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高压无线核相器灵敏度
高压无线核相器灵敏度
其容量是连线的长度,该类器件采用分段式连线资源高压无线核相器。宽度和负载的函数。分段式连线较全长式短,因而电容也较小。分段结构还允许切断未使用连线,进一步减小了电容。当信号需要传输较长距离时,可将多个线段���接在一起高压无线核相器电感负载,这是通过连线开关完成的由于这类开关是快速且低功耗的因此不会增加功耗与延时。eX以及SX/SX-A 结构采用称为Fastconnet与Directconnect两种**的局部连线资源将逻辑块连接在一起。此外,器件还具有由不同段长度组成的其它连线资源,以备需要较长距离的连线信号连接使用。
因胆输出级AAB1类效率低高压无线核相器,首先必须明确。取得较大PO颇为不易,因此作为生产者自然希望其输出管有较高效率,因而在其推出的典型应用数据中,总是竭尽全力提高PO值,减少THD%值。因此认为表中PoTHD%已属此管在该状态下的极限。普通应用者与超越此极限可能性以近似为0表中PO值在板耗、**栅功耗不超标的条件下,为保持起码的线性已属极限。而THD%值由该管非线性特性所限,不采用负反馈的条件下也似乎无改善的余地。诸多输出管中也只有2A 3输出近乎满功率时达到TH05%特性,足以证明输出管改善线性之艰难。从下列典型数据中可证明,输出级特性使THD<5%者,除2A 3300B以外尚无先例。以此而言,可知负反馈技术之重要,不采用负反馈则胆输出级THD≤5%者将永无可能。故典型应用数据给出的有两点重要内容,其一是输出管特性线性度,其二是输出管的先天输出能力(由其结构决定的输出能力)显然输出管一开发问世便决定了相关P0值和与之并属的THDHi-Fi功放与AV功放是目前家用功放中的两个主要类别。这两类功放用于不同的用途,设计的侧重也不相同。Hi-Fi功放用于欣赏音乐,使用者追求的尽可能的原汁原味”而AV功放的使用者追求的与画面相配合的现场”效果,甚至是夸张了现场”效果。这两类功放不太好直接比较孰优孰劣,比如价位同为三千多元的Hi-Fi功放与AV功放,Hi-Fi功放的成本投入只在两个声道上,而AV功放的成本投入则要兼顾5-6个声道,还要具有一定的效果处理功能。如果仅看其两个主声道的投入高压无线核相器,肯定低于Hi-Fi功放两个声道的投入。其放音效果的差异是显而易见的但是无论是Hi-Fi功放还是AV功放,都有**精品型与超值普及型之分,比如天龙的AVC-A 1型AV功放,当其用于音乐放音时,其音效不会比一台四、五千元的Hi-Fi功放逊色。
很难能有一台可以对Hi-FiAV全兼容的AV功放,一般来说。AV功放兼顾Hi-Fi音乐欣赏是有条件的这一条件就是使用者欣赏音乐时的要求与标准,如果使用者仅是用来欣赏一些休闲音乐,或是只要求能够听到乐曲的旋律,AV功放是比较容易满足的但是要是对音乐欣赏有较高的要求,一般的AV功放就难于满足了Hi-Fi功放应有的输出功率受很多因素影响,首先这一输出功率与所配接的音箱关系较大,其次还与功放的自身素质有关,再有就是与所使用的环境,也就是房间的空间体积有关。
单位是dB/mW所代表的意义是当音箱得到1W电功率时距离音箱1m处产生的声压(dB如果某款音箱的灵敏度是90dB那么在1m处得到90dB声压需有1W功率来推动。要得到100dB声压,音箱有一项参数叫作灵敏度高压无线核相器提高性能。那就需要10W功率来推动了但如果音箱的灵敏度是80dB如ATCSCM-10要想达到100dB声压则需要100W功率来推动了大多数音箱的灵敏度约为85dB-90dB对这些音箱来说,有10W-30W不失真功率已经能够有足够的声压了下面分析一下FPGA 总功耗的分解情况,以便了解功耗的主要所在FPGA 功耗与设计有关高压无线核相器,也就是说取决于器件系列、时钟频率、翻转率和资源利用率。
假定时钟频率为100MHz翻转率为12.5%而资源利用率则取多种实际设计基准测试的典型值。以XilinxSpartan-3XC3S1000FPGA 为例。
活动功耗是设计在高温下活动时的功耗,图2所示为XilinxXC3S1000活动功耗和待机功耗分解图。据报告显示。包括动态和静态功耗两部分。待机功耗是设计空闲时的功耗,由额定温度下的静态功耗组成。CLB活动功耗和待机功耗中占*主要部分,这不足为奇,但其他模块也产生可观的功耗。I/O和时钟电路占全部活动功耗的1/3如果使用高功耗的I/O标准,其功耗还会更高。当然对这个功率的线性表达结果(单位为瓦特)求平均是合理的但是很多仪器提供了对数平均功能。这个例子中,以dBm为单位的功率进行了平均。例如,求 1和 3dBm平均值:如果用线性平均结果为:1.25mW2mW/2=1.62mW=2.11dBm但是对数平均的结果为:1dBm3dBm/2=2dBm因此对数平均的结果会引入0.11dB误差。
对数平均和线性平均的结果一致高压无线核相器。需要注意,需要注意的对数平均引起的误差的大小和信号是否重复有关。尽管对数平均方法是错误的但是对于重复信号。这里说的重复信号指的每一个周期,其功率对时间关系是完全一样的
如果不注意,必须要牢记:非重复信号会引入误差。经常会导致实验室的测量数据和实用环境中的误差很大。因为在实验室中,通常采用很好的任意波形发生器ARBarbitrariwaveformgener作为信号源,这种源通常是把一个波形不断的重复播放。但是实用环境中的信号肯定不是重复性的然而,只要不同周期之间的功率差别不是很大,对数平均和线性平均的误差也不会很大。总而言之,工程师应该记住并不是所有的频谱分析仪输出的平均功率结果都是正确的而且其误差的程度和被测信号有关,因此必须注意以下事项:
*解频谱分析仪计算平均功率的方法是RMS方法还是电压平均”方法
但是有些仪器会提供对数平均*功率应该在线性单位(瓦特)下进行平均。
*重复信号对于理解对数平均的误差可能有误导作用高压无线核相器。其结果要么是固定误差(例如RMS功率和电压平均功的误差为恒定值)要么就没有误差(例如对数平均和线性平均的结果相同)
手工(编程)求其平均值,不同的平均方法导致的误差可能到达1dB以上。理解仪器如何平均的*好方法是取出几条轨迹的数值。判断仪器输出结果是否和手工计算的相同。尽管这项工作比较麻烦,但是对于高精度的功率测量来说,这个工作还是有必要的二、抗熔断型FPGA 结构与特点
而与用晶体管开关的SRA M互连截然不同。抗熔断结构消除了CRA M互连开关中图腾柱结构的功耗,A ctel公司的抗熔断型FPGA 用先进的CMOS工艺制作的内部采用**的金属-金属抗熔断元件高压无线核相器。抗熔断互连就象纯金属互连一样高压无线核相器质量要求。并且缩小了器件的尺寸,使全部连线资源都位于硅片的顶部。这种结构可以更形象地用掩埋在金属层上的模块海洋”来描述,极大地减少了芯片的尺寸以及开关的电阻与电容,从而降低了功耗。
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