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转换水泵的脉冲检测

污水处理过程控制里要控制许多的模拟量参数(溶氧量、泵压等)。令控制对象准确、迅速地追踪在设定值是最根本标准,要想实现这项控制要求,需使用一类控制算法。其中PID(Proportion-Integral-Derivative)控制始终是多种控制方法中使用最普遍的控制算法,ca88手机版厂根据PID原理构建的控制器是自动控制系统设计中最具典范的1类控制器。PID控制器具有构造清晰、运行稳定、安全可靠、参数调节便捷等优点,因而成为了工业过程控制中不可替代的主要技术之一。

图1:PID控制系统原理图

PID控制系统原理图

为了提高ca88手机版频谱利用效率,频分复用技术被广泛的应用到现代无线通信系统中。无线收发系统的模块包括收发链路以及频综,尤其是频综决定了无线收发系统的信号质量,为其提供频率可编程的本地振荡信号。频综可以对用户进行信道分配,信道的切换是通过改变频率综合器的输出频率实现的,频综在其中起到“频率搬运车”作用,接收机和发射机共用之。如下图2是本系统采用的方案:接收机采用零中频结构;发射机直接上混频;频综采用整数N频率综合器。

图2:无线通信系统零中频架构

无线通信系统零中频架构

对于接收机,天线接收空间中的RF信号,经过射频带通滤波器(Filter)后进入低噪声放大器(LNA),放大后送入混频器(Mixer),频综的输出作为混频器的时钟信号,实现复混频,进行直接下变频操作。这样,频综提供的本振信号将射频信号搬移到了中频。由于中频频率相对较低,属于基带信号,方便进行进一步处理。


对于发射机,直接发射中频信号是不现实的,因此,中频信号需要被射频信号调制。在图2-1中,频综提供本振信号给混频器复混频,使得中频信号被上“搬移”到射频频率,然后通过射频带通滤波器后输入功率放大器(PA)进行放大,最终由天线发射出去。


对于一个收发机而言,是有三大部分组成,每一部分都有自己的性能指标,同时,每一部分都有很多小模块构成,每个小模块的性能指标共同决定了每一部分的性能指标。例如,对于频综来说,鉴频鉴相器、电荷泵、压控振荡器等模块共同决定了它的指标。ca88会员登录频率综合器为通信系统提供本振信号,通信系统的正常工作必然要求频率综合器输出信号符合通信系统的标准。在现代的通信系统中,频率综合器都是朝着低的相位噪声、高频率、小的频率分辨率以及快的锁定速度来研究。

(1)频率范围

频率范围定义为频综输出信号频率最大值与最小值的差值。频率范围不仅与通信协议有关,也同收发机架构有关:零中频收发机频综的频段范围一般由为协议规定;超外差收发机频综一般为工作频段和中频频率的差。在本设计中,根据系统的要求频综要正交输出,即VCO的差分信号在预二分频后实现正交化,因此,预二分频器的输出频率范围就是PLL的频率范围。在芯片制造过程中频率范围的变化,一般是降低,因此,在实际设计时频率范围要相对协议规定留一定的裕量。


(2)频率分辨率

频率分辨率(频率最小间隔)由信道频率宽度来确定。ca88手机版厂对于不同类型的频综其定义是不同的:输入参考信号频率及小数分频器的位数决定了小数频综的频率分辨率;对于整数N频综而言,输入参考频率就是频率分辨率。


(3)相位嗓声

在当今,信号的环境越来却复杂,接收机能从其中提取出有用信号至关重要。对于接收机而言,频率综合器的相位噪声越差,提取有用信号的能力就越弱,甚至会造成收发机不能正常工作。


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点击次数:  更新时间:2018-02-05 09:30:04  【打印此页】  【关闭