阐述基于180nm CMOS工艺的一种用于传感器AFE(Analog Front End, AFE)的低噪声恒定带宽PGA电路设计,其1~4级为可选接入级,采用基于全差分放大器的低噪声开环结构。最后一级为推挽输出的增益精调级,采用基于跨导-跨阻闭环反馈型结构。芯...阐述基于180nm CMOS工艺的一种用于传感器AFE(Analog Front End, AFE)的低噪声恒定带宽PGA电路设计,其1~4级为可选接入级,采用基于全差分放大器的低噪声开环结构。最后一级为推挽输出的增益精调级,采用基于跨导-跨阻闭环反馈型结构。芯片测试结果表明,该PGA的增益范围为0~66.7dB,步进为1dB;在1.8V供电电压下,功耗为1.01mW;等效输入噪声为3.9μ VRMS(1~100kHz积分)。此外,由于最后一级采用跨导-跨阻结构,该PGA的增益曲线还具有恒定带宽的显著优势。展开更多
两级式光伏并网系统将光伏电能汇集至低压直流母线,通过并网逆变器送入交流电网,低压直流母线能满足本地负载需求,实现光伏就地消纳,而且相比传统分散逆变、就地并网的方案具有更高的发电能效。两级式光伏并网系统在交流电网电压发生不...两级式光伏并网系统将光伏电能汇集至低压直流母线,通过并网逆变器送入交流电网,低压直流母线能满足本地负载需求,实现光伏就地消纳,而且相比传统分散逆变、就地并网的方案具有更高的发电能效。两级式光伏并网系统在交流电网电压发生不平衡跌落时,存在低压直流母线电压上升以及母线电压二倍频波动问题。电压上升可能导致光伏脱网,不满足光伏并网的低电压穿越要求;电压上升及二倍频波动也不利于直流负载的稳定工作。为了稳定电网电压不平衡跌落下直流母线电压,针对前级DC/DC(direct current to direct current)变换器采用了最大功率点跟踪与定低压直流母线电压控制模式切换策略,并在此基础上增加了比例谐振控制,解决了低压直流母线电压上升及二倍频波动问题,保证了电压的稳定,提高了电能质量。以电网电压发生单相跌落为例,进行了仿真和试验验证,结果证明了该控制策略的有效性。展开更多
文摘两级式光伏并网系统将光伏电能汇集至低压直流母线,通过并网逆变器送入交流电网,低压直流母线能满足本地负载需求,实现光伏就地消纳,而且相比传统分散逆变、就地并网的方案具有更高的发电能效。两级式光伏并网系统在交流电网电压发生不平衡跌落时,存在低压直流母线电压上升以及母线电压二倍频波动问题。电压上升可能导致光伏脱网,不满足光伏并网的低电压穿越要求;电压上升及二倍频波动也不利于直流负载的稳定工作。为了稳定电网电压不平衡跌落下直流母线电压,针对前级DC/DC(direct current to direct current)变换器采用了最大功率点跟踪与定低压直流母线电压控制模式切换策略,并在此基础上增加了比例谐振控制,解决了低压直流母线电压上升及二倍频波动问题,保证了电压的稳定,提高了电能质量。以电网电压发生单相跌落为例,进行了仿真和试验验证,结果证明了该控制策略的有效性。