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  • 从周期性方面来说的话,直流信号的周期是无穷大,而交流信号的周期为有限值,也就是说直流信号在任何时间间隔内,幅值(大小方向)都不变,交流信号在某一时间间隔(也就是周期)内幅值(大小方向)改变,而且这...

    连续信号离散信号都是相对于时间而言的,严格来说应该是连续时间信号和离散时间信号。

    模拟信号是指时间和幅值都连续,数字信号是指时间和幅值都离散。

    直流信号交流信号都属于连续信号的行列。从周期性方面来说的话,直流信号的周期是无穷大,而交流信号的周期为有限值,也就是说直流信号在任何时间间隔内,幅值(大小和方向)都不变,交流信号在某一时间间隔(也就是周期)内幅值(大小和方向)改变,而且这个改变具有周期性。

     

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  • 1、可编程交流电源——Programmable AC power source,由数字或模拟信号控制运行,产生正常或异常(电压波动)交流电的电源,通常情况下也能输出直流直流电;2、线性可编程交流电源——采用线性放大架构的可编程...

    导读:本词条涵盖了可编程交流电源体系中大部分的术语及其解释,可以为从事电力电子研发工作的技术工程师、工程工程师和学者等提供基本概念和对应的英文名称。

    1、可编程交流电源——Programmable AC power source,由数字或模拟信号控制运行,产生正常或异常(电压波动)交流电的电源,通常情况下也能输出直流电和交直流电;

    2、线性可编程交流电源——采用线性放大架构的可编程交流电源,具有高精度、高可靠性、超快响应等特点;

    3、开关可编程交流电源——采用PWM控制的可编程交流电源,具有效率高、体积小、重量轻、成本低等特点;

    4、单相可编程交流电源——Single phase programmable AC power source,单相输出的可编程交流电源;

    5、三相可编程交流电源——Three phase Programmable AC power source,三相输出的可编程交流电源;

    6、有功功率——Real power,电子设备正常运行所产生或消耗的实际功率,单位是瓦特(W),简称P;

    7、视在功率——Apparent power,电子设备容量,等于电压有效值和电流有效值的乘积,单位是伏安(VA),简称S,S=U*I;

    8、无功功率——Reactive power,电感或电容元件与电源往复交换的功率,单位是乏(Var),简称Q;

    9、功率因数——Power factor,交流电路中电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦,用符号cosΦ表示,cosΦ=P/S;

    10、交流频率——AC frequency,每秒钟内电流方向改变的次数,单位是赫兹(Hz),通常简称F(f),比如交流电频率F=50Hz;

    11、电压失真——Voltage Distortion,电源输出波形不是纯正的正弦波波形,产生波形畸变,也称为畸变;

    12、谐波——Harmonic waveform,是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量;

    13、总谐波畸变率——Total harmonic distortion,全部谐波含量均方根值与基波均方根值之比,英文简称Thd;

    14、谐波合成——Harmonic Synthesis,设定基波频率整数倍的各次谐波分量(如谐波幅值、相位等),叠加组成输出谐波交流电的过程,如基波频率f=50Hz;

    15、间谐波合成——Inter-harmonic Synthesis,设定基波频率非整数倍的各次谐波分量(如谐波幅值、频率、相位等),叠加组成输出谐波交流电的过程;

    16、基波频率——Fundamental frequency,复合波(基波和谐波组成)中最低频率正弦波的频率,也是谐波频率等于基波频率的整数倍;

    17、电压线性调整率——Voltage line regulation,在规定输入电压变化范围内,输出电压的变化率,ΔV/Vo=(V-Vo)/Vo*100%;

    18、电压负载调整率——Voltage load regulation,额定电压输入条件下,负载在规定范围内变化,输出电压的变化率, ΔV/Vo=(V-Vo)/Vo*100%;

    19、电流线性调整率——Current line regulation,在规定输入电压变化范围内,输出电流的变化率, ΔI/Io=(I-Io)/Io*100%;

    20、电流负载调整率——Current load regulation,额定电压输入条件下,负载在规定范围内变化,输出电流的变化率,ΔI/Io=(I-Io)/Io*100%;

    21、电压设定精度——Voltage setting accuracy,实际输出电压(V1)与设定输出电压(Vo)的比值,ΔV/Vo=(V1-V0)/V0*100%,比如电源设定输出电压是5V,实际输出电压是5.01V,那么电压设定精度就是0.01/5* 100%=0.2%;

    22、电流设定精度——Current setting accuracy,实际输出电流I1与设定输出电流Io的比值,ΔI/Io=(I1-Io)/Io*100%,比如电源设定输出电流是5A,实际输出电流是5.01A,那么电流设定精度就是0.01/5* 100%=0.2%;

    23、电压测量精度——Voltage measurement accuracy,测量电压值V1与实际电压值Vo的比值,ΔV/Vo=(V1-Vo)/Vo*100%,比如实际电压值是5V,测量电压值是5.01V,那么电压测量精度就是0.01/5* 100%=0.2%;

    24、电流测量精度——Current measurement accuracy,测量电流值I1与实际电流Io的比值,ΔI/Io=(I1-Io)/Io*100%,比如实际输出电流是5A,测量电流是5.01A,那么电流测量精度就是0.01/5* 100%=0.2%;

    25、直流偏置电压——DC offset voltage,交流电中存在直流电压成分,比如典型值20mVDC;

    26、冲击电流——Inrush current,输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流;

    27、过流保护——Overcurrent protection,是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏,一般过流保护值为110%*电流额定值;

    28、过压保护——Overvoltage protection,是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能,一般过压保护值为110%*电压额定值;

    29、过热保护——Over temperature protection,在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号;

    30、输出交流电压范围——Output voltage rang,交流电源正常输出交流电压的范围,比如0~300V;

    31、输出交流电流范围——Output current rang,交流电源正常输出交流电流的范围,比如0~60A;

    32、输出频率范围——Output frequency rang,交流电源输出电压频率的范围,比如0.1Hz~10kHz;

    33、最大输出交流电流——Maximum output current,交流电源输出最大的交流电流,通常是指峰值电流,比如Ipeak=180A;

    34、并联输出——Parallel output,通常为了达到更大的输出功率或输出电流,多台交流电源相同线位相连,主从控制运行并且均流输出;

    35、串联输出——Series output,通常为了达到更高的输出电压,多台交流电源异线位相连,主从控制运行并且均压输出;

    36、电压瞬态响应时间——Voltage transient response time,是指负载电流突然变化时,电压从开始变化到达新的稳定值的一段调整时间,比如t=150us;

    37、有效值——Root-mean-square,电压或电流瞬时值的平方的平均值的平方根,简称RMS,

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    38、峰值——Peak value,某时间段内电压或电流的最大瞬时值,简称Peak;

    39、远端补偿——Remote sense,通过远程传感功能以补偿负载线中的电压降,比如远端补偿电压为5V;

    40、波峰因数——Crest factor,电流波形的峰值与有效值之比,简称CF==Ipk⁄Irms ;

    41、恒流模式——Constant current mode,电源以恒定值或固定值的电流的输出模式,即输出电流值恒定,电压值可变动;

    42、恒压模式——Constant voltage mode,电源以恒定值或固定值的电压的输出模式,即输出电压值恒定,电流值可变动;

    43、恒功率模式——Constant power mode,电源以恒定值或固定值的功率的输出模式,即输出功率值恒定,电流和电压值可变动;

    44、相位角调整——Phase angle adjustment,通常是指可以调节交流电源输出电压的开启或结束相位角;

    45、电压变化速率——Voltage Slew Rate,通常是指交流电源电压上升或下降速率,比如SR=50000V/S;

    46、序列功能——List,通常是指编辑输出子波形的频率,电压、相位、变化率等,并按照先后顺序执行输出特定组合波形的功能;

    47、步阶功能——Step,通常是指频率和电压等从初始值按照某个幅度和时间逐步步阶式输出特定组合波形的功能;

    48、转换效率——Efficiency,交流电源输出能量与输入能量的比值,比如典型值75%;

    49、工作温度——Operating temperature,交流电源正常运行的环境温度范围,比如0~40℃;

    50、存储温度——Storage temperature,通常是指交流电源静态存放且不损坏其功能下的环境温度范围,比如-20~70℃;

    51、电压温度系数——Voltage temperature coefficient,环境温度的变化影响元器件的参数的变化,从而引起输出电压变化,每摄氏度温度变化引起输出电压相对变化∆⁄o ,比如10ppm/℃;

    52、1U——通常是指机架式设备外部尺寸(高度)的单位,是unit的缩略语,1U就是44.45mm,2U则是1U的2倍为88.9mm;

    53、电压稳定度——Voltage stability,在输入电压、负载电流和环境温度保持一定的情况下,指定时间内输出电压的相对变化(∆)⁄Uo,一般指定时间可取1分钟、10分钟、1小时、8小时或更长;

    54、IEC61000-4-11标准——电压暂将、短时中断和电压变化的抗扰度试验;

    55、IEC61000-4-13标准——交流电源端口谐波、间谐波及电网信号的低频抗扰度试验;

    56、IEC61000-4-14标准——电压波动抗扰度试验;

    57、IEC61000-4-28标准——电压波动抗扰度试验;

    58、IEC61000-4-29标准——直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验;

    59、电磁兼容性试验——EMC,electromagnetic compatibility,是指设备或系统在共同的电磁环境中能正常工作且不对该环境中 任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

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  • 在如今的半导体领域,要确定集成电路器件的功能性是否满足要求,往往需要对其进行多种电测试。...通常,TMU用于测量频率/周期、传输延迟、建立保持时间、上升/下降沿、占空比和信号斜率等交流参数。
  • 二极管简易直流稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易直流稳压电路中主要利用二极管的管压...电路中的VD1、VD2VD3是普通二极管,它们串联起来后构成...

    二极管简易直流稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。

    二极管简易直流稳压电路中主要利用二极管的管压降基本不变特性。

    二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二极管而言管压降是0.6V左右,对锗二极管而言管压降是0.2V左右。

    图4-39所示是由3只普通二极管构成的简易直流稳压电路。电路中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压电路。

    1.电路分析思路

    关于这一电路的分析思路主要说明如下。

    (1)从电路中可以看出3只二极管串联,根据串联电路特性可知,这3只二极管如果导通会同时导通,如果截止会同时截止。

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    图4-39 3 只普通二极管构成的简易直流稳压电路

    (2)根据二极管是否导通的判断原则分析,在二极管的正极接有比负极高得多的电压,无论是直流还是交流的电压,此时二极管均处于导通状态。从电路中可以看出,VD1正极通过电阻R1接电路中的直流工作电压+V,VD3的负极接地,这样在3只串联二极管上加有足够大的正向直流电压。由此分析可知,3只二极管VD1、VD2和VD3是在直流工作电压+V作用下导通的。

    (3)从电路中还可以看出,3只二极管上没有加入交流信号电压,因为在VD1正极即电路中的A点与地之间接有大容量电容C1,将A点的任何交流电压旁路到地端。

    2.二极管能够稳定直流电压原理

    电路中,3只二极管在直流工作电压的正向偏置作用下导通,导通后对这一电路的作用是稳定了电路中A点的直流电压。

    众所周知,二极管内部是一个PN结的结构,PN结除单向导电特性之外还有许多特性,其中之一是二极管导通后其管压降基本不变,对于常用的硅二极管而言导通后正极与负极之间的电压降为0.6V。

    根据二极管的这一特性,可以很方便地分析由普通二极管构成的简易直流稳压电路工作原理。3只二极管导通之后,每只二极管的管压降是0.6V,那么3只串联之后的直流电压降是0.6×3=1.8V。

    3.电路分析细节

    关于上述二极管简易直流稳压电路的分析细节说明如下。

    (1)在电路分析中,利用二极管的单向导电性可以知道二极管处于导通状态,但是并不能说明这几只二极管导通后对电路有什么具体作用,所以只利用单向导电特性还不能够正确分析电路工作原理。

    (2)二极管众多的特性中只有导通后管压降基本不变这一特性能够最为合理地解释这一电路的作用,所以依据这一点可以确定这一电路是为了稳定电路中A点的直流工作电压。

    (3)电路中有多只元器件时,一定要设法搞清楚实现电路功能的主要元器件,然后围绕它展开分析。分析中运用该元器件主要特性,进行合理解释。

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  • 什么是偏置电路晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压...场效应管偏置电路场效应管偏置电路为了使放大电路正常地工作能把输入信号不失真地加以放大,必须有一个合适而稳定的静态工作点为放大电路提供直流电...

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    什么是偏置电路

    晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路。

    场效应管偏置电路

    场效应管偏置电路为了使放大电路正常地工作能把输入信号不失真地加以放大,必须有一个合适而稳定的静态工作点为放大电路提供直流电流和直流电压的电路。叫做直流(静态)偏置电路,简称偏置电路由于各种电子电路对偏置电路有不同的要求,所以在实际电路中加设的偏置电路也有所不同。

    场效应管放大电路的基本结构

    场效应管与晶体管一样,也具有放大作用,但与普通晶体管是电流控制型器件相反,场效应管是电压控制型器件。它具有输入阻抗高、噪声低的特点。

    场效应管的3个电极,即栅极、源极和漏极分别相当于晶体管的基极、发射极和集电极。图5-21所示是场效应管的3种组态电路,即共源极、共漏极和共栅极放大器。图5-21(a)所示是共源极放大器,它相当于晶体管共发射极放大器,是一种最常用的电路。图5-21(b)所示是共漏极放大器,相当于晶体管共集电极放大器,输入信号从漏极与栅极之间输入,输出信号从源极与漏极之间输出,这种电路又称为源极输出器或源极跟随器。图5-21(c)所示是共栅极放大器,它相当于晶体管共基极放大器,输入信号从栅极与源极之间输入,输出信号从漏极与栅极之间输出,这种放大器的高频特性比较好。

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    偏置电路

    绝缘栅型场效应管的输入电阻很高,如果在栅极上感应了电荷,很不容易泄放,极易将PN结击穿而造成损坏。为了避免发生PN结击穿损坏,存放时应将场效应管的3个极短接;不要将它放在静电场很强的地方,必要时可放在屏蔽盒内。焊接时,为了避免电烙铁带有感应电荷,应将电烙铁从电源上拔下。焊进电路板后,不能让栅极悬空。

    场效应管放大电路的直流偏置电路

    由场效应管组成放大电路时,也要建立合适的静态工作点Q,而且场效应管是电压控制器件,因此需要有合适的栅-源偏置电压。常用的直流偏置电路有两种形式,即自偏压电路和分压式自偏压电路。

    1.自偏压电路

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    偏置电路

    图1(a)所示电路是一个自偏压电路,其中场效应管的栅极通过电阻Rg接地,源极通过电阻R 接地。这种偏置方式靠漏极电流ID在源极电阻R上产生的电压为栅-源极间提供一个偏置电压VGS,故称为自偏压电路。静态时,源极电位VS=IDR。由于栅极电流为零,Rg上没有电压降,栅极电位VG=0,所以栅源偏置电压VGS= VG–VS= –IDR 。耗尽型MOS管也可采用这种形式的偏置电路。

    图1(b)所示电路是自偏压电路的特例,其中VGS=0。显然,这种偏置电路只适用于耗尽型MOS管,因为在栅源电压大于零、等于零和小于零的一定范围内,耗尽型MOS管均能正常工作。

    增强型MOS管只有在栅-源电压达到其开启电压VT时,才有漏极电流ID产生,因此这类管子不能用于图1所示的自偏压电路中。

    2.分压式偏置电路

    分压式偏置电路是在自偏压电路的基础上加接分压电路后构成的,如图2所示。静态时,由于栅极电流为零,Rg3上没有电压降,所以栅极电位由Rg2与Rg1对电源VDD分压得到,即

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    源极电位VS=IDR,因此栅源直流偏置电压 。

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    这种偏置方式同样适用于结型场效应管或耗尽型MOS管组成的放大电路。

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    偏置电路

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    2020-08-26 05:19:48
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空空如也

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交流信号和直流信号