积分器

模拟集成电路设计系列博客—— 4.3.3 四晶体管MOSFET-C积分器

4.3.3 四晶体管MOSFET-C积分器 一种改进MOSFET-C滤波器线性度的方式是使用四晶体管MOSFET-C积分器,如下图所示[Czarnul,1986]: 对于这个四晶体管积分器的小信号分析,可以将单输入积分器处理成有着\((v_{pi}-v_{ni})\)和反相信号\((v_{ni}-v ......

模拟集成电路设计系列博客——4.3.2 双晶体管MOSFET-C积分器

4.3.2 双晶体管MOSFET-C积分器 MOSFET-C滤波器类似于全差分有源RC滤波器,除了电阻被等效的线性区MOS晶体管所取代。由于有源RC和MOSFET-C滤波器紧密关联,对于设计者来说,一个好处就是可以大量使用在有源RC滤波器上的已有知识。本小节我们讨论双晶体管MOSFET-C积分器。 ......

模拟集成电路设计系列博客——4.1.2 全差分积分器

4.1.2 全差分积分器 在集成电路应用中有时我们需要全差分信号。如之前我们在全差分放大器章节讨论过的,全差分电路具有更好的抗噪和抗失真性能。全差分跨导器具有两个输出,一个正极输出(施加正输入电压时电流流出)和一个负极输出(施加正输入电压时电流流入)。由于有着两路输出,全差分积分器可以用两种方式实现 ......
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单相锁相环。 仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器

单相锁相环。仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器虚拟两相的单相锁相环成功锁得电网相位。该锁相环可以快速准确无误的得到电网相位,且在初始阶段,就可以得到电网相位,比Matlab自带的锁相环要快很多。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际,控制与采样环节全部 ......
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基于双二阶广义积分器的三相锁相环。

基于双二阶广义积分器的三相锁相环。在simulink中采用模块搭建了三相锁相环,整个仿真环境完全离散化。锁相结果如下图所示,其中黑色的是电网相位。ID:9330672932353743 ......
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在simulink中搭建了两电平PWM整流器,采用电压电流双闭环控制,采用基于双二阶广义积分器的锁相环锁电网相?

在simulink中搭建了两电平PWM整流器,采用电压电流双闭环控制,采用基于双二阶广义积分器的锁相环锁电网相位。实现了单位功率因数,且并网电流THD小于5%,符合并网要求。整个仿真全部离散化。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,控制与采样环节全部自己手工搭建,没有采用Matlab自带的模块。ID: ......
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