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高效率、低失真的D类音频功率放大器

高效率、低失真的D类音频功率放大器

厦门大学硕士学位论文高效率、低失真的D类音频功率放大器姓名:叶春晖申请学位级别:硕士专业:测试计量技术及仪器指导教师:冯勇建20090501摘要半导体技术的进步重新唤起了人们对D类音频功放的兴趣,尤其体现在便携器件等消费电子产品中Ⅲ。

本文对双声道D类音频功率放大器进行研究,通过使用双边自然采样控制四个状态功率输出开关的脉宽调制技术极大降低了静态功耗,从而将低输入状态下的芯片的效率提高N90%。

同时将谐波失真降至0.03%.并且通过独特的二阶反馈环路增大系统带宽,使系统在20赫兹j!lJ20000赫兹的音频范围内具有平坦的响应曲线。

就此本文主要开展了以下研究工作:1.综合考虑器件成本和性能的要求,选取了现代公司的0.6Um线宽标准工艺,在保证合理的成本和芯片面积的前提下得到最优化的效率以及相应的输出功率性能。

通过对输出级电路分析计算,确保芯片在该工艺条件下的运行安全性。

2.深入分析计算了以往各种采样技术的特点,设计了双边自然采样控制四个状态功率输出开关的脉宽调制技术作为D类音频信号调制器的核心技术,提高了系统线性度,极大降低了系统静态功耗。

3.设计独特的二阶反馈环路增大系统带宽。

建立传递函数模型,通过MATLAB分析系统的线性与稳定性。

通过SIMULINK仿真,计算出系统的失真度。

4.设计并全差分结构的运算放大器作为组成音频信号调制器的核心放大器,以得到更高的集成度,并且不需要使用输入耦合电容对。

设计轨到轨的高反应速度的比较器作为脉宽高制信号发生器,从而将信号相移最小化,同时保证系统的稳定性。

5.完成包括D类音频调制器以及功率输出级在内的整个器件的所有具体电路设计与仿真验证;完成了器件的版图设计、后端生产以及性能测试。

所得到的产品在拥有高达90%的效率与低至0.03%的失真度,在效率与失真度方面性能优异,十分符合音频领域的应用要求。

该D类音频功率放大器的性能良好,拥有极高的效率以及低失真,同时还拥有占空间小,成本低的优势,适合于手机等便携式消费电子产品的音频应用,在国内处于领先地位,具有广泛的市场前景。

基于拉盖尔-高斯光束的螺旋干涉模式研究

基于拉盖尔-高斯光束的螺旋干涉模式研究
[2] 李银妹,龚雷,李迪,等.光镊技术的研究现况[J].中国激光,2015,42(1):0101001. [3] ASHKIN A.Forcesofasinglebeamgradientlasertraponadielectricsphereintherayopticsregime[J].Biophysical
图1 在束腰半径相同的情况下不同犿1、犿2 的场强 犉犻犵.1 犜犺犲犻狀狋犲狀狊犻狋狔犱犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀犳狅狉狋犺犲狊犪犿犲犫犲犪犿狑犪犻狊狋犪狀犱犱犻犳犳犲狉犲狀狋犿1犪狀犱犿2
在束腰半径不同的情况下,再次改变犿1 和犿2 的值,其仿真结果如图2所示。图2中(a)(b)(c)分别 是犿1-犿2 的差的绝对值等于2、3和4的场强分布图。观察到图2(a)(b)(c)中的场强结构周期分别为 1/2、1/3和1/4。对比图1,虽然与图2有明显的差别,但场强依然是一个周期为1/(|犿1-犿2|)的结构。
狌2 = (狌01 +狌02)2 =狌01狌01 +狌01狌02 +狌02狌02 +狌02狌01 =犳201 +犳202 +2犳01犳02cos[犘1 -犘2] (7)
其中犘1 和犘2 分别为
犘1 =2犚犽0011狉(狕2 )- (犿01 +1)arctan狕狕01 +i犿01θ
(8)
· 6 8·
每个光子所携带的轨道角动量数;狕0 是瑞利长度;犚(狕)是波前曲率半径随传输距离的变化函数;狑(狕)是
光束宽度随传输距离的变化函数。其中狕0、犚(狕)、狑(狕)分别表示为:
狕0

π狑20 λ
(2)
[ ( )] 犚(狕)=狕 1+
狕0 狕

(3)
[ ( )] 狑(狕)=狑0
1+
狕 狕0

《物理学报》论文写作参考【模板】

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中文标题*(简短明确,基金资助有上标*)张三1)2) 李某四1)†诸葛五2)(通讯作者有上标†)1)(**大学光电研究所,量子光学与光量子器件国家重点实验室,太原030006)(全称到院或系)2)(**大学物理系,北京 100084)摘要中文摘要部分.[300—400字,摘要中不用缩略词,不用第一人称.中英文摘要的结构建议包括:(1)研究背景和目的;(2)方法;(3)主要结果;(4)结论.简明扼要不分段,突出结论、成果]关键词:关键词1,关键词2,关键词3,关键词4(不超过4个,与英文Keywords一一对应)PACS:02.10.Yn, 33.15.Vb, 98.52.Cf, 78.47.dc(不超过4个,首码须与本文所研究的专业领域一致,PACS代码可在期刊网站下载中心下载)基金:国家重点基础研究发展计划(批准号:2011CB00000)、国家自然科学基金(批准号:********,********)和国家高技术研究发展计划(批准号:2011AA06Z228)资助的课题.†通讯作者.E-mail: aaa@c 电话:********(通讯作者最好留手机)1 引言(为方便编辑校阅,全文用小四号宋体单栏2倍行距排版)光敏电阻因其体积小、灵敏度高、响应速度快、电阻阻值敏感等优点而逐渐应用于光电控制、辐射检测、光学传感、生物、化学分析等领域[1-2]。

由于各类材料吸收波长的范围不同,光敏电阻可分为紫外光光敏电阻、可见光光敏电阻和红外光光敏电阻。

相对论磁控管的实验研究

相对论磁控管的实验研究

3国家863激光技术领域资助课题。

1996年9月17日收到原稿,1997年10月27日收到修改稿。

李家胤,男,1944年12月出生,教授。

相对论磁控管的实验研究李家胤 熊祥正 杨梓强 周晓岚 胡绍湘张 冰 马文多 李 慎 李明光 梁 正 刘盛纲 (电子科技大学高能所,强辐射重点实验室 610054) 摘要 简要分析了相3对论磁控管的主要特点与问题,编制了谐振系统数值计算程序,通过数值计算与冷测,对不同阴极尺寸与输出结构的磁控管进行了研究,清晰地描述了磁控管的振荡模式与简并现象。

制作了A 6型相对论磁控管并进行了热测实验,研究了输出功率与工作磁场的关系,经过大量优化工作,在S 波段获得了380MW 的微波辐射。

关键词 相对论磁控管 数值计算 高功率微波 相对论磁控管是一种重要的高功率微波器件。

由于它结构简单、牢固、工作可靠性高,具有高功率与重复脉冲工作的潜力,同时也具有多管锁相工作,合成更大功率的可能性,因而受到了以应用为主要目标的科技工作者的高度重视。

美国、俄罗斯、英国和其它国家的科学家们对相对论磁控管进行了长期的研究。

取得了一系列引人注目的成果。

最值得注意的有三个方面:一是实现了重复频率高平均功率工作。

如L 波段相对论磁控管在电压为750kV 、束流为10kA 、脉宽为60n s 的条件下,当重复频率为100H z 时P ^=1.0G W ,P -=4.4k W ,峰值效率达13%,能量效率为9.8%;当重复频率为250H z 时,P ^=600MW ,P -=6.3k W ,峰值效率达8%,能量效率为5.6%。

如此高的平均功率是其它器件尚未达到的。

二是实现了四只和七只相对论磁控管的相位互锁,显示了用多个源产生相干振荡的潜力。

三是实现了宽范围的调频,调频范围达33%,重复频率达100H z ,输出功率达400~600MW ,这些进展有可能使相对论磁控管成为最先获得实际应用的高功率微波源之一。

MCMICM论文格式

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Journal Citation(to be inserted by the publisher)Copyright by Trans Tech PublicationsYour Paper's Title Starts Here:Please Centeruse Arial14First Author1,Second Author2and Others3(use Arial14)1Full address of first author,including country,email(use Arial11)2Full address of second author,including country,email3List all distinct addresses in the same wayKeywords::List the keywords covered in your paper.These keywords will also be used by the Keywordspublisher to produce a keyword index.(use Arial11)For the rest of the paper,please use Times New Roman12Abstract.This document explains and demonstrates how to prepare your camera-ready manuscript for Trans Tech Publications.The best is to read these instructions and follow the outline of this text. The text area for your manuscript must be17cm wide and25cm high(6.7and9.8inches,resp.). 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固体物理专题版论文

固体物理专题版论文

张三物理学院物理学班00000000000000一维单原子链中点缺陷局域模的研究摘要:晶体原子在格点附近的振动称为晶格振动(Crystal lattice vibration),格点在晶体中表示原子的平衡位置。

从经典力学的观点来看,晶格振动是个力学中的微小振动问题, 只要是力学体系自平衡位置发生微小位移时,这个力学体系的运动都是小振动。

固体的许多性质都可以基于静态模型来理解(即晶体点阵模型),即认为构成固体的原子在空间做严格的周期性排列,在该框架内,我们讨论了X 光衍射发生的条件,求出了晶体的结合能,以后还将在此框架内,建立能带论,计算金属大量的平衡性质。

然而它只是实际原(离)子构形的一种近似,因为原子或离子是不可能严格的固定在其平衡位置上的,而是在固体温度所控制的能量范围内在平衡位置附近做微振动。

只有深入地了解了晶格振动的规律,更多的晶体性质才能得到理解。

如:固体热容,热膨胀,热传导,融化,声的传播,电导率,压电现象,某些光学和介电性质,位移性相变,超导现象,晶体和辐射波的相互作用等等。

简正振动和振动模可以用来描述它。

所以晶格的振动模之所以具有波的形式,是因为晶格具有周期性,而晶格的振动模称为格波。

在晶体中所有原子都参与的一种振动模式表示为一个格波。

格波具有光学波和声学波两种模式或两类。

声子即为格波能量的量子,声子有光学波声子和声学波声子之分。

晶格振动(或者声子)与晶体的电导、热导、比热等都有关系。

关键词:晶格振动;点缺陷;杂质;一维单原子链;局域模;引言晶体中原子的一种最基本的运动方式即为晶体中原子围绕其平衡位置所作的微小振动。

晶格具有周期性,所以,晶格的振动模具有波的形式,我们称其为格波。

格波和一般连续介质波有共同的波的特质,但也有不同的特点。

在晶体中产生格波是由于原子间的相互作用力的存在,当原子间的相互作用力符合虎克定律时,格波即为简谐波。

格波独立存在,不发生相互作用。

倒格子空间中的第一布里渊区内的波矢可以用来描述晶体中的所有格波。

示踪剂解释方法及应用研究

本研究得到陕西省教育厅专项科研计划项目“低渗透油田开发过程中剩余油分布规律研究”(项目编 号为05JK280)的资助。

英文摘要
Snbject:TheStudyofExplanationMethodandAppficafion ofInter-Well
Tracer Technology
Pei-wen(signatⅡ旧冱啦, Specialty:Oil and Gas Field Development
吼掣 申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。
论文作者签名:
学位论文使用授权的说明
本人完全了解西安石油大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学
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关的学术论文或成果时,署名单位仍然为西安石油大学。
论文作者签第一章 绪论
第一章 绪论
1.1 井间示踪技术的国内外研究现状
国外对示踪剂的研究应用始于20世纪50年代,最早用于地下水的研究,且其分析 只是定性的。1965年,D.E.Baldlin试图定量研究示踪剂在五点井网中的流动动态,他 给出了用解析法预测示踪剂产出曲线的方法,但计算工作量很大“1。同年,Brigham发表 了五点井网中示踪剂产出曲线的文章,为示踪剂的产出曲线分析打下了理论基础。1。1979 年,L.Yuen和Brigham在此基础之上,提出了定量解释五点井网示踪剂产出动态,确定 油层的分层特性方法”1,但这是~种试凑方法,使用起来相当繁琐、费时。Abbaszdeh- Dehgani和Brigham于1982—1983年提出了流度比为1的条件下,根据井间示踪剂流动 状况,确定油藏非均质性的分析程序,该程序改进了L Yuen和Brigham的求解方法,加 入了优化程序,通过内部迭代直接求解出油层的分层孔隙度和厚度的乘积、各动用层段 所占总地层系数的比例,并计算出累积产水量和示踪剂浓度的关系“1。1984年, Abbaszdeh-Dehgam和Brigham成功地运用解析方法分析了井间示踪剂的流动动态,且编 制了计算机程序,其模型被称为Abbaszadeh-Brigham流管模型(在本论文中简称A-B 模型)。至此,应用井间示踪技术来研究油藏非均质性才真正地由定性转为定量,为示踪 剂产出曲线的应用开辟了道路。

华南师范大学本科毕业论文模板

摘要本文首先介绍了自旋霍耳效应的研究背景,随后着重提到并分析了Murakami等人关于“本征自旋霍耳效应”的工作。

……(中文摘要一般不超过250-300字)关键词:自旋霍耳效应,电子自旋,自旋霍耳流ABSTRACTThis dissertation first introduce the research background of spin Hall effect, and then especially make mention of the work of Murakami et al. 。

(外文摘要一般不超过250实词)。

Key Words:spin Hall effect,spin of electron,spin Hall current目录1.自旋霍耳效应的研究背景 (1)2. Murakami等人的工作及其问题所在 (2)2.1 Murakami等人的工作 (2)2.2 Murakami等人的工作存在的问题 (4)2.2.1 存在的第1个问题 (4)2.2.2 存在的第2个问题 (5)2.2.3 存在的第3个问题 (6)2.2.4 存在的第4个问题 (6)3.交变电场下弱杂质散射情形的自旋霍耳效应 (7)3.1 电场对波矢的影响 (7)3.2 交变电场对自旋的影响 (9)3.3 求解 (11)3.4 结果正确性的分析 (12)3.5 交变电场下的自旋流 (13)4.总结 (14)注释 (15)附录 (16)参考文献 (17)致谢 (18)1. 自旋霍耳效应的研究背景1999年,加利福尼亚大学的Hirsch 提出,当纵向、无自旋极化的电流通过无磁性的金属薄板时,由于运动电子强的自旋轨道耦合作用,薄板的横向会产生自旋的不均匀分布,即板的两边会有非平衡的自旋积累[1]。

文章[1]称此效应为自旋霍耳效应。

从理论上分析,自旋霍耳效应源于自旋-轨道耦合导致的运动的导电电子左右不对称的散射(字面上也可以理解为“歪斜的散射”)。

基于原子干涉的量子陀螺仪

陀螺仪是惯性器件之一由于陀螺在任何环境下都具有自主导航的能力自问世以来引起了人们极大的关注广泛用于航海航空航天军事等领域而且一直是各国重点发展的技术之一在科学技术突飞猛进的今天与陀螺相关的技术仍然是人们关注的焦年的发展史根据测量原理的不同研制出了各式各样的陀螺仪从传统的刚体转子陀螺仪到新型的固态陀螺仪种类十分繁多液浮陀螺静电陀螺和动力调谐陀螺是技术成熟的三刚钢体转子陀螺仪随着光电技术的发展出现了激光陀螺光纤陀螺c4ca技术的进步使得微机械陀螺应运而量子光学实验技术的进步特别是激光冷却原子技术的发展出现了量子陀螺仪陀螺精度的分布相差约个数量级根据其精度范围可大致分为部分
4/+%)#,% ! G9= Z,6-S,5 BUE’R?’T= [6R=> ’- 6- 6S’5 7-S=EP=E’5=S=E 7R 7-SE’>,?=>) G9= A6B-6? =PP=?S P’E 6S’5 7-S=EP=E’5=SEU 7R >=R?E7[=>) G9= ’T=E6S7’- TE7-?7T(= ’P Z,6-S,5 BUE’R?’T= S96S 7R 56>= ’P 6S’57? C6?9 ! D=9->=E 7-S=EP=E’5=S=E 7R TE=R=-S=>) G9= 5=6R,E=5=-S TE=?7R7’- ’P Z,6-S,5 BUE’R?’T= 7R R=W=E6( ’E>=E 97B9=E S96- S96S ’P SE6>7S7’-6( BUE’R?’T=) QS 7R 6 -=\ B=-=E6S7’- ’P BUE’R?’T=) 5.( 6*)1+7 OUE’R?’T=] IS’5 7-S=EP=E’5=SEU] ^,6-S,5 BUE’R?’T=] Q-=ES76 >=W7?=

微波仿真论坛_Yee的经典论文_FDTD鼻祖Yee1966年的经典论文 AP-1966-FDTD

IEEE TRhTSACTIONS ON AXTEXXAS AND PROPAGATION
VOL. AP-14, so. 3
MAY, 1Ybb
V. CONCLUSION
REFERENCES
P. S. Epstein, of T h e characteristics of the waves guided along a plane [I] waves," Proc. "Onthe c a d . possibility vol. electromagneticsurface Nat'l d Sciences, 40, pp. 1158-1165, Deinterface which separates a semi-infinite region of free cember 1954. T. Tamir and A. spectrum of electromagnetic space from that of a magnetoionic medium are investi- [2] waves guided by aA. Oliner, "TheProc. IEEE, vol. 51, pp. 317plasma layer," gated for the case in which the static magnetic field is 332, February 1963. &I. A. Gintsburg, "Surface waves on the boundary of a plasma oriented perpendicular the to plane interface. I t is [3] in magnetic a field," Rasprost. Radwvoln i Ionosf., Trudy found that surface waves exist only when w , < w p and N I Z M I R A N L'SSR, no. 17(27), pp. 208-215,1960. from a source near a t h a t also only for angular frequencies which lie bet\\-een [4]S. R. Seshadri and A. Hessel, "Radiation gyrotropic dielectric," plane interface between an isotropic and a w e and 1 / 4 2 times the upper hybrid resonant frequency. Canad. J . Phys., vol. 42, pp. 2153-2172, November 1964. [5] G. H. Owpang and S. R. Seshadri, "Guided waves propagating T h e surfacewavespropagatewithaphasevelocity along the magnetostatic field a t a planeboundary of asemiwhich is always less than the velocity of electromagnetic infinite magnetoionic medium," IEEE Trans. on M i o m a v e T o y and Techniques, vol. MTT-14, pp. waves in free space.The attenuation rates normal to the S.bR.rSeshadri and T. T. \Vu, "Radiation136144, March 1966. [6] condition for a maginterface of the surface wave fields inboth the media are netoionic medium." to be Dublished.
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Real Fringes in the Sagnac and Michelson Interferometers
Alfred Zajac, Henry Sadowski, and Seymour Licht

Citation: Am. J. Phys. 29, 669 (1961); doi: 10.1119/1.1937549
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