在级联和单级状态下验证视图状态mac失败av=av1.av2.若不成立,分析原因

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离心级联的流体状态模拟
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一种新型混合级联逆变器的研究分析.pdf 73页
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中南大学 硕士学位论文
一种新型混合级联逆变器的研究 姓名:黄庆利 申请学位级别:硕士 专业:电力电子与电力传动 指导教师:桂武鸣 座机电话号码 摘要 在大功率应用领域,多电平逆变器具有许多独特的优点,如不需
要器件串联就可以实现高电压等级的输出、输出电压du/dt小、输出
电压谐波含量少,因此多电平逆变器在电力系统以及大功率交流传动
领域受到极大的重视。目前常见的多电平逆变器主要有三种:二极管
箝位式、电容箝位式和级联式。级联逆变器的每一相由多个单相全桥
逆变器串联而成,因此级联逆变器的调制,控制以及器件的保护都是
模块化的,易于逆变器的生产、应用和扩展。但是级联逆变器需要为
每个单相逆变单元提供一个独立的直流源,因此当逆变器输出电压的
电平数较多时需要大量的独立直流源,这是级联逆变器的主要缺点,
它限制了级联逆变器的应用范围。为了解决这个问题,文中提出了一
种新型混合级联逆变器。这种新型混合级联逆变器通过提高直流源的
利用率,从而达到减少直流源数的目的。本文首先从单相逆变器的工
作原理入手,针对单相逆变器存在的问题导出新型混合级联逆变器的
合级联逆变器。从仿真结果证实了新型混合级联逆变器可以实现三相
五电平、七电平和十一电平输出,而且控制简单有效。由于新型混合
级联逆变器省去了一半或一半以上的直流源,应此系统得到了简化,
可靠性得到了提高。
关键词混合级联,无直流源逆变单元,电容箝位,二极管筘位,储
能电容 ABSTRACT For inverterstructureshavethe high—powerapplications,multilevel as level withoutseries
particularadvantage,suchhigh
outputvoltage of du/dtandreductionin switchingdevices,lower outputvoltage
strings hasbeen
onitinthe of
harmonics,SOgreatemphasis putting application and drive AC
powersystemhigh-capacity
arethree multilevel multilevel prominent
topologies,diode-clamped multilevelinverterandcascadedmultilevel
inverter,capacitor-clamped
inverter.Thecascadedinerterusesseries of stringssingle-phase toconstruct that inverters multilevel
full—bridge phaselegs.Thistopology
the ofeach
are modulation,control,and protectionrequirementsbridge
modularleadsto intermsof and of flexibility advantages manufacturing each inverter itsownisolated
application.Howeversingle-phaserequires
dc has restrictedcascadedinvertersto supply.Thiscomplexitygenerally multilevel
the this new
cascaded higherpowerrange.Inpaper,ahybrid
inverteris tosolvecascadedinverter’S proposed primarydisadvantage,a
numberof dcsources first,the ofthenew separate required.Atconcept cascadedmultilevelinverterisderived
hybrid byanalysissinglephase then waveformbasedon
inverter’S aseriesof and theory,and diagram
MATLAB/simulinkare forreference.Thisnew
cascaded given hybrid
multilevelinverterhasmuch as or advantage,suchsimpletopology,five
sevenlevel oneortwoisolatedd
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用一阶有源RC低通滤波器和一阶有源RC?高通滤波器级联电路设计一个带通滤波器。要求中频增益AV=4,3dB宽从100H
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提问人:匿名网友
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用一阶有源RC低通滤波器和一阶有源RC?高通滤波器级联电路设计一个带通滤波器。要求中频增益AV=4,3dB宽从100Hz到10kHz,输入电阻尽可能高,使用的电阻元件最大阻值不得大于100kΩ。出电路结构图,并确定有关元件数值。
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1在LC正弦波振荡电路中,不用通用型集成运算放大器作放大电路的原因是其上限截止频率太低,难以产生高频振荡信号。
)2当集成运放工作在非线性区时,输出电压不是高电平,就是低电平。
)3一般情况下,电压比较器的集成运算放大器工作在开环状态,或者引入了正反馈。
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高效LDPC码级联LDPC卷积码编译码的性能研究.pdf 70页
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南京航空航天大学硕士论文 摘要 低密度奇偶校验码(LDPC )码是由Gallager
在 1962 年首先提出的一种纠
错码,当时并未受到人们的重视。经数十年的沉寂,随着计算机能力的增强和
相关理论(如图论、BP 算法、Turbo 码等)的发展,Mackay 和Neal 重新发现了
它,并证明它在与基于BP 迭代译码算法相结合的条件下具有非常逼近Shannon
限的性能。 以信道编码为核心内容的差错控制一直是通信理论中的热点课题。Turbo 码
在第三代移动通信系统中取得的成功让人炫目,但是对于其在下一代移动通信
系统的可行性,很多人都持谨慎态度。虽然卷积码具有很好的纠错性能,但它
采用高译码复杂度的 Viterbi
译码器,限制了它在实际通信中的应用。而 Turbo
码的高复杂度译码算法也许会成为处理速度的瓶颈。 LDPC 码的出现让人们看到了新的选择。和Turbo 码一样,LDPC 码也具有
接近香农限的性能,而且 LDPC
码的数学定义非常简单,具有较大的灵活性,
当码长足够长时的非正规LDPC 码具有比Turbo 码更为良好的性能,其译码复杂
度低于Turbo 码。因此,LDPC 码迅速成为信道编码领域的热点,在无线通信、
深空通信、有线通信等各个领域展开了应用。 本文在对 LDPC
码进行了系统的分析和研究的基础上,为了降低编码复杂
度,我们提出了一种基于生成矩阵的非正规 LDPC
码的构造方法,并将其性能
和传统的基于校验矩阵的LDPC 码进行了比较。为了进一步降低LDPC 码在实
际应用中的译码复杂度,我们对其译码方式进行了串行处理的研究。最后,为
了进一步提高信道编码的性能,本文又提出了一种新的编码方法,级联LDPC/
卷积码(LDPC/convolutional codes ),并在AWGN 信道下对其性能进行了仿真,
研究出码长、迭代次数等不同因素对译码性能的影响。
关键词:LDPC 码,BP 译码算法,生成矩阵,校验矩阵,LDPC/Conv. I 高效LDPC 码及级联LDPC/卷积码编译码的性能研究 图、表清单
图1.1 数字通信系统的基本模型1
图1.2 二进制对称信道 BSC 的转移概率4
图1.3 卷积码编码器10
图1.4 (2,1,2)卷积码编码器11
图1.5 (2,1,2)卷积码编码器状态图11
图2.1 A 9,2,3 LDPC 码的二分图 17
图2.2 A 9,2,3 LDPC 码经过列变换后的二分图18
图3.1 BP 算法第二步中信息传播流程示意图26
图3.2 BP 算法第三步中信息传播流程示意图27
图3.3 AWGN 信道模型 28
图3.4 R 1/2 时,不同长度的LDPC 码在迭代3 次下的性能比较29
图3.5 不同码率的LDPC 码在迭代3 次下的性能比较29
()LDPC 码在不同迭代次数下的译码性能30
8,2,4 LDPC校验矩阵对应的TANNER 图31
图3.8 TANNER 图中两个长度为4 的环31
图3.9 长度为4 的环在校验矩阵中的表示31
图3.10 长度为8 的环在校验矩阵中的表示32
图3.11 BP 算法中信息在环中的传输示意图33
图4.1 例4.1 中基于生成矩阵的非正规LDPC 码的TANNER 图37
图4.2 基于生成矩阵的非正规LDPC 码的性能曲线(不包含校验位) 38
图4.3 基于生成矩阵的非正规LDPC 码和基于校验矩阵的LDPC 码的性能比较 39
图4.4 基于生成矩阵的LDPC 码(包含校验位)和基于校验矩阵的LDPC 码的性能比较 .40
图5.1 分块译码原理框图 42
图5.2 不同分块比例的译码性能比较46
图5.3 分块在不同迭代次数下的译码性能比较47
图5.4 分块译码性能与正规LDPC 码BP 算法译码性能比较47
(2,1,2)码L 5 时的篱笆图50
VI 南京航空航天大学硕士论文
图6.2 LDPC/CONV.级联码编译码原理框图54
图6.3 二进制对称信道55
(2,1,6)卷积码编码器56
图6.5 LDPC/CONV.码与LDPC 码的性能比较56
图6.6 不同长度、码率的LDPC/CONV.码性能比较 57
图6.7 LDPC/CONV.码在不同的外码迭代次数下的性能比较57 VII 承诺书 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,独立进行研究
工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的
研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的
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纪钢《高频电子线路》第4章1-7节201310.ppt 73页
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共基电路的特点:
①输入导纳高,相当于前一级的负载YL'高; T1 T2 C1 L1 C2 L2 图4.6-4 ②输出阻抗高,即输出导纳小。 级联后:
共发级在负载YL'很大时,电压增益很小,电流增益大;
共基级虽然电流增益接近1,但电压增益大。
级联后总体功率增益较大。 下面进行简单的定量分析 分析法—是把两个级联晶体管看成一个复合管。 * (2)式减(4)式结果代入(3)式,解出V2',把V2'结果代入(1)和(2)式 分析法—是把两个级联晶体管看成一个复合管。 得出复合管导纳 V1 I1 V2 I2 + + - - V1 I1 V2 I2 + + - - + - V V = V2 - V'2 V'2 + - I'2 I'2 - I2
= * 式中: 在一般的工作频率范围内,下列条件是成立的,即: 因此: 得出 失配法的优点: ①工作稳定; ②产生过程中无需调整; ③适用于大批量生产; ④对yoe有改善作用; ⑤与单管功率增益近似相等。 * §4.7
谐振放大器的常用电路 4.7.1
谐振放大器常用电路举例 国产某调幅通信机接收部分所采用的两级中频放大器电路。 第一级 第二级 图4.7-1 二级共发-共基级联中频放大器电路 C1 T1 T2 T3 输入 输出 T4 C4 C5 C6 C7 C2 C9 C10 C11 C12 C13 C14 Tr2 Tr1 680 R6 R7 R9 R8 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R19 R18 -8V -15V -15V * 第一级 第二级 为两个管子 的偏置电阻 反馈电阻 温度稳定电阻 去耦电路 单调谐回路 旁路电容 该电路的优点:①有利微型化; -8V调节直流工作点 R19和R20(热敏电阻)温度补偿 输入端680?是防自激电阻(选用) ②稳定性好;③电性能好; ④便于大批量生产 画出微变等效电路和直流电路 C1 T1 T2 T3 输入 输出 T4 C4 C5 C6 C7 C2 C9 C10 C11 C12 C13 C14 Tr2 Tr1 680 R6 R7 R9 R8 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R19 R18 -8V -15V -15V * 国产某通信机中放级采用的窄带差接桥型晶体滤波电路 L2 输出 Cq C4 CN L1 L3 Rq Lq Co T
为中放级 R1
C1和C2 组成直流偏置电路 R4
去耦合电路 JT
组成滤波电路调节电桥 L3
第二级调谐回路 画出微变等效电路和直流等效电路 C1 L2 输入 输出 R2 VCC R1 R3 R4 C2 C3 C4 C5 CN JT L1 L3 T * 当调节CN,使得CN=Co时
Co的作用被平衡,输出决定于石英晶体的串联谐振特性。 当CN&Co时,必然低于ωq的某一频率
晶体所呈现的容抗等于CN,这时电桥平衡,无输出。 当CN&Co时,必然高于ωp的某一频率
晶体所呈现的容抗等于CN,这时电桥平衡,无输出。
因此,调节CN可改变通频带宽度,也可使电桥平衡点对准干扰信号频率,这样电桥就对干扰信号衰减最大。 L3组成第二回路,其抽头可变,作用①阻抗匹配,②改变2Δf0.7和QL L2 输出 Cq C4 CN L1 L3 Rq Lq Co * 采用单片陶瓷滤波器提高放大器选择性的中频放大器电路
由于陶瓷滤波器工作在465kHz,因此,对465kHz信号呈现极小的阻抗;此频率负反馈最小,增益最大,而对高于465kHz稍远的频率,滤波器呈现较大阻抗,使负反馈加大,增益下降,因而提高了此中心放大器的选择性。 输入 C1 R2 VCC R1 R3 C2 C3 T 2L R4 * 采用表面声波滤波器的中频放大器电路
滤波器由于它的插入损耗与匹配条件有关,所以它的接入必须实现良好的匹配,此外,匹配条件基本满足时,总的插入损耗大,通常在6~10dB。
所以还必须采用预中频放大器来保证放大器的总增益。 R2,R3,R4组成偏置电路
L在fo附近与晶体管的输入电容组成并联谐振,可以提高前一级QL,有利于整机的选择性和抗干扰能力。
L是提高输入阻抗的 SAWF C1 R3 VCC R2 R4 C2 C4 T R6 R1 R5 L1 L C5 至中放 * 第4章总结:
1.晶体管在高频小信号时的等效电路—形式等效电路与混合π等效电路;
2.单调谐回路谐振放大器的电压
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