HPA 前级设置自动电平控制(ALC电路。控制PIN衰耗核相器,保持输出功率恒定。防止因前级输入电平过高因饱和失真。
其阻抗实部**值很小,2HPA 采用的大功率器件都呈现极低的输入、输出阻抗。都在1~3奥姆左右,而容抗和引线电感很大。对这样的大功率器件进行输入、输出和级间匹配非常困难。因单片微波集成电路(MMIC技术的发展,许多厂家已制造出输入输出内匹配的大功率器件,大大地缓解设计难度
较单管线性*大输出功率提高3dB
使上、下二支路放大管入端反射波在正交耦合器入口抵消核相器,*利用输入端正交耦合器相位正交特性。有效地改善了末级和末前级之间匹配。
并且正向传输损耗很小(通常0.5dB以下)而反向传输损耗很大(通常25dB以上)即有单向传输特性。常用在多级高增益放大器的输入、输出、级间电路吸收反射波改善匹配,隔离器-该器件输入、输出阻抗在很宽带带内等于特性阻抗。使带内正向传输特性(如幅频特性、时延特性)更平坦,同时它又在很宽带带内产生反向损耗,减小后级对前级耦合核相器在调速范围较大时,从而有效防止带内、带外自激。
末级耦合输出-用于输出功率监测。
具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。该功率放大器可将功12W88108MHz调频发射机的功率扩展至于1015W采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成。
采用大功率发射管C1972其参数如下:175MHz4A 25W功率增益≥8.5db按图所示参数核相器,电路见附图所示。电路工作中心频率约为98MHZ输入约2W射频功率时,额定输出可达15W为保88~108MHZ内的任一频点时输出达到额定值,可根据前级的中心频率对部分元件作适当调整。必要时,可减少低通波波器级数,以增大输出功率。经扩展后的功率信号由三级低通滤波器滤去高次诣波成份馈入了发射天线。
什么是电能?什么是电功率?常用的功率如何换算?
其单位是千瓦小时KH.H俗称为度。电场力在一段时间内所做的功称为电能。电能的单位是焦耳J用符号W表示核相器。通常电能也以电量的形式来表示。
可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除,2.分组补偿。即将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上。也就是再实际中将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。
优点是电容器利用率较高且补偿效果也较理想(比较折中)
3.集中补偿核相器。即把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线
电容器组的容量按配电所的总无功负荷来选择。上。实际中会将电容器接在变电所的高压或低压母线上。
能减少电网和用户变压器及供电线路的无功负荷核相器。缺点:不能减少用户内部配电网络的无功负荷。优点:电容器利用率高。
实际中上述方法可同时使用。对较大容量机组进行就地无功补偿。
一个重要的损耗来源于启动电路的静态损耗,而就待机模式而言。即启动电阻持续地从大电容消耗电流核相器,造成功率损耗。而降低启动电路损耗的途径有多种,如采用具有极低启动电流的控制器、采用关断时泄漏电流极低的集成启动电流源核相器制作技术,以及连接启动电路至半波整流交流输入等。
NCP1237/38/87/88控制器的关键特性
用于需要高性价比、可靠性、设计灵活性和低待机能耗的应用核相器,NCP1237NCP1238NCP1287和NCP1288安森美半导体推出的新一代固定频率脉宽调制(PWM控制器。如笔记本、LCD显示器、游戏机和打印机的交流-直流(AC-DC适配器,以及DVD和机顶盒(STB等消费电子应用。
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