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静态功耗的传统电流镜谐波分析法

发布时间:2020/11/4 21:59:45 访问次数:1573

变电站高压容性设备的绝缘检测大多采用定期、离线的实验检测方法,针对该方法存在的时效性差、精度不高的问题,提出一种基于DSP的高压容性设备绝缘在线监测装置,同时结合模糊评价算法实现对数据的实时分析和在线评估。

针对绝缘性能监测原理和方法,讨论了快速傅里叶变换FFT在谐波分析法中的应用,通过增加汉宁窗的方法改进传统FFT变换存在的局限性;然后建立基于层次分析法的绝缘性能多参量模糊评价模型;接着对装置软硬件部分实现作了设计,包括信号ADC采样、FFT处理、SCI通信和HMI对话等单元;最后在高压实验室对装置进行测试。

Texas Instruments电源管理解决方案范围涵盖标准IC至集成解决方案,其中包括电源模块、数字电源、电池管理。TI广泛的产品选择涵盖隔离式交流/直流和直流/直流电源控制器以及非隔离式稳压器,如开关直流/直流转换器和线性稳压器。利用TI广泛的电源管理产品组合、设计工具和支持资源,您可以构建创新、高效且经济的解决方案,让您的设计更快进入市场。

产品种类:电池管理RoHS: 详细信息 产品:Charge Management电池类型:Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4输出电压:Adjustable输出电流:10 A工作电源电压:5 V to 28 V工作电源电流:25 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C封装 / 箱体:VQFN-16封装:Cut Tape封装:MouseReel封装:Reel系列:BQ24650 商标:Texas Instruments 安装风格:SMD/SMT 开发套件:BQ24650EVM-639 湿度敏感性:Yes 产品类型:Battery Management

传统电流镜运算跨导放大器(OTA)在低压、低功耗条件下增益和摆率严重受限的问题,提出了一种基于互补翻转电压跟随器(FVF)的运算跨导放大器,有效提升跨导和最大输出电流,从而达到增益提升和摆率增强的目的。采用SMIC 0.18 μm CMOS工艺进行设计和验证。

在1.8 V电源电压下,与同等静态功耗的传统电流镜OTA相比,提出的互补FVF型OTA增益提高了11 dB,单位增益带宽提升了2倍,正、负摆率分别提升了6.7倍和6.1倍,比单FVF型OTA有更好的性能提升效果。


(素材来源:chinaaet.如涉版权请联系删除。特别感谢)

变电站高压容性设备的绝缘检测大多采用定期、离线的实验检测方法,针对该方法存在的时效性差、精度不高的问题,提出一种基于DSP的高压容性设备绝缘在线监测装置,同时结合模糊评价算法实现对数据的实时分析和在线评估。

针对绝缘性能监测原理和方法,讨论了快速傅里叶变换FFT在谐波分析法中的应用,通过增加汉宁窗的方法改进传统FFT变换存在的局限性;然后建立基于层次分析法的绝缘性能多参量模糊评价模型;接着对装置软硬件部分实现作了设计,包括信号ADC采样、FFT处理、SCI通信和HMI对话等单元;最后在高压实验室对装置进行测试。

Texas Instruments电源管理解决方案范围涵盖标准IC至集成解决方案,其中包括电源模块、数字电源、电池管理。TI广泛的产品选择涵盖隔离式交流/直流和直流/直流电源控制器以及非隔离式稳压器,如开关直流/直流转换器和线性稳压器。利用TI广泛的电源管理产品组合、设计工具和支持资源,您可以构建创新、高效且经济的解决方案,让您的设计更快进入市场。

产品种类:电池管理RoHS: 详细信息 产品:Charge Management电池类型:Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4输出电压:Adjustable输出电流:10 A工作电源电压:5 V to 28 V工作电源电流:25 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C封装 / 箱体:VQFN-16封装:Cut Tape封装:MouseReel封装:Reel系列:BQ24650 商标:Texas Instruments 安装风格:SMD/SMT 开发套件:BQ24650EVM-639 湿度敏感性:Yes 产品类型:Battery Management

传统电流镜运算跨导放大器(OTA)在低压、低功耗条件下增益和摆率严重受限的问题,提出了一种基于互补翻转电压跟随器(FVF)的运算跨导放大器,有效提升跨导和最大输出电流,从而达到增益提升和摆率增强的目的。采用SMIC 0.18 μm CMOS工艺进行设计和验证。

在1.8 V电源电压下,与同等静态功耗的传统电流镜OTA相比,提出的互补FVF型OTA增益提高了11 dB,单位增益带宽提升了2倍,正、负摆率分别提升了6.7倍和6.1倍,比单FVF型OTA有更好的性能提升效果。


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