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光伏发电系统中嵌入式滤波直流电路的应用研究
被引量:
1
1
作者
李艳
郑琼林
+1 位作者
周蕾
周兴
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期780-786,共7页
提出利用隔离型Buck类电路中的变压器漏感和增加的交叉耦合电容构成嵌入式滤波器实现输入电流的正向连续的思路。在分析已有带嵌入式滤波变换器的基础上,归纳出此类电路拓扑构成的一般规律,进而生成了带嵌入式滤波的半桥电路,并进行实...
提出利用隔离型Buck类电路中的变压器漏感和增加的交叉耦合电容构成嵌入式滤波器实现输入电流的正向连续的思路。在分析已有带嵌入式滤波变换器的基础上,归纳出此类电路拓扑构成的一般规律,进而生成了带嵌入式滤波的半桥电路,并进行实验验证。实验结果表明:嵌入式滤波半桥电路能正常工作,输入电流正向连续,开关器件电流应力降低,比传统的半桥电路功率密度高。在多数工况下,效率均高于传统的半桥电路。
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关键词
光伏发电系统
电流连续
嵌入式滤波
变压器漏感
交叉耦合电容
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职称材料
基于噪声消除技术的超宽带CMOS低噪声放大器设计
被引量:
5
2
作者
马翔
金德鹏
+1 位作者
苏历
曾烈光
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2011年第11期122-124,127,共4页
为满足3.5 GHz单载波超宽带无线接收机的射频需求,设计了一种工作在3~4 GHz的超宽带低噪声放大器。电路采用差分输入的CMOS共栅级结构,利用MOS管跨导实现宽带输入匹配,利用电容交叉耦合结构和噪声消除技术降低噪声系数,同时提高电压增...
为满足3.5 GHz单载波超宽带无线接收机的射频需求,设计了一种工作在3~4 GHz的超宽带低噪声放大器。电路采用差分输入的CMOS共栅级结构,利用MOS管跨导实现宽带输入匹配,利用电容交叉耦合结构和噪声消除技术降低噪声系数,同时提高电压增益。分析了该电路的设计原理和噪声系数,并在基于SMIC 0.18μm CMOS射频工艺进行了设计仿真。仿真结果表明:在3~4GHz频段内,S11和S22均小于-10 dB,S21大于14dB,带内起伏小于0.5dB,噪声系数小于3dB;1.8V电源电压下,静态功耗7.8mW。满足超宽带无线接收机技术指标。
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关键词
超宽带
低噪声放大器
噪声消除
电容
交叉耦合
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职称材料
一款工作于2.4GHz频段的带有源负载的高性能双平衡有源混频器(英文)
被引量:
1
3
作者
姜梅
张兴
+5 位作者
王新安
刘珊
徐锋
汪波
宗洪强
沈劲鹏
《北京大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第4期538-544,共7页
对带有源负载的CMOS双平衡Gilbert有源混频器的1/f噪声、线性度与转换增益进行深入分析。这款采用PMOSFETs做负载的混频器工作于2.4 GHz频段。为降低混频器的1/f噪声,利用双阱工艺中的寄生垂直NPN晶体管作为开关,同时在PMOSFETs处并联...
对带有源负载的CMOS双平衡Gilbert有源混频器的1/f噪声、线性度与转换增益进行深入分析。这款采用PMOSFETs做负载的混频器工作于2.4 GHz频段。为降低混频器的1/f噪声,利用双阱工艺中的寄生垂直NPN晶体管作为开关,同时在PMOSFETs处并联最低噪声的分流电路作为负载。运用在PMOSFETs处的高性能运算放大器,不仅为零中频输出提供了合适的直流偏置电压,以避免下级电路的饱和,并能够为混频器提供足够高的转换增益。同时,在输入跨导(Gm)级电路中采用电容交叉耦合电路能够将转换增益进一步提高。为了增加混频器的线性度,采用共栅放大器作为输入跨导级电路。这款混频器采用TSMC 0.18μm 1-Poly6-Metal RF CMOS工艺,在1.5 V电源电压、3 mA的电流消耗下获得了17.78 dB的转换增益、13.24 dB的噪声因子和4.45 dBm输入三阶交调点的高性能。
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关键词
直接下转换接收机
RF前端
有源双平衡Gilbert混频器
低噪声分流电路
1/f噪声
共栅放大器
电容
交叉耦合
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职称材料
题名
光伏发电系统中嵌入式滤波直流电路的应用研究
被引量:
1
1
作者
李艳
郑琼林
周蕾
周兴
机构
北京交通大学电气工程学院
出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期780-786,共7页
基金
台达电力电子科教发展基金(DREG2011010)
中国博士后基金面上项目(2011M500225)
高等学校博士学科点专项科研基金(20110009120032)
文摘
提出利用隔离型Buck类电路中的变压器漏感和增加的交叉耦合电容构成嵌入式滤波器实现输入电流的正向连续的思路。在分析已有带嵌入式滤波变换器的基础上,归纳出此类电路拓扑构成的一般规律,进而生成了带嵌入式滤波的半桥电路,并进行实验验证。实验结果表明:嵌入式滤波半桥电路能正常工作,输入电流正向连续,开关器件电流应力降低,比传统的半桥电路功率密度高。在多数工况下,效率均高于传统的半桥电路。
关键词
光伏发电系统
电流连续
嵌入式滤波
变压器漏感
交叉耦合电容
Keywords
PV power generation system
continuous current
buih-in filter
leakage inductor
cross-coupled capacitor
分类号
TM464 [电气工程—电器]
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职称材料
题名
基于噪声消除技术的超宽带CMOS低噪声放大器设计
被引量:
5
2
作者
马翔
金德鹏
苏历
曾烈光
机构
清华大学电子工程系
出处
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2011年第11期122-124,127,共4页
基金
国家高科技研究发展计划资助项目(2009AA011205)
国家自然科学基金资助项目(60928001
+2 种基金
60972019)
国家重大科技专项(2009ZX03006-007-02
2010ZX03004-002-02)
文摘
为满足3.5 GHz单载波超宽带无线接收机的射频需求,设计了一种工作在3~4 GHz的超宽带低噪声放大器。电路采用差分输入的CMOS共栅级结构,利用MOS管跨导实现宽带输入匹配,利用电容交叉耦合结构和噪声消除技术降低噪声系数,同时提高电压增益。分析了该电路的设计原理和噪声系数,并在基于SMIC 0.18μm CMOS射频工艺进行了设计仿真。仿真结果表明:在3~4GHz频段内,S11和S22均小于-10 dB,S21大于14dB,带内起伏小于0.5dB,噪声系数小于3dB;1.8V电源电压下,静态功耗7.8mW。满足超宽带无线接收机技术指标。
关键词
超宽带
低噪声放大器
噪声消除
电容
交叉耦合
Keywords
uhra-wideband(UWB)
low noise amplifier
noise cancelling
capacitor cross-coupling
分类号
TN402 [电子电信—微电子学与固体电子学]
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职称材料
题名
一款工作于2.4GHz频段的带有源负载的高性能双平衡有源混频器(英文)
被引量:
1
3
作者
姜梅
张兴
王新安
刘珊
徐锋
汪波
宗洪强
沈劲鹏
机构
集成微系统重点实验室
北京大学信息科学与技术学院
出处
《北京大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第4期538-544,共7页
文摘
对带有源负载的CMOS双平衡Gilbert有源混频器的1/f噪声、线性度与转换增益进行深入分析。这款采用PMOSFETs做负载的混频器工作于2.4 GHz频段。为降低混频器的1/f噪声,利用双阱工艺中的寄生垂直NPN晶体管作为开关,同时在PMOSFETs处并联最低噪声的分流电路作为负载。运用在PMOSFETs处的高性能运算放大器,不仅为零中频输出提供了合适的直流偏置电压,以避免下级电路的饱和,并能够为混频器提供足够高的转换增益。同时,在输入跨导(Gm)级电路中采用电容交叉耦合电路能够将转换增益进一步提高。为了增加混频器的线性度,采用共栅放大器作为输入跨导级电路。这款混频器采用TSMC 0.18μm 1-Poly6-Metal RF CMOS工艺,在1.5 V电源电压、3 mA的电流消耗下获得了17.78 dB的转换增益、13.24 dB的噪声因子和4.45 dBm输入三阶交调点的高性能。
关键词
直接下转换接收机
RF前端
有源双平衡Gilbert混频器
低噪声分流电路
1/f噪声
共栅放大器
电容
交叉耦合
Keywords
direct conversion receiver
RF front-end
active double-balanced Gilbert mixer
low noise shuntcircuit
I/f noise
common gate amplifier
capacitor cross-coupled
分类号
TN773 [电子电信—电路与系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
光伏发电系统中嵌入式滤波直流电路的应用研究
李艳
郑琼林
周蕾
周兴
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于噪声消除技术的超宽带CMOS低噪声放大器设计
马翔
金德鹏
苏历
曾烈光
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2011
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
一款工作于2.4GHz频段的带有源负载的高性能双平衡有源混频器(英文)
姜梅
张兴
王新安
刘珊
徐锋
汪波
宗洪强
沈劲鹏
《北京大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
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参考文献
引证文献
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