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正弦编码器

  • 磁芯电感器的谐波失真分析

    磁芯电感器的谐波失真分析 摘  要:简述了改进铁氧体软磁材料比损耗系数和磁滞常数ηB,从而降低总谐波失真THD的历史过程,分析了诸多因数对谐波测量的影响,提出了磁心性能的调控方向。 关键词:比损耗系数, 磁滞常数ηB ,直流偏置特性DC-Bias,总谐波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年来,变压器生产厂家和软磁铁氧体生产厂家,在电感器和变压器产品的总谐波失真指标控制上,进行了深入的探讨和广泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的问题。从工艺技术上采取了不少有效措施,促进了质量问题的迅速解决。本文将就此热门话题作一些粗浅探讨。  一、 历史回顾 总谐波失真(Total harmonic distortion) ,简称THD,并不是什么新的概念,早在几十年前的载波通信技术中就已有严格要求<1>。1978年邮电部公布的标准YD/Z17-78“载波用铁氧体罐形磁心”中,规定了高μQ材料制作的无中心柱配对罐形磁心详细的测试电路和方法。如图一电路所示,利用LC组成的150KHz低通滤波器在高电平输入的情况下测量磁心产生的非线性失真。这种相对比较的实用方法,专用于无中心柱配对罐形磁心的谐波衰耗测试。 这种磁心主要用于载波电报、电话设备的遥测振荡器和线路放大器系统,其非线性失真有很严格的要求。  图中  ZD   —— QF867 型阻容式载频振荡器,输出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通滤波器,阻抗 150Ω,阻带衰耗大于61dB,       Lg88 ——并联高低通滤波器,阻抗 150Ω,三次谐波衰耗大于61dB Ld88 ——并联高低通滤波器,阻抗 150Ω,三次谐波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次谐波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 选频电平表,输入高阻抗, L ——被测无心罐形磁心及线圈, C  ——聚苯乙烯薄膜电容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 测量时,所配用线圈应用丝包铜电磁线SQJ9×0.12(JB661-75)在直径为16.1mm的线架上绕制 120 匝, (线架为一格) , 其空心电感值为 318μH(误差1%) 被测磁心配对安装好后,先调节振荡器频率为 36.6~40KHz,  使输出电平值为+17.4 dB, 即选频表在 22′端子测得的主波电平 (P2)为+17.4 dB,然后在33′端子处测得输出的三次谐波电平(P3), 则三次谐波衰耗值为:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 为放大器增益dB 从以往的资料引证, 就可以发现谐波失真的测量是一项很精细的工作,其中测量系统的高、低通滤波器,信号源和放大器本身的三次谐波衰耗控制很严,阻抗必须匹配,薄膜电容器的非线性也有相应要求。滤波器的电感全由不带任何磁介质的大空心线圈绕成,以保证本身的“洁净” ,不至于造成对磁心分选的误判。 为了满足多路通信整机的小型化和稳定性要求, 必须生产低损耗高稳定磁心。上世纪 70 年代初,1409 所和四机部、邮电部各厂,从工艺上改变了推板空气窑烧结,出窑后经真空罐冷却的落后方式,改用真空炉,并控制烧结、冷却气氛。技术上采用共沉淀法攻关试制出了μQ乘积 60 万和 100 万的低损耗高稳定材料,在此基础上,还实现了高μ7000~10000材料的突破,从而大大缩短了与国外企业的技术差异。当时正处于通信技术由FDM(频率划分调制)向PCM(脉冲编码调制) 转换时期, 日本人明石雅夫发表了μQ乘积125 万为 0.8×10 ,100KHz)的超优铁氧体材料<3>,其磁滞系数降为优铁

    标签: 磁芯 电感器 谐波失真

    上传时间: 2013-12-15

    上传用户:天空说我在

  • 一)需求 很多情况下我们需要知道字节流的编码

    一)需求 很多情况下我们需要知道字节流的编码,比如 1) 使用编辑器打开文本文件的时候,编辑器需要识别文本文件的各种编码 2) 上传文件后,分析上传文件字节流需要知道它的编码 3) 读取某个web页面的源代码,并要输出时,需要知道正确的编码才能输出正确的内容 ..............

    标签: 字节 编码

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:dsgkjgkjg

  • 这编辑器是为单片机PIC系列设计

    这编辑器是为单片机PIC系列设计,它适用于PIC12,PIC14,PIC16系列单片机。它采取全新编辑思路。你不会汇编语言,你只要输入Basic语言码,编辑器就立刻解释这码,并把它翻译成等效的汇编语言指令。在你输入的Basic码的每一改变,在汇编码窗口也会实时改变。

    标签: PIC 编辑器 单片机

    上传时间: 2015-06-03

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  • ADI公司ADuC841单片机源程序。 I2C.c: ADuC841单片机I2C接口函数。 kei841.h: ADuC841单片机内部寄存器定义。 delay.c:精确延时资函数。 main

    ADI公司ADuC841单片机源程序。 I2C.c: ADuC841单片机I2C接口函数。 kei841.h: ADuC841单片机内部寄存器定义。 delay.c:精确延时资函数。 main_new.c ADuC841单片机主函数,实现正弦波的输出和I2C接口LED显示

    标签: 841 ADuC delay main

    上传时间: 2015-08-06

    上传用户:talenthn

  • viterbi译码器(2.1.7)

    viterbi译码器(2.1.7),里面什么都有,测试模块,编码模块和译码模块

    标签: viterbi 译码器

    上传时间: 2014-01-09

    上传用户:aix008

  • 卷积码译码算法改进 实现Conv.(2,1,9)的编码、软判决滑动窗维特比译码

    卷积码译码算法改进 实现Conv.(2,1,9)的编码、软判决滑动窗维特比译码,其生成多项式为G0=561(八进制),G1=753(八进制),调制方式为BPSK,信道为AWGN,比较不同的译码深度对译码器性能的影响

    标签: Conv 译码 卷积码 算法改进

    上传时间: 2014-01-05

    上传用户:wfl_yy

  • 以正弦波信号为例

    以正弦波信号为例,对其进行信源编码、信源译码译码以及循环信道编码

    标签: 正弦波信号

    上传时间: 2014-01-16

    上传用户:784533221

  • 以正弦波信号为例

    以正弦波信号为例,对其进行信源编码、译码,循环信道编码

    标签: 正弦波信号

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:GHF

  • 这是一个由51单片机控制的数模转换器(DAC0832)

    这是一个由51单片机控制的数模转换器(DAC0832),可已输出正弦波,方波,阶梯波,三角波等模拟信号

    标签: 0832 DAC 51单片机 控制

    上传时间: 2014-01-11

    上传用户:haoxiyizhong

  • Jpeg编解码器的源代码

    Jpeg编解码器的源代码,中间包括DCT变换,量化,Huffman编码等过程

    标签: Jpeg 编解码器 源代码

    上传时间: 2015-09-15

    上传用户:sardinescn