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高压无线核相器的耗时部分
高压无线核相器的耗时部分
经过单元DE和 F终止于单个端点 端点1和“端点4路径,比如。由于它只影响一个端点高压无线核相器,故标注为#1或“group_1路模拟量进行转换,转换后的数据送入单片机进行数据处理。同时表征电源运行状态的8路开关量从双总线收发器74LS245读入送至单片机寄存器存贮。单片机将所有处理后的数据按预定数据传送格式发送给计算机输出显示。计算机需要设置电源的输出电压、输出电流值和4路开关量的状态时高压无线核相器的极性,计算机将设置好的数据按预定格式发送给单片机。单片机接收处理后启动D/A 转换芯片MA X532和输出锁存器74LS573将处理后的输出电压、输出电流值和开关量状态值输出给电源。通信模块从而实现了计算机对电源的实时监测和遥控。为了保证设计人员的**和防止通信模块受电源影响而损坏高压无线核相器,电源与通信模块之间的信号传递均通过光耦隔离。
高频功率放大器与低频功率放大器的共同之点是要求输出功率大,综上所述可见。效率高;不同之点则是二者的工作频率与相对频宽不同,因而负载网络和工作状态也不同。
六、高频功率放大器
突出一些指标,高频功率放大器的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。这几项指标要**互相矛盾的设计放大器时应根据具体要求。兼顾其他一些指标。例如实际中有些电路高压无线核相器,防止干扰是主要矛盾,对谐波抑制度要求较高,而对带宽要求可适当降低等。
其效率的高低与放大器的工作状态有直接的关系。放大器的工作状态可分为甲类、乙类和丙类等。为了提高放大器的工作于纯正弦波信号,波形因数等于21/2=1.414如果峰值因数超过测量仪器的规定值,则测量结果会出现误差。计算有效值的准确度取决于峰值因数,信号的峰值因数越高,有效值计算值的准确度越低。通常,*大允许峰值因数的规定与仪器的满刻度值有关,如果仪器的量程仅被使用一部分(例如500V量程使用了230V则峰值因数将按照满量程与实际使用量程的比值增加。这是个通讯电源输入的实例。如图4所示,通道1为某电路的电压信号高压无线核相器,通道2为其对应的电流,通过泰克的TDS3000B示波器的自动测量功能,分别得到其有效值,为了得到视在功率,将测量到有效值相乘,得到视在功率=120.8V1.108A =133.8W为了得到有效功率,使用泰克的TDS3000B数**算(Math按钮,电压和电流的波形“逐点”相乘,得到有效功率=88.0W注意,这里使用的相乘后的平均值(Mean而不是有效值(RMS来得到有效功率,这是根据前面所叙述的平均功率的定义来的这样,很容易的得到该设备的功率因数PF=88.0W/133.8W=0.66,功率放大器的效率是一个突出的问题。从而为设计功率校正电路PFC提供数据。硬件方面,针对低功率模式工作和城区通话服务高压无线核相器,手机设计人员已设法对射频收发器的功耗进行优化,特别是射频功放 RFPowerAmplifier,RFPA 功耗。运营商提供的统计数据显示,这种情况下,手机的传送功率小于1mW目前使用的RFPA 中,大多数都具有低功率模式,当射频功率低于1mW时,其耗电量为10mA 或更小。此外,还经过优化,可在500mW左右时 *大射频工作功率级)获得*佳功率附加效率 PowerAddedEfficiency,PA E约为33%这时的问题在于,RFPA 功耗约为1W会产生过多的热能,影响周围组件的性能。图1所示为PA E及功耗的典型变化与射频工作功率级的关系高压无线核相器提高性能。采用DVS技术的另一大优势是当电池充电至4.2V时,可把RFPA 电压钳位在3.4V注1从而使高电池电平下的发热量再降低20%这样就可以减小散热器的尺寸,并/或缩短PCB上集成组件的间距。
利用DVS功率管理解决方案,此外。射频工程师还能够以单功率模式功放取代复杂的多功率模式RFPA 提高功率效率,减少产热,并降低材料清单的成本。
并尽量不影响基带或射频频谱的紧凑式解决方案高压无线核相器。而真正的挑战是如何以亚微亨 submicro-Henri电感 3.2mm2取代体积相对较大的电感 小于大约10mm2使开关频率和开关噪声超过基带频率 >5MHz泄漏减少流程的**个阶段 即示意图中的黄色矩形框)优化流程中主要的耗时部分,DC-DC电源器件生产商所面对的要**要提供适合于安装在射频前端模块内部。并涉及利用PrimeTimwhat-if分析的搜索和交换策略。这一步骤会反复进行,直到找到所有适合交换的单元。
RC提取 RC-Extraction和整个STA 运行,优化流程的**阶段 即示意图中的褐色矩形框)后版图设计 ECO上的交换执行。并重新运行全部signoff环境。
这些错误就相对不起眼了因此,优化流程在这一阶段对“what-if分析与全部RC提取之比较后发现的违反错误进行修正。与PrimeTim快速计算以及总体运行时间减小的优点相比。这一步骤的反复次数应该较小。该阶段的缺点是需要重新运行完整提取高压无线核相器产品质量,从而增加总体运行时间。这种方法的目的尽可能找出非时序关键路径 即正Slack路径)上的低/标准Vth单元高压无线核相器,并用高Vth单元来替代,同时不影响时序或任何其它设计要求。
这种算法的主要概念是根据其所影响的端点数目对标准/低Vth单元进行分类。
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