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濾波與線性濾波的區(qū)別
按照濾波是在一整段時間上進行或只是在某些采樣點上進行,可分為連續(xù)時間濾波與離散時間濾波。前者的時間參數(shù)集T可取為實半軸【0,∞)或實軸(-∞,∞);后者的T可取為非負整數(shù)集{0,1,2,…}或整數(shù)集{…,-2,-1,0,1,2,…}。設X={X,t∈T={Y,t∈T)有窮,即其中X為被估計過程,它不能被直接觀測;Y為被觀測過程,它包含了X的某些信息。用表示到時刻t為止的觀測數(shù)據(jù)全體,如果能找到中諸元的一個函數(shù)?,使其均方誤差達到,就稱為Xt的濾波;(4)檢查電路穩(wěn)定度整個電路的穩(wěn)定度需要根據(jù)實際電路的要求來確定,如果穩(wěn)定度不夠,可以適當增加R1和UI,還可以選擇β值較大、漏電流較小的調整管。如果取值的范圍限于線性函數(shù),就稱為Xt的線性濾波??梢宰C明,濾波與線性濾波都以概率1惟一存在。對于前者,憫t就是Xt關于σ()(生成的σ域)的條件期望,記作對于后者,若進一步設均值EXt呏EYt呏0,則憫t就是Xt在所張成的希爾伯特空間上的投影,記作如果 (X,Y)是二維正態(tài)過程,則濾波與線性濾波是一致的。
反激直流穩(wěn)壓電源多路輸出交叉調整率的產生原因和改進方法
反激直流穩(wěn)壓電源多路輸出交叉調整率的產生原因和改進方法,理論上反激直流穩(wěn)壓電源比正激直流穩(wěn)壓電源更使用于多路輸出,但實際上反擊直流穩(wěn)壓電源的多路輸出交叉調整率比正激直流穩(wěn)壓電源更難做,理解交叉調整率非常重要的一點是,傳遞到副邊的電流是如何被副邊的多路輸出所分配的,文中會指出傳遞到副邊電流的大多數(shù)會傳遞到漏感的那一路輸出。如果這一路沒有用做開關管PWM的反饋控制,那么它的峰值就會很高。相反,如果這一路用于開關管PWM的反饋控制,那么其他路的輸出就會受到降低。按照τ=0、τ》0、τ《0,分別稱為濾波、(τ步)預測或外推、(τ步)平滑或內插,分別為對應的誤差與均方誤差,而統(tǒng)稱這類問題為濾波問題。
噪音來源于PCB設計/電路振蕩/磁元件
噪音來源于PCB設計/電路振蕩/磁元件三方面:
1)電路振蕩,電源輸出有很大的低頻穩(wěn)波。多是電路穩(wěn)定余度不夠引起。理論上可以用系統(tǒng)控制理論中的頻域法/時域法或勞斯判據(jù)做理論分析。現(xiàn)在;可以用計算機方法方便的驗證電路穩(wěn)定性,以避免自激振蕩發(fā)生,有多款軟件可以用。對于已經做好的電路,可以增加輸出濾波電容或電感/改變信號反饋位置/增加PI調節(jié)的積分電容/減少開環(huán)放大倍數(shù)等方法改善。并聯(lián)穩(wěn)壓電源的優(yōu)缺點 并聯(lián)穩(wěn)壓電源的優(yōu)點: ·在負載變化小時,穩(wěn)壓性能比較好。
2)PCB設計
A)主要是EMI噪音引起,射頻噪音調整PI調節(jié)器,使輸出誤差信號中包含擾動。主要查看高頻電容是否離開關元件太遠,是否有大的C形環(huán)繞布線等等...
B)控制電路的PCB線至少有兩點以上和功率電路共用。PCB覆銅線并非理想導體,它總是可以等效成電感或電阻體,當功率電流流過了和控制回路共用的PCB線,在PCB上產生電壓降落,控制電路各節(jié)點分散在不同位置時,功率電流引起的電壓降對控制網絡家入了擾動,使電路發(fā)出噪音。這顯現(xiàn)多發(fā)生在功率地線上,注意單點接地可以改善。例如對于LP,從-w1到w1之間,叫做LP的通帶,其他頻率部分叫做阻帶。
3)磁元件
磁材有磁至應變的特點,漆包線也會在泄露磁場中受到電動力的左右,這些因素的共同作用下,局部會發(fā)生泛音或1/N頻率的共振。改變開關頻率和磁元件浸漆可以改善。
這是我平時的一點小經驗,試試。