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上海日行电气有限公司
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高压无线核相器的功耗**
高压无线核相器的功耗**
以确保太阳能电池保持近似稳态电流输出高压无线核相器,图1为纯电阻负载的太阳光发电控制系统。本系统实现*大功率控制的斩波器由电容Cs电感Cs电感IC功率开关Tc二极管Dc以及滤波电容Cd构成。其中与太阳能电池并联的滤波��容Cs为斩波器产生的高频电流提供通路。这样就可以不考虑太阳能电池的滞后性,而仅通过改变功率开关的开通占空比来进行*大功率控制。本文介绍的登山法在太阳能电池的输出特性有变化时也能快速地达*大功率点高压无线核相器灵敏度。此控制系统以阻性负载的独立运行太阳光发电系统为基础,根据太阳能电池的输出功率对电压微分在*大功率点必然是0这一原理实现*大功率点跟踪控制。这种微分控制法,可以不考虑幅射强度和太阳能电池的温度变化对控制的直接影响高压无线核相器。把导出的非线性状态方程经线性化处理后,将检测出的太阳能电池的输出功率和电压值代入求解,计算其微分及误差,然后根据误差结果通过自动控制使上述微分值始终趋向和保持为0由此可见,如何高精度、快速地求得太阳能电池的输出功率对电压的微分是问题的关键所在本文从对状态方程的分析,得出了改变斩波器的占空比就可以改变太阳能电池的输出电压的结论,然后利用太阳能电池在*大功率点的输出功率对电压微分是0大批量进行控制。
很长组合路径的中点引入寄存器。寄存器会增加等待时间,流水线是又一种技巧。却能增加速度,减少逻辑级。引入附加寄存器增加了一定的功耗,然而能极大地减少毛剌。例如,一个用ACTGEN生成的流水线1616位不带符号乘法器所消耗的功率比未使用流水线的同样器件少。
降低频繁开关转换信号的逻辑深度
用户可将毛刺或快变化信号移至逻辑锥体的后部。这样既减少开关动作的传播,重新安排“if-els表达式。又降低了功耗。合成时,合成工具总是试图降低高开关概率输入信号的逻辑级,当输入具有同等开关概率时高压无线核相器,*好采用平衡树来合成逻辑。上述公式中的功率与理论值(为-1不同,由于无线环境变化和功率控制造成的当为了能尽快保持业务所需的BLERTarget而使无线环境变差时,UE要求抬高下行的发射功率;当无线环境变好时,UE则会适当下调下行的发射功率。也就是说,该UE功控算法相对比较保守,以*大可能地保持用户的感知。
三、网络规划和优化建议
可以了解各种业务在特定的Ec/No条件下所需的下行发射码功率。当网络负荷变大时,利用各种业务的下行发射功率与CPICHEc/No关系。通过路测CPICHEc/No就能了解各种业务的覆盖范围,从而准确判断网络的性能,为网络规划和优化作出指导。例如,当需要保证某种业务的连续覆盖时,可以根据保证该业务所需的Ec/No调整该业务dlPowerOffset*大值,即dlMaxPow根据电力电子开关器件的发展和各种开关器件的性能特点高压无线核相器,设计逆变器电路时,对于主电路**率开关器件的选择一般应该遵循以下几个指导原则:
则选择功率MOSFET时主要考虑功率管的静态特性和动态特性。功率管的静态特性主要指功率MOSFET输出特性、饱和待性、转移特性等;与静态特性有关的参数主要有通态电阻、开启电压、跨导、*大电压额定值和*大电流额定值。动态特性主要影响功率MOSFET开关过程,由于功率开关器件的性能参数对逆变电路的性能起着非常关键的作用。和GP开关过程相似高压无线核相器系统功耗,也分为几个阶段;但是由于功率MOSFET单极型器件,靠多数载流子传导电流的本身的电阻效应和渡越效应对开关过程的影响可以忽略不计,因此在开关工作的机理上又与GP有较大的差别。动态功耗是器件工作时由于信号触发和容性负载充放电所带来的功耗,影响动态功耗的主要因素是电容充电、供电电压和时钟频率等。按照摩尔定律,小工艺尺寸降低了电容和电压高压无线核相器,从而降低了动态功耗。而难点在于小工艺尺寸上实现了更多的电路,提高了*大时钟频率。随着工艺节点的减小,相同电路的功耗在降低,但是FPGA 容量在不断加倍,*大时钟频率不断提高。
体系结构和工艺技术的功耗**
FPGA 可以采用**的内核、I/O和收发器体系结构以及*新的工艺技术和电路技术来解决这些功耗难题。
1可编程功耗技术
所有逻辑模块都设计运行在一个速率上—*大速率高压无线核相器,FPGA 内核主要包括逻辑、存储器和数字信号处理(DSP模块。Virtex-5FPGA 等标准FPGA 中。导致非常大的功耗。适配器优化
以降低布线的动态功耗。降低核心逻辑的面积和连线要求。
修改布局以降低时钟功耗。
降低速率以减小功耗。对时序不重要的数据信号进行布线时。
所有其他逻辑块设置为低功耗模式(StratixIII和StratixIVFPGA 将关键通路上的逻辑块设置为高速模式。
功耗估算
PowerPlai都支持功耗估算,设计概念构思直到实施的整个过程中。如图5所示。设计构思阶段,设计人员使用PowerPlaiEPE而在设计实施阶段使用PowerPlai功耗分析器。这些工具是**的FPGA 功耗分析工具高压无线核相器。出的非线性状态方程经线性化处理后,将检测出的太阳能电池的输出功率和电压值代入求解,计算其微分及误差,然后根据误差结果通过自动控制使上述微分值始终趋向和保持为0由此可见,如何高精度、快速地求得太阳能电池的输出功率对电压的微分是问题的关键所在本文从对状态方程的分析高压无线核相器,得出了改变斩波器的占空比就可以改变太阳能电池的输出电压的结论高压无线核相器提高性能,然后利用太阳能电池在*大功率点的输出功率对电压微分是0大批量进行控制。
太阳光伏发电系统。
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