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解读什么是阻抗变换?

“如果负载是100欧姆要与源阻抗50欧匹配,直接在负载并联一个100欧负载不就行了吗”……这样的问题常被提出。

下面是一个初中物理题,“已知电压源电阻是Zs,问Zl多大时,Zl上的功率最大。推导过程这里省略,结果是当Zl=Zs时,Zl上能获得最大功率。

让负载获得最大功率就是电路需要阻抗匹配的原因。在射频链路中,上面例题的电压源的信号由直流变为交流,基本思想是完全以致的。射频电路中的阻抗变换要达到的效果是——“在电路中的任意点,分别往源端和负载端看去,他们的阻抗是互为共轭的。”而射频电路中,完成阻抗匹配的工具是电感、电容和微带线。为什么没有电阻?因为匹配网络是不能耗能的,电阻耗能器件。

例2:在中心频率为500MHz时,把功率管的输入阻抗从1.0+j2.0匹配到50欧,品质因素Q=2。

(2)增加新的电抗元件,谐振掉原电路的电抗因素,使电路呈现的阻抗无虚部状态;

设计匹配电路时,首先在电路中并联一个XC1=-j2.5以综合原电路中的电抗部分,此时电路实际上等效为一个5欧姆负载;

此时虽然得到实阻抗5欧,但没有达到50欧姆的目的,需要继续阻抗匹配,设下一步阻抗匹配的Q值为2(射频电路的带宽取决于系统的品质因素,品质因素越大,带宽越窄,所以一般做匹配时,选择品质因素一般越小越好。),故串联一个新的电抗10j。

实际上,串并电路的等效转换反映到Smith圆图上就是同一个阻抗点阻抗圆图和导纳圆图的不同表达形式,下面我们用SMITH圆图工具来完成例2:

阻抗变换是射频链路中最基本的要素,在原理图设计中我们经常借助各种EDA工具来设计阻抗匹配网络,如ADS,smith-chart等,电路板贴片回来后,由于PCB工艺、电感和电容的频率特性等因素,阻抗匹配网络还需要射频工程师对着网络分析仪调试,随着频率的升高,阻抗匹配主要由微带线和腔体完成,西方的工程师称射频模块是“Magic BOX”,这是射频行业的魅力所在,一件优秀的射频产品的内涵是由设计师的2分经验、3分设计和5分的调试共同构成。

RF工程师在设计芯片和天线间的阻抗匹配时是否也遇到过这样的问题,根据数据手册的参数进行匹配设计,最后…

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兼容(4线协议,UART接口) 充电器检测 与USB BCDv1.1兼容 VBUS检测 数据接触检测 一级和二级检测 …

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TSU6712是具有阻抗检测的多重SP4T开关。这个开关特有阻抗检测,这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。通过使用I 2 C对TSU6712进行完全控制,并能够使得USB数据,立体声和单声道音频,视频使用一个共同的连接端口。 这个设备通过附加的VBAT或者VBUS进行供电。这个开关可以用I 2 C进行控制。当USB,UART JIG线缆在开发和生产期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用。 特性 侦测功能与CEA-936A兼容(4线协议,UART接口) USB路径支持USB 2.0高速接口 支持在制造中(JIG,BOOT)使用的控制信号(USB,UART JIG) 配件连接,断开中断。 兼容附件 USB线缆,UART线缆,电视输出线缆 单声道,立体声耳机 用于DMB的遥控器 汽车配套组件 – CEA-936A 充电+电视输出 充电+立体声耳机 控制输入符合1.8 V逻辑要求 …

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发电机失磁保护定子侧判据比较分析

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中国南方电网电力调度控制中心、西安热工研究院有限责任公司的研究人员陆明、薛磊、兀鹏越,在2019年第5期《电气技术》杂志上撰文,通过一次发电机失磁事故,对目前实际中用到的3种失磁保护定子侧判据性能进行分析,指出了这几种判据之间的本质联系以及在实际应用中的选择方法,有助于深入了解失磁过程中各电量的变化过程,对保护装置的整定计算具有指导意义。

对于大型发电机失磁保护,阻抗圆行业标准推荐了低电压判据、定子侧阻抗判据和转子侧判据三类保护判据,其中低电压判据和定子侧阻抗判据都可归类于定子侧判据。在实际工程上,保护装置定子侧判据有3种方式:定子侧阻抗判据、定子侧导纳判据和定子侧有功无功判据,分别对应了R-X坐标平面、G-B坐标平面和P-Q坐标平面。

这3种判据在国内外不同厂家的保护产品中均有应用,对这三者进行比较分析,厘清相互的关系,有助于提高技术人员对失磁保护的认识,更好地实现不同保护原理的应用。本文结合一起实际发生的失磁事故案例,分析比较了这3种坐标平面下失磁事故特征和失磁判据的特点。

以隐极发电机为例,本文介绍发电机失磁过程。设发电机与无穷大系统相连,则机端电压在失磁过程保持恒定不变。设发电机电势为Eq,定子电流为I,功率因数角为φ,发电机功角为δ。

发电机正常滞相运行,定子电流滞后于机端电压,发电机发出有功功率和无功功率。失磁后,发电机励磁电流逐渐减小,Eq随之减小,定子电流超前于机端电压,发电机进入进相运行状态,发电机发出有功功率,吸收无功功率。若励磁电流进一步衰减,发电机功角越过90°,则发电机失去同步运行状态,此时,定子电流超前于机端电压45°左右,为维持有功负荷不变,定子电流比正常运行增加很多。之后,发电机会进入稳定异步运行状态。

发电机从失磁到失步一般要经过2~6s,与机组的容量及转子回路的时间常数有关。发电机失磁之后,必然经历一个进相运行的状态。如果根据定子侧的状态量判定发电机是否失磁,就必须保证发电机进相运行时不误动,因此定子侧判据动作速度较慢,这是现在失磁保护普遍存在的问题。

定子判据主要不足之处是失磁动作滞后,这是由发电机本身特点决定的。在转子失去励磁电源瞬间,发电机主磁通是近似保持不变的,而这反映到定子侧电量上,也和失磁前没有大的区别。失磁后的一段时间,励磁电流在减小,定子侧电流电压所反映的失磁在本质上是反应转子侧励磁电流的减小。而转子回路时间常数较大,励磁电流的衰减比较慢,因此失磁保护动作时间较长是必然的。

基于R-X坐标的失磁阻抗判据,是《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》和《IEEE Guide for AC Generator Protection》中推荐采用的。《导则》中推荐了异步边界阻抗圆和静稳极限阻抗圆作为失磁保护判据。

静稳极限阻抗圆范围较大,接近发电机正常运行区域,容易发生误动。对于一些区外故障,比如发电机-变压器组高压侧发生三相短路,机端阻抗轨迹容易进入到静稳极限阻抗圆。为了避免误动,一般需要增加1~1.5s的延时。

异步边界阻抗圆动作判据主要用于与系统联系紧密的发电机失磁故障检测,其能反应失磁发电机机端的最终阻抗,但动作可能较晚。对于与系统联系阻抗较大的机组,失磁阻抗轨迹则有可能先进入失步保护动作区域,再进入异步阻抗圆。一般大型机组与系统的联系阻抗较小,所以多采用异步边界阻抗圆判据。动作延时一般为0.5s,是为了避免稳态振荡发生误动作。

《IEEE Guide for AC Generator Protection》在异步边界阻抗圆中又增加了一个直径为1p.u.的圆,按文献[2]的习惯,称其为基准阻抗圆。基准阻抗圆可作为发电机严重失磁故障情况下的动作判据,比如发电机带30%以上的负荷下的失磁。因为这种情况下,失磁机组对设备和系统都有极大危害,所以动作时间一般为0.1s。

这里以一起实际发生的660MW发电机失磁事故,来检验和比较阻抗判据的保护效果。该事故中的发电机的参数见表1。

表1数据均采用不饱和值。根据发电机额定容量和额定电压可得到1p.u.=0.545 。若阻抗判据采用二次值,则可得到异步边界阻抗圆的上下端点值为2.29 和32.4 ;若发电机和系统的联系阻抗为3.8 ,则静稳极限阻抗圆的上下端点为3.8Ω和32.4Ω。绘制发电机失磁后机端阻抗的运动轨迹,如图2所示。

通过比对失磁数据的时间标签,可以得到机端阻抗轨迹在失磁后3.03s进入静稳极限阻抗圆,在失磁后4.2s进入异步阻抗圆,在失磁后约10s,阻抗轨迹进入基准阻抗圆。因发电机失磁前有功功率239MW,约为额定功率的36%,阻抗轨迹在约1s后离开基准阻抗圆,之后在异步圆和基准阻抗圆之间振荡。

若综合考虑保护动作的延时,即静稳极限阻抗圆会有1~1.5s的延时,异步边界阻抗圆会有0.5s的延时,则静稳圆和异步圆都会在失磁后4.5~5s之间动作于跳闸,两者实际动作时间基本差不多。

基于G-B坐标平面的失磁保护判据,是西门子公司的采用导纳测量原理发电机失磁保护。文献[7-8]详述了导纳测量原理的整定方法,表明导纳特性与发电机运行极限特性曲线相似,具有物理意义清晰直观、易于整定的特点。

按照文献[7]所述导纳平面上失磁保护动作判据和阻抗判据的内在联系,把图1中阻抗平面的3个特性阻抗圆映射到导纳平面,可以得到图3。

还以上文失磁事故为例,调取故障录波数据,绘制出导纳平面失磁轨迹,如图4所示。

可以看到,机端阻抗轨迹在失磁后2.6s穿过特性1,在失磁后3.6s穿过特性2,最终没有越过特性3,并持续在特性2和特性3之间振荡。考虑到动作的延时,无论特性1,还是特性2判据,最终都能在失磁后4.1s动作于跳闸。

导纳测量原理在本质上和阻抗判据是相同的。不同的是,导纳判据采用直线近似代替了特性圆,因此,保护装置进行判据的计算时所需要的计算量更小,更易于实现。

基于P-Q坐标平面的失磁保护判据,是由发电机运行特性曲线和静稳极限阻抗圆映射到P-Q坐标平面的静稳极限圆共同构成的。

如要把静稳圆映射到P-Q坐标平面,那么首先要考虑机端电压或系统电压的问题,因为有功或无功与电压的平方成正比。阻抗判据和导纳判据,均独立于系统电压或机端电压,这是阻抗判据和导纳判据的优势。在轻负载的情况下失磁,对发电机的危害较小,可允许发电机异步运行一段时间;但是异步运行过程中,发电机从系统吸收大量无功,对系统的危害较大。

低电压判据可以用于衡量这一状况。失磁保护一般可以设置两个跳闸动作段,其中一段投阻抗判据或导纳判据,经较长延时动作;另一段经阻抗判据或导纳判据与低电压判据共同动作出口,动作时间较短。设置第一段的目的是防止因低电压判据闭锁而使得失磁保护拒动,第二段的目的是保证失磁对系统危害较大时能够快速动作。

相比于阻抗判据或导纳判据,有功无功判据需要综合考虑机端电压。根据《汽轮发电机运行导则》和《同步发电机进相试验导则》,进相运行须控制发电机机端电压不低于90%额定电压。根据《IEEE Guide for AC Generator Protection》,一般取0.95倍的额定电压作为R-X坐标平面到P-Q坐标片面映射的条件。根据《导则》,机端低电压整定值一般取0.85~0.90Un。

综上所述,可设两段保护,分别取0.85倍和0.95倍的额定电压下P-Q坐标平面的静稳圆作为动作条件。其中0.85倍额定电压下的静稳圆动作于报警,0.95倍额定电压下的静稳圆经延时动作于跳闸。失磁保护需要综合考虑发电机的特性曲线倍的额定电压,把R-X平面的静稳极限阻抗圆映射到P-Q平面,可以得到图6。

通过比对失磁数据的时间标签,可以得到在失磁后2.6s,失磁P-Q运动轨迹穿过U=0.85Un的静稳圆,失磁后4.2s,运动轨迹穿过U=0.95Un的静稳圆,在失磁后9s穿过发电机特性曲线Un的静稳圆和发电机特性曲线之间做振荡运动。

发电机失磁后必然经历一个进相运行的过程,而失磁保护定子侧判据需要躲过这个过程,因而存在动作速度较慢的问题,本文通过一起实际发生的失磁事故案例,检验并比较了R-X坐标平面、G-B坐标平面和P-Q坐标平面上的失磁保护判据,发现三者均能可靠动作,动作时间相差不大,三者的性能相近。

通过比较3种失磁保护判据,可知:①发电机失磁保护定子侧判据动作较慢是由发电机失磁特性决定的;②导纳测量原理在本质上与阻抗判据是相同的;③与系统联系阻抗较小的机组,首选异步阻抗圆判据,其较短的动作延时可以保证最终动作时间和静稳圆相差不大;④采用0.95倍额定电压的P-Q坐标平面的静稳圆判据和阻抗或导纳坐标平面判据具有着较好的等效性。

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微带天线出现圆极化时smith圆图是什么特征

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展开全部史密斯圆图并不能反映圆极化。史密夫图表(Smith chart,又称史密斯圆图)是在反射系散平面上标绘有归一化输入阻抗(或导纳)等值圆族的计算图。是一款用于电机与电子工程学的图表,主要用于传输线的阻抗匹配上。所以你要看圆极化要调出圆极化图,史密斯圆图只是看阻抗的。

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史密斯圆图有方向性吗?? 什么是天线有哪些重要功能??什么是共轭匹配和无反射匹配各位学微波的帮

史密斯圆图有方向性吗?? 什么是天线有哪些重要功能??什么是共轭匹配和无反射匹配??各位学微波的帮

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各位学微波的尽快帮忙解决下后天考了开始谢谢了还有谁有微波课后习题答案第一章49题的答案…

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展开全部你好!smith 圆图的左边是低阻区,右边是高阻区,上边是电感区,下边是电容区,这样看四边都不对称应该是有方向性的吧。天线的功能主要是将导行波转换为自由空间波,它是一种换能器。共轭匹配:传输线上任何一个参考面往负载看去的阻抗和向源端看去的阻抗互为共轭。共轭匹配只要虚部不为零是有放射的。无反射匹配:阻抗保持连续即输入阻抗等于输出阻抗即无反射。

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如何在hfss中的smith chart中标记vswr圆

史密斯圆图(Smith chart)是一款用于电机与电子工程学的圆图,主要用于传输线的阻抗匹配上。一条传输线(transmission line)的电阻抗力(impedance)会随其长度而改变,要设计一套匹配(matching)的线路,需要通过不少繁复的计算程序,史密斯圆图的特点便是省却一些计算程序。如何看史密斯圆图

圆图中的横坐标代表反射系数的实部,纵坐标代表虚部。圆形线代表等电阻圆,每个圆的圆心为1/(R+1),半径为R/(R+1).R为该圆上的点的电阻值。

中间的横线与向上和向下散出的线则代表阻抗的虚数值,即等电抗圆,圆心为1/X,半径为1/X.由于反射系数是小于等于1的,所以在等电抗圆落在单位圆以外的部分没有意义。当中向上发散的是正数,向下发散的是负数。

圆图最中间的点(Z=1+j0, Γ=0)代表一个已匹配(matched)的电阻数值(此ZL=Z0,即Z=1),同时其反射系数的值会是零。圆图的边缘代表其反射系数的幅度是1,即100%反射。

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回顾总决赛G1失误的JR再次曝出了雷人话语

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“前一个回合,我们得到了犯规罚球机会,我认为他(乔治-希尔)两罚都进了,但他没有。然后下一刻我们得到球,我觉得无论叫不叫暂停,他们反正也要对我犯规,所以我们就保持通常的做法。

我们得到球,没人叫暂停,我就想,‘好吧,那我把球运出去,比赛就要结束了。’我看向勒布朗(詹姆斯),勒布朗那样伸手指着,我就想,‘他XXX在指什么啊?’我回头一看才知道,我知道有破事发生了,‘别在总决赛啊!别在总决赛啊!’”

我从场上走到替补席的过程中也一直在问他这个,‘Bron,你为什么不叫暂停?’勒布朗问,jr总决赛失误视频‘我们有暂停吗?我们有暂停吗?’所有球员都转过头去,教练也不愿回答。没有人愿意说话。”

酷,”史密斯说,“但(希尔罚球不进)这种事经常发生,我不能对希尔罚丢感到生气,我们本不必被拖到那种境地才能赢下比赛。

那一晚我找到泰伦-卢说,‘兄弟,我不知道该说什么。’他说,‘兄弟,你在说什么?你做了一个篮球的决策,没有奏效。这种事会发生。’我说自己应该出手投篮啊什么的,他说,‘假如你没得到那个篮板呢?比赛反正也要结束了。’我洗澡时想通了,许多事情本可以发生的没发生,本可以不发生的发生了。而且反正我们也被横扫了。好吧,就算我们赢了一场,他们还会连赢四场,有什么区别呢?好像我改变了整个系列赛似的。”“当晚我就对这事一笑了之,我不是那种纠结于某些事的人。我不会深陷其中。

我不会忘记它。你搞砸了,这不是第一次了。只是我的这种事出现在总决赛。我们都搞砸过。”

“许多事情本可以发生的没发生,本可以不发生的发生了。而且反正我们也被横扫了。

好吧,就算我们赢了一场,他们还会连赢四场,有什么区别呢?好像我改变了整个系列赛似的。”

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打篮球发挥不稳定怎么办?我打球属于JR那一类的神经刀。。状态好了怎么打有状态不好接队友传球都

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打篮球发挥不稳定怎么办?我打球属于JR那一类的神经刀。。状态好了怎么打怎么有,状态不好接队友传球都

打篮球发挥不稳定怎么办?我打球属于JR那一类的神经刀。。状态好了怎么打怎么有,状态不好接队友传球都

打篮球发挥不稳定怎么办?我打球属于JR那一类的神经刀。。状态好了怎么打怎么有,状态不好接队友传球都手滑。。我身高190,体重135斤左右,,运球我自我感觉不算差但也不是最好。。。…

打篮球发挥不稳定怎么办?我打球属于JR那一类的神经刀。。状态好了怎么打怎么有,状态不好接队友传球都手滑。。我身高190,体重135斤左右,,运球我自我感觉不算差但也不是最好。。。jr为什么叫神经刀怎么样才能发挥稳定些。。。???

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估计是没有集中注意力。打球不认真的时候,很多人都是瞎突破,或者一阵胡乱运球,不善于找对位防守者的弱点。不过如果是射手,这个真要看手感的

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求助ADS中如何利用史密斯圆图进行输出匹配

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看的那些带线阻抗计算 都是与频率有关的如果我想设计一个50欧姆的带线 要根据频率 介质才能算出宽度 长度来但是现在我有两个谐振频率 例如一个1G 另外一个2GHZ 那如果我用1GHZ的频率那么算出来的带线欧姆的激励 。

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恭喜!JR真走运去不了湖人反倒联手最佳教练拯救生涯

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JR史密斯在加盟骑士联手詹姆斯之前是一个不折不扣的球队毒瘤,他虽然有能力有水平,但因为极为恼人的刺头性格始终不讨喜,虽然在掘金也曾打出过高光表现,但终究还是没有沿着理想的生涯轨迹走。

JR史密斯真正走入人们视线,还是在詹姆斯回归克利夫兰后加盟骑士做了勒布朗的带刀侍卫,并且在骑士夺冠的过程中做出了不可磨灭的贡献。

三天以前,JR史密斯正式被骑士裁掉,有人在凯文.乐福的推特下嘲讽JR,乐福立刻回怼,说明JR的人缘还是不错的。因此,虽然在队内时没人对JR的合同感兴趣,但当克利夫兰裁掉了JR,立刻有三支球队表达了好感,他们是雄鹿、火箭、76人。

雄鹿的当家球星字母哥虽然暂时还没有詹姆斯的影响力,但不可否认的是,二人的打法有诸多相似之处,都是凭借高超的突破能力撕开防线后突破分球,从而给射手创造出机会。上赛季的JR虽然出战场次少,但三分命中率仍然高达37.3%,还是一个可观的命中率。jr史密斯高光时刻因此,加盟雄鹿后的JR,很有可能迎来职业生涯第二春,像上赛季的乔治希尔一样。

更难能可贵的是,雄鹿的主帅是两届年度最佳教练布登霍尔泽,他也是马刺系出身的战术大师,对于球队的战术指挥及临场布置都极为出色,远不是卢指导之流能比的。

在布帅的体系下,JR这种能投三分同时还可以自己创造投篮空间的后卫球员是十分有价值的。

彼时老鹰的蒂格,去年雄鹿的布罗格登都是类似的情况,因此,在布帅麾下,JR有望打出生涯新的高度。

当年JR是在碰到詹姆斯后改变了命运,现在又在职业生涯最关键之一的节点处碰到了字母哥,不得不说,JR的命是真好!返回搜狐,查看更多