更新日期: 2025-02-08

加载集总电容频率选择表面等效电路建模

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加载集总电容频率选择表面等效电路建模 4.5

为了提高集总电容加载方形缝隙环频率选择表面(FSS)的设计效率,提出了FSS的等效电路模型,通过FSS单元的几何尺寸和加载电容参数直接计算出频响特性,简化了加载FSS的设计过程。根据等效电路模型设计了谐振频率为2.45 GHz的FSS,理论和实测参数曲线吻合很好。结果表明:该等效电路模型适合于微波低频段集总电容加载方形缝隙环FSS的快速设计与分析。

SMA连接器高频等效电路建模 SMA连接器高频等效电路建模 SMA连接器高频等效电路建模

SMA连接器高频等效电路建模

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针对常用的sma连接器,提出一种高频等效电路模型的建立方法。首先,根据sma的机械尺寸,采用三维电磁场建模工具,计算得到双口网络的散射参数;然后,依据sma各部分物理量的性质,从散射参数中提取得到等效的物理量参数值,从而得到整个结构的电路等效模型。最后,制作pcb微带线测试结构,测试验证模型的准确性。

永磁机构操作线圈等效电路的建模 永磁机构操作线圈等效电路的建模 永磁机构操作线圈等效电路的建模

永磁机构操作线圈等效电路的建模

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从电路角度分析了永磁操动机构的线圈电流波形与动铁心行程间的关系,采用分段线性化的思想,建立了操作线圈的两种等效电路模型。根据实际机构仿真设计中给出的操作线圈电流波形计算出模型中各段电路参数,并对线圈中的电流波形进行了拟合。将其与同一机构的仿真设计波形和操作实验结果进行比较后证明,用这种方法建立电路模型、计算电路参数是正确可行的。所提出的电路模型可用于永磁机构操作控制器中线圈电路的仿真设计,特别是选择电力电子器件及其保护电路参数。

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基于高阻抗表面吸波结构的等效电路分析方法

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基于高阻抗表面吸波结构的等效电路分析方法 4.3

本文介绍了一种双层介质高阻抗频率选择性表面的吸波结构,这种结构在7ghz—16.5ghz具有很好的吸波特性,满足s11小于-10db,厚度仅3.9mm。然后,针对这种吸波材料本文提出一种新的等效电路结构并用这种结构对该吸波材料建模和分析,并与仿真结果进行了对比,证明了仿真结果的正确性以及等效电路方法的有效性。随后,本文又提出四种fss单元的形状并且用等效电路法进行了验证,探究了fss单元形状变化对等效电路及s11曲线的影响,从而提出了两种通过改变fss单元形状来增加带宽和使吸波特性向低频移动的方案,证明了等效电路法对fss单元分析的普遍适用性。

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基于等效电路法的高频继电器建模与研究 基于等效电路法的高频继电器建模与研究 基于等效电路法的高频继电器建模与研究

基于等效电路法的高频继电器建模与研究

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基于等效电路法的高频继电器建模与研究 4.4

通过经典传输线理论及部分元等效电路(partialelementequivalentcircuit,peec)方法,对高频继电器常闭型信号传输路径的分布电容、电感、电阻等参数进行提取,建立信号传输路径的等效电路模型。对其进行仿真分析得到继电器射频(radiofrequency,rf)性能曲线,并讨论了影响继电器插入损耗、电压驻波比及隔离度的主要因素。高频继电器rf性能的实验测试结果与等效电路模型仿真结果符合较好,表明了所建立等效电路模型的正确性。

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介质阻挡放电型臭氧发生器等效电路研究 4.6

对正弦波电流供电的介质阻挡放电(bdb)型臭氧发生器的工作特性进行了详细地分析,对发生器放电气隙电压进行了傅里叶级数分解,给出了气隙电压的基波分量描述,提出一种新的dbd型臭氧发生器基波等效电路,并定义了bdb型臭氧发生器的几个特性参数。对正弦波电流供电dbd型臭氧发生器的电气特性进行了深入研究。给出了利用dbd型臭氧发生器的基波等效电路和电气特性设计电源的过程和实验结果。理论分析和实验结果证明了提出的dbd臭氧发生器基波等效电路的正确性和用基波等效电路电气特性设计供电电源的可行性。

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电容补偿柜电容量选择表

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电容补偿柜电容量选择表 4.6

0.800.820.840.860.880.900.920.910.96 0.401.541.601.651.701.751.811.871.932.00 0.421.41 0.411.29 0.461.18 0.480.98 0.500.89 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 补偿前功 率因素 1kw 补偿后达到功率因素(cos)

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石英晶体多路微天平等效电路和相关实验研究 石英晶体多路微天平等效电路和相关实验研究 石英晶体多路微天平等效电路和相关实验研究

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石英晶体多路微天平等效电路和相关实验研究 4.4

从at切的石英晶体等效电路出发,利用电路理论推导单片石英晶体上耦合电极的相互影响.相互耦合作用用复电阻描述,然后通过实验观察复电阻的频率特性,分析其具体的形式.同时通过实验初步观察了mqcm(multi-channelquartzcrystalmicrobalance)对石英片谐振频率的影响,以及不同电极尺寸对耦合的影响.

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基于零序接地阻抗的三相等效电路模型及短路开断过程计算 基于零序接地阻抗的三相等效电路模型及短路开断过程计算 基于零序接地阻抗的三相等效电路模型及短路开断过程计算

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基于零序接地阻抗的三相等效电路模型及短路开断过程计算 4.5

对称分量法是分析与计算三相不对称电路最为有效的经典方法之一.以对称分量法分解得到的正序、负序、零序分量为基础,提出了合并正序、负序分量为相序分量.应用相序分量、零序分量的方法推导出基于零序接地阻抗的三相等效电路模型,应用该等效电路计算了中性点有效接地系统、中性点不接地系统的三相短路电流开断过程.最后,根据系统中不同的正序阻抗与零序阻抗的比值,在等效电路的基础上,对首开极系数与电流过零点时刻、燃弧窗口分别进行了计算与讨论.

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高比电容低压阳极铝箔的表面微观组织

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高比电容低压阳极铝箔的表面微观组织 4.5

本文对低压电解电容器阳极铝箔高比电容化的原理作了系统性阐述。多方位展示了铝箔表面的缺陷结构与腐蚀行为的密切关系,以及对比电容的重要影响。强调了铝箔金属学与腐蚀学研究相结合的必要性,及其对电解电容器铝箔产业发展的潜在推动作用。

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适用于光发射机设计的实用VCSEL小信号等效电路模型 4.4

提出了一个适用于发射机中驱动电路设计的具有较高计算效率、能准确反映不同频率时与驱动电路互作用的vcsel等效电路模型,用曲线拟合的方法结合惠普网络分析仪测得的vcsel反射参数s_(11),准确地得到了等效电路模型的各个参数值,并将此等效电路模型应用到设计驱动电路的模拟中,在标准eda环境spice中对驱动电路和模型进行了协同模拟,与过于简化的vcsel模型进行了对比,通过设计驱动电路芯片证明了此模型的有效性。

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电容传感器微电容测量电路的分析与研究

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电容传感器微电容测量电路的分析与研究 4.5

电容传感器微电容测量电路的分析与研究 祝 敏 (湖南永州职业技术学院电子系,湖南永州425100) 摘 要:电容式传感器微电容检测电路的选用与设计一直是研究的难点问题之一。文章介绍了基于电荷转移原理 和基于振荡电路的两种测量方法。分析了两种测量电路的组成及工作原理。电路消除了寄生电容和电子开关的 电荷注入效应等因素对测量结果的影响,系统采用直流恒压源作激励信号,不需要滤波,可以提高采样速度,采用 差动输出,进一步提高了电路抗干扰能力,这对研究电容式传感器的电容量及其电容的变化量的测量有一定的现 实意义。 关键词:电容式传感器;电容测量;电荷转移;电容-频率转换 中图分类号:tp21    文献标识码:a    文章编号:1008-8725(2010)03-0056-04 analysisandresearch

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杂散电容对交流法微电容测量电路噪声特性影响的分析

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杂散电容对交流法微电容测量电路噪声特性影响的分析 4.6

对电容成像交流法微电容测量电路由杂散电容导致的测量噪声进行了研究。利用运算放大器的噪声模型,对运算放大器输入电压噪声、输入电流噪声以及周边电阻元件的热噪声通过杂散电容作用于交流法微电容测量电路输出的影响进行了理论分析,给出了测量电路输出中噪声峰峰值的理论计算公式并进行了实验验证。理论分析及实验结果表明:交流法微电容测量电路前级运算放大器输入电压噪声通过测量端与地之间的杂散电容形成的噪声是该微电容测量电路输出噪声的主要来源。最后给出了电容成像系统前级运算放大器选型的指导原则。

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基于充放电原理的小电容测量电路的设计 基于充放电原理的小电容测量电路的设计 基于充放电原理的小电容测量电路的设计

基于充放电原理的小电容测量电路的设计

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基于充放电原理的小电容测量电路的设计 4.7

针对目前电容量小,连接被测电容和测量电路之前的电缆周围存在着较强的寄生电容干扰,微弱电容测量电路采样频率低,现有电容测量电路不能满足被测电容对采样率的要求等问题,提出了一种新型的基于充放电的微弱电容测量电路.该测量电路分析了现有电容测量电路中的关键部件,采用高采样率、高精度、高稳定性的信号调理电路实现传统测量电路中的信号调理电路部分.通过对信号调理电路的改善,达到具有国内外领先水平的高采样率电容测量电路.经过实验验证测量电路的采样率,发现该电容的采样率可达100khz,满足了目前众多电容对测量电路采样率的需求.

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电容传感器新型微弱电容测量电路 4.5

微弱电容测量电路是一种新型的电路,其是在电荷放大的基础上提出来的,在电容传感器中有着良好的应用,这种新型电路性能比较强,可以抵抗干扰,还可以降低电荷对测量分辨率的影响。这种新型电路不需要应用滤波器,而且采集信号的速度比较快,灵敏度与分辨率比较高,应用新型微弱电容测量电路,可以有效的提高电容传感器的效能。

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浅谈电容、电感在电子电路中的应用

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浅谈电容、电感在电子电路中的应用 4.4

电容、电感都具有把储存的能量输送回电路,电容、电感所具有的不同物理性质,决定了它们在电路中将起到的不同作用。该文不但对电容电感做了阐述,同时还对这两种电气元件在电子电路中的应用作了介绍。

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电容快放电型触发器的电路分析与设计 电容快放电型触发器的电路分析与设计 电容快放电型触发器的电路分析与设计

电容快放电型触发器的电路分析与设计

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电容快放电型触发器的电路分析与设计 4.3

为获得快前沿的高电压脉冲,分析了电容放电型触发器的电路,利用简化的等效电路研究了放电回路参数和气体开关的火花通道电阻、电感对触发脉冲上升时间的影响。分析了电压波在高阻抗负载上形成触发脉冲的过程,讨论了不同置地元件对输出波形的影响。在此基础上,给出了快前沿的电容放电型触发器的基本设计原则,并完成了30与100kv快前沿触发器的设计。结果表明,30kv触发器输出脉冲的前沿约12ns,高阻抗负载上的幅值可达44kv;100kv触发器输出脉冲的前沿约10ns,高阻抗负载上的幅值可达170kv。

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基于充放电原理的小电容测量电路的设计

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基于充放电原理的小电容测量电路的设计 4.7

针对目前电容量小,连接被测电容和测量电路之前的电缆周围存在着较强的寄生电容干扰,微弱电容测量电路采样频率低,现有电容测量电路不能满足被测电容对采样率的要求等问题,提出了一种新型的基于充放电的微弱电容测量电路。该测量电路分析了现有电容测量电路中的关键部件,采用高采样率、高精度、高稳定性的信号调理电路实现传统测量电路中的信号调理电路部分。通过对信号调理电路的改善,达到具有国内外领先水平的高采样率电容测量电路。经过实验验证测量电路的采样率,发现该电容的采样率可达100khz,满足了目前众多电容对测量电路采样率的需求。

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基于超磁致伸缩执行器等效电路的自感知方法研究 基于超磁致伸缩执行器等效电路的自感知方法研究 基于超磁致伸缩执行器等效电路的自感知方法研究

基于超磁致伸缩执行器等效电路的自感知方法研究

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基于超磁致伸缩执行器等效电路的自感知方法研究 4.6

为了使超磁致伸缩执行器(gma)同时作为执行器和传感器,可以在gma驱动过程中提取出感知信号实现自感知执行器。分析了超磁致伸缩自感知机理,以此设计了直动型gma,并利用压磁方程和弹性力学建立了直动型gma的动力学等效电路模型,在此基础上,提出了优化gma结构设计的准则,并将力学量转化为电学量,通过测量电流i来实现输出力与速度的感知。最后,在研制的基于labview的测控平台系统上,验证了上述力与速度感知方法的有效性。

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马玉芳

职位:资深专业监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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