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  • 简介:设计一种低抖动电荷泵锁相频率合成器,输出频率为400MHz~1GHz。电路采用电流型电荷泵自举结构消除电荷共享效应,同时实现可编程多种输出电流值。通过具体的频率范围来选择使用的VCO,获得更小的锁相相位抖动。电路采用0.13μm1.2VCMOS工艺,芯片面积为0.6mm×0.5mm。Hsim后仿真结果显示当输出频率为1GHz时,锁相频率合成器的锁定时间为4.5μs,功耗为19.6mW,最大周对周抖动为11ps。

  • 标签: 低抖动 电荷泵 锁相环
  • 简介:提出了一种基于SMIC公司0.18μm工艺、输出频率范围为1GHz~3GHz的低抖动电荷泵锁相频率合成器设计方法.该设计方法采用一种新型自动调节复位脉冲的鉴频鉴相器结构,可以根据压控振荡器反馈频率自动调节不同的脉冲宽度,用以适应不同的输出时钟.仿真结果显示该器件能够有效降低锁相频率合成器的抖动,其最大峰-峰值抖动为20.337ps,锁定时间为0.8μs,功耗为19.8mW.

  • 标签: 锁相环频率合成器 鉴频鉴相器 频率-电压转换器 低抖动
  • 简介:<正>AnalogDevices,Inc.近日发布三款全新的锁相(PLL)器件ADF5355/ADF4355-2/ADF4155,其中一款具有业界最宽的频率覆盖范围和最低的压控振荡器(VCO)相位噪声,且在单个器件中实现这些性能。ADF5355PLL具有同类最宽的55MHz至14GHz频谱范围;而ADF4355-2PLL的频谱范围为55MHz至4.4GHz。这些器件可供需要单片高性能宽带频率合成器的RF和微波通信系统

  • 标签: 锁相 ADI 频谱范围 频率覆盖范围 频率合成器 微波通信系统
  • 简介:中科院新疆理化技术研究所开发的氧大豆油丙烯酸酯合成方法日前获得专利授权。该专利是将大豆油、甲酸和溶剂在室温下混合均匀,滴加过氧化氢与催化剂的混合物,静置分层后对油层进行处理即可得到氧大豆油,其氧值5~8,酸值〈1,

  • 标签: 环氧大豆油 丙烯酸酯 酯合成 专利授权 合成方法 混合均匀
  • 简介:在我国4G牌照刚刚正式发放、商用网络尚未完全展开运营之际,下一代5G通信的研究已经拉开帷幕.国际电联已经开启了5G的愿景研究,欧盟与我国也陆续启动了相关工作.业内观点普遍认为,随着两化融合的深度推进以及“宽带中国”战略的大力实施,我国2020年国际移动通信(IMT)业务量将是2010年的1000倍,相比现有为其规划的频谱资源,仍存在一定的供给缺口.

  • 标签: 国际移动通信 评估 频率 商用网络 国际电联 频谱资源
  • 简介:以乙酰丙酮和1R,2R-己二胺进行缩合得到N,N'-双(乙酰丙酮)-1R,2R-己二胺的Schiff碱配体L’,以乙酰丙酮和1S,2S-己二胺进行缩合得到N,N'双(乙酰丙酮)-1S,2S-己二胺的Schiff碱配体L^2,然后将L^1和L^2与AgClO4,AgBF4,AgSbF6进行配位反应,得到了3个配合物Ag2(L^1)(L^2)ClO4)2n(1),Ag2(L^1)(L^2)(BF4)2n(2)和Ag2(L^1)(L^2)(SbF6)2n(3),并用元素分析,FT—IR和X-射线单晶衍射进行了表征。结果表明,配合物1-3都属于单斜晶系,空间群P21/n,配合物1的中心Ag(I)离子采用扭曲四面体的配位构型,配合物2和3的中心Ag(I)离子都是近似平面三角形的配位构型。配合物1—3都通过配位作用向空间扩展形成2D网状结构。

  • 标签: 乙酰丙酮 席夫碱 AG(I)配合物 晶体结构
  • 简介:同学们,我们知道,在日常生活中,有很多事情我们事先无法肯定它会不会发生,这样的事件就是随机事件,对于一个随机事件来说,它发生的可能性的大小是由它自身决定的,并且是客观存在的,就好比一根木棒有长度、一块土地有面积一样,概率是随机事件发生可能性大小的度量。

  • 标签: 利用频率 概率 随机事件 估计 日常生活 可能性
  • 简介:利用多组分反应方法,合成了一种螺结构的2′,7′-二氨基-5-甲基-2,4′-二氧代-4′,8′-二氢-3'H-螺[吲哚啉-3,5′-吡啶[2,3-d]嘧啶]-6′-腈化合物4,并对该化合物进行了红外光谱、核磁共振氢谱、元素分析以及X-射线单晶衍射表征.单晶衍射结果表明:该晶体属于三斜晶系,空间群P-1,晶体参数为a=1.3081nm,b=1.3163nm,c=1.4542nm,α=71.668(1)°,β=78.074(2)°,γ=66.475(1)°.在每个晶胞结构单元中含有一对对映异构体分子,分子中通过螺碳原子相连的吲哚和二氢吡啶处于几乎垂直构型,其二面角为89.15(2)°;稠合的二氢吡啶和嘧啶几乎共平面,其二面角为0.93(2)°.

  • 标签: 嘧啶 杂环合成 晶体结构
  • 简介:基于集成运算放大器的比例运算和加减运算电路中,学生常常受到繁琐的公式推导和众多的计算公式的困扰,买践证明,如果在一定的条件下,恰当地分析、归纳,充分地利用对称性和统一性,会把繁琐的问题简单化,能进一步提高学生分析问题和解决问题的效率和准确度

  • 标签: 集成运算放大器 电路 比例运算 加减运算
  • 简介:文章介绍了一种捷变频率源的设计方案。该方案设计的捷变频率源由10个不同频率的介质振荡器、十选一高速开关以及功率放大器三部分组成。在设计方案中,10个振荡器同时加电工作,输出频率信号到十选一开关,由TTL信号控制开关选通一路信号输出到功率放大器,功率放大器放大该信号并输出。该设计的主要特点是:高低温下频率误差小于0.3MHz,输出功率大于10dBm,相位噪声小于-75dBc/Hz/10kHz,杂波抑制大于65dBc。文中给出了设计过程、样品研制以及测试结果。

  • 标签: 振荡器 高速开关 功率放大器 频率误差 杂波抑制
  • 简介:在集成电路设计中,可将承担静电放电保护、电平转换、电路驱动等功能的电路合成接口电路,通过对接口电路的可靠性设计来提高集成电路的可靠性。从电路设计、版图设计、封装设计等设计阶段的特点出发,阐述了各阶段可靠性设计的内容,并总结了一些设计要点和设计准则,提出了可采用接口电路、封装、PCB三者协同设计的方法,以提高接口电路的可靠性。

  • 标签: 集成电路 接口电路 可靠性
  • 简介:情感语音合成作为一个新兴的语音合成方向,糅合生理学、心理学、语言学和信息科学等各学科知识,可以应用于文本阅读、信息查询发布和计算机辅助教学等领域,能够很好地将语音的口语分析、情感分析与计算机技术有机融合,为实现以人为本,具有个性化特征的语音合成系统奠定基础。目前的情感语音合成工作可分为基于规则合成和基于波形拼接合成两类。情感语音合成研究分为情感分析和语音合成两个部分。其中.情感分析的主要工作是收集不同情感的语音数据、提取声学特征,分析声学特征与情感联系;语音合成的主要工作是建立情感转换模型,利用情感转换模型实现合成

  • 标签: 情感计算 声学特征 语料库 情感语音合成
  • 简介:摘要醇酸树脂是一种重要的化工产品,它为主要成膜物质的合成树脂涂料,是涂料用合成树脂用最最大,用途最广的品种之一。本文主要研究了由大豆油、甘油(丙三醇〉、苯酐(邻苯二甲酸酐)、氢氧化锂、二甲苯为主要原材料,通过缩聚反应合成基础醇酸树脂。同时考查了合成实验的条件醇解时间的考查、回流时间的考查、产品固含量和稀释剂用量的考查。在初步单因素分析实验结果的基础上,通过五组实验综合考察各因素对醇酸树脂的性能指标影响,确定了最佳实验条件。实验结果表明的最佳醇解时间为50min,回流时间为2.5h,产品固含量的质量百分数为84.5%,稀释剂用量为444g。实验结论为在一定条件下,醇酸树脂的醇解时间越长或回流时间越长,酸值越小(小于20mg?KOH?g-1,反应达到终点),产品固含量的质量分数越小,而黏度却较高。

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  • 简介:使用商用软件AMESim(AdvancedModelingEnvironmentforSimulationofengineering)模拟人体的振动现象,通过建立人体振动生物力学模型获得人体各部位的固有频率,从而避免或降低人类在运动环境中由于共振产生的器官损伤,同时,通过对振动的了解,利用声音治愈部分器官的疾病。比较而言,AMESim软件是一款较易获得人体器官固有频率的软件,为研究人体振动力学模型提供了一种新的计算方法。

  • 标签: 人体振动 生物学 固有频率 AMESIM 噪声
  • 简介:牛顿实验中确定最佳测量数是实验和计算的一个重要方面,本文首先确定实验要求的相对误差,然后运用误差理论得到最佳测量数,其结果与文献采用的方法相一致。该方法的结果是简化测量和计算工作量的有效方法,提供了物理实验测量和计算理论分析的一种方法。

  • 标签: 牛顿环 平凸透镜 直径 不确定度
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  • 简介:本文探讨了交流频率对铝合金VPPA焊接的影响规律,研究了交流频率在40Hz及52Hz两种情况下,3mm厚的5A06铝合金VPPA焊接穿孔工艺特点。结果表明,当交流频率增大时,焊漏宽度与焊漏高度均增大,咬边产生的几率减小,有利于薄板焊接。频率增大,热影响区与焊缝中心的弥散相有增大的趋势,但并不影响接头的拉伸性能。

  • 标签: 交流频率 VPPA 焊接工艺
  • 简介:在延时命名范式的基础上,通过控制熟悉性并运用连续图片命名的眼动记录技术,考察图片的注视时间,将词汇提取的过程单独地呈现出来。实验结果表明,在控制熟悉性及延时命名的条件下,图片名称的频率仍影响着图片的注视时间,表现出频率效应,但对出声输出的快慢没有影响,从而进一步证实了图片命名频率效应的"词汇通达假设"。

  • 标签: 频率效应 延时命名 词汇通达 注视时间.