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红外线测温仪系统的低功耗技术

作者:红外线测温仪系统的低功耗技术  转载自:红外线测温仪系统的低功耗技术  发布日期:2012-09-26

红外线测温仪系统的低功耗技术

相关增益为11.5dB8路组合器的插入损耗为0.6dB图8示出了激励放大器MMIC芯片。MitsubishiElectricCorp.研制成用于GSM9001800应用的3.2VT作芯片HBTMMIC功率放大器。这种IC输出功率用于GSM900Pou为34.5dBmPA E为5%HT-866红外测温仪,片局部匹配MMIC芯片和8路Wikinson组合器(制作在氧化铝衬底上)组成。这种MMIC功率放大器输出功率为35.4dBm3.5WPA E为28%。用于GSMl800DCSl800Pou为32dBmPA E为42%PWElectronicandTechnologyDivis研制成0.5-16GHzCaA sHBT中功率放大器红外线测温仪;MMIC其中功率放大器示于图9PWInc采用CaA A1GaA sHBT研制成高可靠X波段MMIC放大器。静态收集极电流密度为20kA Icm2芯片调节的单级平衡放大器在125T结温下MTFmedian-time-failur为41017小时。59HIA MMIC单级平衡放大器工作频率为5-9GHz曲型增益为11dB芯片尺寸为3.0mmX4.0mmThomson-CSF已研制成0.5W2-8GHZMMIC分配功率放大器。采用HBT功放放大器在大功率和高效率下工作红外线测温仪用于一些特定的应用,功率密度大于1Wmm2-8GHz下的PA E为20%,3GHz下
FPGA 正不断集成更多的专用电路。最先进的PLD就集成了专门的乘法器、DSP模块、可变容量RA M模块以及闪存等,除常规的可重配置逻辑外。这些专用电路为FPGA 提供了更加高效的功能。总体上看,采用这些模块节约了常规逻辑资源并增加了系统执行的速度,同时可以减少系统功耗。因此更高的逻辑效率也意味着能够实现更小的器件设计红外线测温仪,并进一步降低静态功耗和系统成本。
有的产品将注意力集中在空间、性能和功耗的平衡上。某些供应商提供的IP内核具有多种配置(如AlteraNioII嵌入式处理器内核采用快速、标准和经济等三种版本)用户可根据自己的设计进行选择。例如,不同供应商所提供的IP内核对于低功耗所起的作用各有侧重。选择正确的内核对高效设计至关重要。如果一个处理器在同一个存储分区中进行多个不同调用,则采用带板载缓存的NioII/f就比从片外存储器访问数据的解决方案节约更多功耗。
就要进行算法的选择,算法级功耗优化:电路设计的开始。应该尽量选择功耗效率高的算法。首先,从实现算法所需逻辑的大小来看,算法中操作的数目、所需要的带宽、存储操作、端口操作越少,此算法应用到电路功耗越低。实际的设计中,需要按照应用的要求进行总体性能和功耗的均衡。同时,算法中需要的协处理必须考虑,算法所需的协处理越简单、协作模块越少、实现算法所需要的功耗就越小。此外,算法中临时变量少、临时变量有效的时间短、循环的合理运用都会降低算法所需的功耗。
运作于睡眠状态红外线测温仪在稳态下运行,系统级功耗设计与管理:系统级的功耗管理主要是动态功耗管理。通常的做法是处于空闲状态的时候。只有部分设备处于工作之中;当产生一个中断时,由这个中断唤醒其它设备。实际上,这一部分需要硬件的支持红外线测温仪,如:电源系统的低功耗技术;系统软硬件的划分,于决定哪些功能模块由软件来实现功耗较小,哪些功能模块由硬件实现功耗较小;低功耗处理器的选择。
结论
合理地利用了MSP430单片机的中断、定时、运算等功能,本文详细介绍了基于MSP430单片机的低功耗主动式RFID标签的设计。借助于软件优势,对耗能较低的CC1100模块采取限能工作措施,提高了电池的寿命,增加了系统可靠运行的时间红外线测温仪,与其它设计功耗对比如图3所示。这种主动式RFID标签的设计使 RFID性能得到改进,很大程度上解决了远距离、大流量、抗干扰、高速移动的标识物的识别难题。本设计完成的RFID标签与配套的阅读器可以组成人员或物品识别定位系统,广泛应用于采矿、工业生产、道路交通、物流运输、医疗、医药、国防安全等众多领域。
直流电路中它电压V和电流A和乘积。交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里回圈不传输电能,功率因数表征着灯具输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量。称为电抗电流或谐波电流,使视在功率(电压Volt乘电流Amp大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。所以交流系统里实际功率等于视在功率乘以功率因素红外线测温仪。即:功率因素=实际功率/视在功率。只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可以忽略不计,而像容性设备如灯具的这种差值则很大、很重要。最近美国PCMagazin杂志的一项研究表明灯具的典型功率因素为0.65即视在功率(VA 比实际功率(Watt大50%!
开始提到安装上UPS以后输入电流会增加30A 问题红外线测温仪接地系统的值,清楚这些后就可以明白.应该这样理解:这30A 电流大部分是UPS无功功率。当 然,UPS本身有个效率问题,假设UPS效率为90%,则安装上UPS,有功功率要多消耗10%不能避免的,但是不会出现多收30A 电流的电费。
必须要注意负载的特性,用UPS带负载时.尤其是对一些功率因数很低的负载红外线测温仪,也就是无功功率很大的负载,常见的高压钠灯就是如此HT-867红外测温仪。已知钠灯的功率因数是0.4,现有单只功率为250W钠灯共46只,请问用多大容量的UPS能带起来?有人可能这样选择:
用15kVA UPS应该差不多了吧?实际上我曾经用20kVA UPS也带不动红外线测温仪,250W46只=11500W.为什么?那究竟要用多大功率的UPS才能带动这些负载呢?



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