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高压无线核相器提高效率
高压无线核相器提高效率
会首先将当前CPU寄存器推入堆栈(RA M离开时又将CPU寄存器弹出堆栈高压无线核相器,用宏定义来代替子程序调用。因为CPU进入子程序时。这样至少带来两次对RA M操作,所以读RA M会比读Flash带来更大的功耗。用宏定义来代替��程序调用,无疑会降低系统的功耗。
1.4模拟外围设备的功耗
通常,模拟外围设备功耗是ADC温度传感器、内部偏置电压产生器及内部振荡器的功耗和。只要ADC内部振荡器或温度传感器被激活,内部偏置电压产生器就会自动被使能。ADC转换期间的工作电流比ADC没有转换时的工作电流大30%-50%SA R转换时钟频率与采样频率也影响了功耗的大小,由于增加SA R转换时钟频率或降低采样率会缩短每次A/D转换的时间高压无线核相器,使系统在转换间隙有更多的时间处于空闲状态,因此会大大降低系统功耗。由于该系统是电池供电,因此系统应尽量减少每次A/D采样所消耗的电荷,由于电荷量是一段时间内电流的总量高压无线核相器灵敏度,因此可以通过缩短采样时间或减小采样时的峰值电流来节约能量。也就是说,捕捉ADC采样数据时,系统可以选择转换到3MHz内部振荡器,短时间内使用大的电流,或是用外部32kHz晶振作为系统振荡器,使单片机在长时间内使用较小的电流值。
进行了两种设计,根据以上分析。一种设计是采样时一直采用外部32.768kHz晶振作为系统时针基准,另一种设计是采样时将振荡器转换到内部振荡器,以缩短A/D转换的时间,两个系统在不采样时都处于同样的空闲模式。一般来说,传统的NPTIGBT导通损耗和开关损耗特性间有一个平衡。若导通损耗降低则开关损耗增加。英飞凌的沟道FieldStopIGBT及配套的EmCon二极管技术与传统器件相比,增加芯片电流密度的同时减小了导通和开关损耗。通过采用一个场截止(fieldstop层来得到更低损耗,该层减小了器件厚度并降低了通过器件的压降。图1显示了平面和沟道器件所用不同IGBT技术的截面层。另外,Field-Stop器件可连续工作在150°C*高175°C结温度,该特性强化了芯片电流密度并使采用更高的冷却温度变得更容易。模块内临近材料的热扩展不匹配将使连接部位产生压力形变并*终导致故障。*大的压力产生在铜基板上为与底层焊接在一起所涂覆的焊料点上。为加强可靠性高压无线核相器,模块制造商传统上采用氮化铝底层与铝硅碳化物基板的组合,此举显著增加了成本。为替代昂贵的铝硅碳化物,英飞凌开发出采用铜基板和改进的氧化铝底层的HybridPA CK1和HybridPA CK2模块。这种材料组合可满足可靠性目标要求,但成本却降低了很多。汽车的可靠性目标是从-40°C125°C1000次循环。
结论
需降低功率模块内器件的功率密度和结温度。英飞凌的沟道FieldStopIGBT和EmCon就是增加结温度的同时可降低导通和开关损耗的这样一类器件。通过采用高效的功率器件和超声波焊接技术可显著改进模块的功率密度;同样,功率模块的性能、可靠性和成本是HEV市场增长的主要驱动器。为降低成本。采用集成的针翅管基层可改进热性能。改进的氧化铝底层和铜基板方法能以低成本为HybridPA CK模块提供*优异的可靠性。对全混合应用来说,HybridPA CK2一款优异的模块,提供了高功率密度、低自感、低热阻及*佳可靠性和*低成本高压无线核相器。中频信号经包络检波器和视频滤波器输出视频信号及其采样
包括自动峰值检波器、*大(小)峰值检波器、平均值检波、均方根检波器(RMS等。检波器有多种。
包络的采样值要求采用线性刻度,RMS检波器中计算对应于每个像素点的所有采样值的均方根。结果为像素点对应频宽内的信号功率。RMS计算时。且:
检波器和平均功率
频谱仪显示功率测试值的方法是Pi=Vi2/R频谱仪通常是50欧姆阻抗,现代频谱仪的检波器包括两部分:包络检波器获得正弦波的均方根值(峰值电压的0.707倍);数字检波器为取值加权算法。频谱仪内的检波器是电压检波器。因此:引言
功耗也越来越受到人们重视高压无线核相器的极性。本文将具体阐述基于MSP430F2012和CC1100低功耗设计理念的双向主动式标签的软硬件实现方法。射频识别(RFID技术近年来在国内外得到迅速发展。对于需要电池供电的便携式系统。
低功耗设计
低功耗概述
可分为瞬态功耗和平均功耗两类。两者意义不同,功耗基本定义为能量消耗的速率。有不同的应用背景和优化策略,通常被笼统地概括为低功耗设计。实际研究中可根据不同情况区分为:
解决电路可靠性问题。射频芯片是整个RFID卡*核心的部分,1瞬态功耗优化:目标是降低峰值功耗。直接关系到标签的读写距离和可靠性,同时也直接影响到整个系统的功耗。CC1100Chipcon公司推出的单片UHF无线发射芯片,体积小高压无线核相器,功耗低,数据速率支持1.2~500kbp可编程控制,其工作电压范围为1.9~3.6V可以工作在915MHz.868MHz.433MHz和315MHz四个波段,还可通过程序配置在所有频段提供-30~10dBm输出功率内置地址***、先入先出堆栈区、调制处理器、时钟处理器、GFSK滤波器、低噪声放大器、频率合成器,功率放大器等功能模块。具有两种低功耗工作模式:关机模式和空闲模式,关机模式下工作电流小于200nA 本文中CC1100工作在433MHz频率上,采用FSK调制方式,数据速率为100kbp信道间隔为200kHz合理设计工作时序
应尽可能缩短其工作时间,由于CPU运行时间对系统的功耗影响极大。较长地处于空闲方式或掉电方式是软件设计降低单片机系统功耗的关键。程序运行流程图如图2ab所示,当系统上电完成初始化操作即刻进入低功耗模式高压无线核相器提高性能,只在系统接收到正确信息产生中断时才会唤醒单片机进入工作模式,尽量在短时间内完成对信息或数据的处理高压无线核相器,当处理结束立即返回低功耗模式等待下一个中断到来。
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