با افزایش تقاضا برای انرژی پاک تر، جهش در توسعه توربین های بادی نیز وجود دارد. همین چند ماه پیش گفته شد که توربین بادی می تواند یک خانه را برای دو روز تنها با یک چرخش تغذیه کند. اکنون یک شرکت انرژی پاک چینی از بزرگترین توربین بادی جهان رونمایی کرده است که می تواند هر سال 20000 خانوار را تامین کند.
بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی (EIA)، هزینه تولید انرژی از سایت های ساحلی 31 دلار به ازای هر مگاوات ساعت (MegaWatthour) است. این کاملاً با منابع تولید انرژی خورشیدی و زمین گرمایی قابل مقایسه است. با این حال، هنگامی که تأسیسات را در خارج از ساحل میسازید، هزینههای بالای ساخت، هزینههای واحد مگاوات ساعت را به 115 دلار افزایش میدهد. از آنجایی که کشورها به دنبال کاهش هزینههای ساخت هستند، ساخت توربینهای بادی بزرگتر که ظرفیت تولید بالاتری را ارائه میدهند، ممکن است راهگشا باشد.
✍محمد رضا کرم زاده
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی (EIA)، هزینه تولید انرژی از سایت های ساحلی 31 دلار به ازای هر مگاوات ساعت (MegaWatthour) است. این کاملاً با منابع تولید انرژی خورشیدی و زمین گرمایی قابل مقایسه است. با این حال، هنگامی که تأسیسات را در خارج از ساحل میسازید، هزینههای بالای ساخت، هزینههای واحد مگاوات ساعت را به 115 دلار افزایش میدهد. از آنجایی که کشورها به دنبال کاهش هزینههای ساخت هستند، ساخت توربینهای بادی بزرگتر که ظرفیت تولید بالاتری را ارائه میدهند، ممکن است راهگشا باشد.
✍محمد رضا کرم زاده
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
IranTech
Receiver types : Front end RF 1- Tuned radio frequency(TRF) نسل اول رادیو کریستالی بلوک دیاگرام 1 2- Regenerative receiver نسل دوم مبتکر ادوین آرمسترانگ دارای یک فیدبک مثبت است که توانسته بطور زیبایی باعث…
از مزیت Superhet نسبت به direct RF sampleing میتوان به پوشش فرکانس های بسیار بالا superhet و حذف images در این ساختار با دبل conversion و حتی بیشتر بسیار مطلوب است،
اما و اما direct RF sampleing
بسیار کم مصرف کم جا و بسیار قابلیت برای آرایه فازی ها و همچنین چالش این توپولوژی ها داشتن افست DC ناشی از Conversion مستقیم است. که راه کارهای متناسب خود را دارد.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
اما و اما direct RF sampleing
بسیار کم مصرف کم جا و بسیار قابلیت برای آرایه فازی ها و همچنین چالش این توپولوژی ها داشتن افست DC ناشی از Conversion مستقیم است. که راه کارهای متناسب خود را دارد.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
IranTech
از مزیت Superhet نسبت به direct RF sampleing میتوان به پوشش فرکانس های بسیار بالا superhet و حذف images در این ساختار با دبل conversion و حتی بیشتر بسیار مطلوب است، اما و اما direct RF sampleing بسیار کم مصرف کم جا و بسیار قابلیت برای آرایه فازی ها و همچنین…
ان شاالله در ادامه و آینده نحوه طراحی هر دو ساختار بیشتر بررسی میشود
و چالش های طراحی از قبیل مشخصه های فیلتر ورودی و نوع و جنس آن
مقدار گین و نحوه محاسبه گین LNA
معیار های انتخاب mixer
معیار های درست و محاسبه ای LO و رفرنس
فیلتر IF و... مطابق با استانداردهای موجود و درخواستی پرداخته میشود.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
و چالش های طراحی از قبیل مشخصه های فیلتر ورودی و نوع و جنس آن
مقدار گین و نحوه محاسبه گین LNA
معیار های انتخاب mixer
معیار های درست و محاسبه ای LO و رفرنس
فیلتر IF و... مطابق با استانداردهای موجود و درخواستی پرداخته میشود.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
معرفی WSL
شاید شما هم بارها بین ویندوز و لینوکس سوییچ کرده اید و اکنون دنبال راهی هستید که همزمان هر دو را در سیستم داشته باشید، WSL دقیقا چیزی هست که لازم دارید.
زیر سیستم لینوکسی در ویندوز (WSL) یک قابلیت بسیار جذاب است که مایکروسافت از ویندوز ده به بعد ارائه کرده است.
این قابلیت به شما اجازه میدهد تا از سیستم عامل ویندوز خود به عنوان لینوکس نیز استفاده کنید. یادگیری Linux shell ممکن است دشوار باشد، اما بازدهی فوق العادهای دارد. بنابراین پیشنهاد میکنیم که از WSL استفاده نمایید.
مهمترین مزیت WSL در حال حاضر بهبود بهرهوری و آوردن مستقیم برنامههای قدرتمند لینوکس به دسکتاپ ویندوز است.
شما با نصب WSL میتوانید هر توزیع از لینوکس را بر روی آن نصب کرده و به راحتی به کمک شل به آن دسترسی داشته باشید.
از دیگر قابلیت های جذاب آن برای توسعه دهندگان زبان سی پلاس است. بدین صورت که toolchain ای فراهم میکند که بدون تنظیمات خاصی میتوان کد خود را در محیط ویندوز، درون لینوکس کامپایل کرد.
✍ علی فریدونی
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
شاید شما هم بارها بین ویندوز و لینوکس سوییچ کرده اید و اکنون دنبال راهی هستید که همزمان هر دو را در سیستم داشته باشید، WSL دقیقا چیزی هست که لازم دارید.
زیر سیستم لینوکسی در ویندوز (WSL) یک قابلیت بسیار جذاب است که مایکروسافت از ویندوز ده به بعد ارائه کرده است.
این قابلیت به شما اجازه میدهد تا از سیستم عامل ویندوز خود به عنوان لینوکس نیز استفاده کنید. یادگیری Linux shell ممکن است دشوار باشد، اما بازدهی فوق العادهای دارد. بنابراین پیشنهاد میکنیم که از WSL استفاده نمایید.
مهمترین مزیت WSL در حال حاضر بهبود بهرهوری و آوردن مستقیم برنامههای قدرتمند لینوکس به دسکتاپ ویندوز است.
شما با نصب WSL میتوانید هر توزیع از لینوکس را بر روی آن نصب کرده و به راحتی به کمک شل به آن دسترسی داشته باشید.
از دیگر قابلیت های جذاب آن برای توسعه دهندگان زبان سی پلاس است. بدین صورت که toolchain ای فراهم میکند که بدون تنظیمات خاصی میتوان کد خود را در محیط ویندوز، درون لینوکس کامپایل کرد.
✍ علی فریدونی
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
دسته بندی انواع آنتن:
1- Wire Antennas
Short Dipole Antenna
Dipole Antenna
Loop Antenna
Monopole Antenna
2- Log Periodic Antennas
Bow Tie Antennas
Log-Periodic Antennas(LPDA)
Log-Periodic Dipole Array
3- Aperture Antennas
Slot Antenna
Horn Antenna
4- Microstrip Antennas
Rectangular Microstrip Patch
Antenna
Quarter-Wave Patch Antenna
5- Reflector Antennas
Flat-plate Reflector Antenna
Corner Reflector Antenna
Parabolic Reflector Antenna
6- Lens Antennas
7- Travelling-wave Antennas
Long Wire Antenna
Yagi–Uda Antenna
Helical Wire Antenna
Spiral Antenna
8- Array Antennas
Two-Element Array Antenna
Linear Array Antenna
Phased Array Antennas
پارامترهای مهم یک آنتن که در طراحی ها و یا خرید باید به آنها توجه کرد عبارت است از:
Antenna Radiation Pattern
Radiation Intensity
Directivity and Gain
Radiation Efficiency and Power Gain
Input Impedance
Effective Length
Bandwidth
Effective Aperture
Antenna Polarization
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
1- Wire Antennas
Short Dipole Antenna
Dipole Antenna
Loop Antenna
Monopole Antenna
2- Log Periodic Antennas
Bow Tie Antennas
Log-Periodic Antennas(LPDA)
Log-Periodic Dipole Array
3- Aperture Antennas
Slot Antenna
Horn Antenna
4- Microstrip Antennas
Rectangular Microstrip Patch
Antenna
Quarter-Wave Patch Antenna
5- Reflector Antennas
Flat-plate Reflector Antenna
Corner Reflector Antenna
Parabolic Reflector Antenna
6- Lens Antennas
7- Travelling-wave Antennas
Long Wire Antenna
Yagi–Uda Antenna
Helical Wire Antenna
Spiral Antenna
8- Array Antennas
Two-Element Array Antenna
Linear Array Antenna
Phased Array Antennas
پارامترهای مهم یک آنتن که در طراحی ها و یا خرید باید به آنها توجه کرد عبارت است از:
Antenna Radiation Pattern
Radiation Intensity
Directivity and Gain
Radiation Efficiency and Power Gain
Input Impedance
Effective Length
Bandwidth
Effective Aperture
Antenna Polarization
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
IranTech
دسته بندی انواع آنتن: 1- Wire Antennas Short Dipole Antenna Dipole Antenna Loop Antenna Monopole Antenna 2- Log Periodic Antennas Bow Tie Antennas Log-Periodic Antennas(LPDA) Log-Periodic Dipole Array 3- Aperture Antennas…
Short Dipole Antenna
شاید ساده ترین آنتن ها، آنتن دوقطبی کوتاه باشد، که یک حالت خاص از آنتن Dipole است.
Dipole Antenna
در ساده ترین شکل، اساساً یک سیم مدار باز است که در مرکز آن fed می شود. اصطلاح "کوتاه" در آنتن دوقطبی به خاطر اندازه آن نیست، بلکه بدلیل اندازه سیم نسبت به طول موج سیگنال اشاره دارد.
برای یک آنتن دوقطبی کوتاه معمولی، طول سیم کمتر از لاندا دهم طول موج فرکانس کاری ما است.
Loop Antenna
یک آنتن Loop با حلقه یک یا چند سیم تشکیل تشکیل می شود. تشعشع تولید شده توسط آنتن حلقه با آنتن دوقطبی کوتاه قابل مقایسه است.
Monopole Antenna
یک حالت خاص آنتن دوقطبی، آنتن تک قطبی است یعنی نیمی از آنتن دو قطبی است.
Bow Tie Antennas
میتوان این آنتن ها را در گروه Log Periodic ها در نظر نگرفت، در هر حال یک آنتن ساده با پهنای باند بینهایت میتواند باشد، این آنتن با این عملکرد عملا قابل ساخت نیست. (با کوچکتر شدن بال های پروانه ای و کم شدن زاویه بین بال ها پهنای باند افزایش میابد.)
Log-Periodic Antennas
از جمله آنتن های جهتی پهن باند است و دارای Dipole های به تدریج افزایشی پشت سر هم است که شبیه به آنتن Yagi است با این تفاوت که افزایش تعداد Dipole ها در Yagi باعث افزایش Gain و اما در این ساختار باعث افزایش پهنای باند است.کاربرد این آنتن ها میتوان به تلوزیون زمینی اشاره کرد
Aperture Antennas
از دسته آنتن های جهت دار، آنتن های دیافراگم دارای دهانه ای در سطح هستند.
Slot Antenna
این نوع آنتن دارای شکاف روی سطح فلزی که معمولاً یک صفحه صاف، با یک یا چند سوراخ یا شکاف است، تشکیل شده. هنگامی که صفحه به عنوان یک آنتن در جریان فرکانس رادیویی اعمال شده قرار می گیرد، شکاف امواج الکترومغناطیسی را به روشی شبیه به یک آنتن دوقطبی انتشار می دهند. شکل و اندازه شکاف، و همچنین فرکانس ، الگوی انتشار را تعیین می کند. آنتنهای اسلات معمولاً در فرکانسهای UHF و مایکروویو استفاده میشوند که در آنها طول موجها به اندازهای کوچک هستند که صفحه و شکاف به راحتی کوچک باشند. در این فرکانسها، امواج رادیویی اغلب توسط یک موجبر هدایت میشوند و آنتن از شکافهایی در موجبر تشکیل شده است. به آن آنتن موجبر شیاردار می گویند. اسلات های متعدد به عنوان یک آنتن آرایه هدایت کننده عمل می کنند و می توانند یک پرتو باریک به شکل فن از امواج مایکروویو ساطع کنند.
Horn Antenna
یکی از محبوب ترین آنتن ها، آنتن هورن است . دارای waveguide بوقی شکل هستند که در فرکانس های بالای 300MHz کاربرد دارند و به عنوان کالیبراسیون دیگر آنتن ها نیز استفاده می شوند. مناسب برای پهنای باند 1 تا 20GHz
Rectangular Microstrip Patch Antenna
آنتن پچ میکرواستریپ نوعی آنتن میکرواستریپ است. امروزه این آنتن ها از رایج ترین نوع هستند. از یک قطعه رسانا از هر هندسه مسطح یا غیرصفحه ای، که در یک طرف بستر دی الکتریک و یک صفحه زمین در طرف دیگر تشکیل شده است. قطعه فلزی معمولاً از مواد رسانایی مانند مس، طلا، قلع و نیکل ساخته می شود و فلز باید در برابر خوردگی مقاوم باشد. پچ می تواند به هر شکلی مانند مستطیل، حلقه دایره ای و غیره باشد. آنتن های پچ میکرواستریپ دارای پیکربندی پروفیل کمی هستند و قادر به فرکانس دو و سه گانه (چند باند) هستند. با توجه به این مزایا، این آنتن ها برای کاربردهای هوافضا و موبایل مناسب هستند.
با این حال پهنای باند کم ، گین کمتر، تشعشعات خارج از فرکانس feed شده و نحوه اتصالات، powehandling کم از معایب اصلی آنهاست.
برای غلبه بر این محدودیتها، این آنتنها را میتوان با قرار دادن stub، و... همچنین دیود برای دستیابی به باند فرکانس دوگانه فشرده، کنترل پلاریزاسیون قرار داد. بنابراین این آنتن ها در حال افزایش کاربرد در بخش تجاری صنعت به ویژه در GPS (سیستم موقعیت یاب جهانی)، SDARS (سرویس های رادیویی دیجیتال صوتی ماهواره ای) و WLAN (شبکه محلی بی سیم) هستند.
در حال تکمیل
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
شاید ساده ترین آنتن ها، آنتن دوقطبی کوتاه باشد، که یک حالت خاص از آنتن Dipole است.
Dipole Antenna
در ساده ترین شکل، اساساً یک سیم مدار باز است که در مرکز آن fed می شود. اصطلاح "کوتاه" در آنتن دوقطبی به خاطر اندازه آن نیست، بلکه بدلیل اندازه سیم نسبت به طول موج سیگنال اشاره دارد.
برای یک آنتن دوقطبی کوتاه معمولی، طول سیم کمتر از لاندا دهم طول موج فرکانس کاری ما است.
Loop Antenna
یک آنتن Loop با حلقه یک یا چند سیم تشکیل تشکیل می شود. تشعشع تولید شده توسط آنتن حلقه با آنتن دوقطبی کوتاه قابل مقایسه است.
Monopole Antenna
یک حالت خاص آنتن دوقطبی، آنتن تک قطبی است یعنی نیمی از آنتن دو قطبی است.
Bow Tie Antennas
میتوان این آنتن ها را در گروه Log Periodic ها در نظر نگرفت، در هر حال یک آنتن ساده با پهنای باند بینهایت میتواند باشد، این آنتن با این عملکرد عملا قابل ساخت نیست. (با کوچکتر شدن بال های پروانه ای و کم شدن زاویه بین بال ها پهنای باند افزایش میابد.)
Log-Periodic Antennas
از جمله آنتن های جهتی پهن باند است و دارای Dipole های به تدریج افزایشی پشت سر هم است که شبیه به آنتن Yagi است با این تفاوت که افزایش تعداد Dipole ها در Yagi باعث افزایش Gain و اما در این ساختار باعث افزایش پهنای باند است.کاربرد این آنتن ها میتوان به تلوزیون زمینی اشاره کرد
Aperture Antennas
از دسته آنتن های جهت دار، آنتن های دیافراگم دارای دهانه ای در سطح هستند.
Slot Antenna
این نوع آنتن دارای شکاف روی سطح فلزی که معمولاً یک صفحه صاف، با یک یا چند سوراخ یا شکاف است، تشکیل شده. هنگامی که صفحه به عنوان یک آنتن در جریان فرکانس رادیویی اعمال شده قرار می گیرد، شکاف امواج الکترومغناطیسی را به روشی شبیه به یک آنتن دوقطبی انتشار می دهند. شکل و اندازه شکاف، و همچنین فرکانس ، الگوی انتشار را تعیین می کند. آنتنهای اسلات معمولاً در فرکانسهای UHF و مایکروویو استفاده میشوند که در آنها طول موجها به اندازهای کوچک هستند که صفحه و شکاف به راحتی کوچک باشند. در این فرکانسها، امواج رادیویی اغلب توسط یک موجبر هدایت میشوند و آنتن از شکافهایی در موجبر تشکیل شده است. به آن آنتن موجبر شیاردار می گویند. اسلات های متعدد به عنوان یک آنتن آرایه هدایت کننده عمل می کنند و می توانند یک پرتو باریک به شکل فن از امواج مایکروویو ساطع کنند.
Horn Antenna
یکی از محبوب ترین آنتن ها، آنتن هورن است . دارای waveguide بوقی شکل هستند که در فرکانس های بالای 300MHz کاربرد دارند و به عنوان کالیبراسیون دیگر آنتن ها نیز استفاده می شوند. مناسب برای پهنای باند 1 تا 20GHz
Rectangular Microstrip Patch Antenna
آنتن پچ میکرواستریپ نوعی آنتن میکرواستریپ است. امروزه این آنتن ها از رایج ترین نوع هستند. از یک قطعه رسانا از هر هندسه مسطح یا غیرصفحه ای، که در یک طرف بستر دی الکتریک و یک صفحه زمین در طرف دیگر تشکیل شده است. قطعه فلزی معمولاً از مواد رسانایی مانند مس، طلا، قلع و نیکل ساخته می شود و فلز باید در برابر خوردگی مقاوم باشد. پچ می تواند به هر شکلی مانند مستطیل، حلقه دایره ای و غیره باشد. آنتن های پچ میکرواستریپ دارای پیکربندی پروفیل کمی هستند و قادر به فرکانس دو و سه گانه (چند باند) هستند. با توجه به این مزایا، این آنتن ها برای کاربردهای هوافضا و موبایل مناسب هستند.
با این حال پهنای باند کم ، گین کمتر، تشعشعات خارج از فرکانس feed شده و نحوه اتصالات، powehandling کم از معایب اصلی آنهاست.
برای غلبه بر این محدودیتها، این آنتنها را میتوان با قرار دادن stub، و... همچنین دیود برای دستیابی به باند فرکانس دوگانه فشرده، کنترل پلاریزاسیون قرار داد. بنابراین این آنتن ها در حال افزایش کاربرد در بخش تجاری صنعت به ویژه در GPS (سیستم موقعیت یاب جهانی)، SDARS (سرویس های رادیویی دیجیتال صوتی ماهواره ای) و WLAN (شبکه محلی بی سیم) هستند.
در حال تکمیل
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
IranTech
Short Dipole Antenna شاید ساده ترین آنتن ها، آنتن دوقطبی کوتاه باشد، که یک حالت خاص از آنتن Dipole است. Dipole Antenna در ساده ترین شکل، اساساً یک سیم مدار باز است که در مرکز آن fed می شود. اصطلاح "کوتاه" در آنتن دوقطبی به خاطر اندازه آن نیست، بلکه بدلیل…
Quarter-Wave Patch Antenna
تفاوت این نوع آنتن با آنتن Rectangular در نحوه فید ورودی است که جهت بهبود maching اصلاحاتی داشته است.
Flat-plate Reflector Antenna
از یک آنتن اولیه و reflecting surface تشکیل شده است.
Corner Reflector Antenna
شامل یک Dipole ، که در مقابل دو صفحه بازتابنده مستطیلی مسطح نصب شده است که با زاویه ای معمولاً 90 درجه به هم متصل شده اند. بازتابنده های گوشه دارای بهره متوسط 10-15 دسی بل، نسبت جلو به عقب بالا 20-30 دسی بل، و پهنای باند وسیع هستند. کاربرد در باند های VHF , UHF
Parabolic Reflector Antenna
آنتن های سهموی دارای گین بالا، به این معنی که می توانند باریک ترین پهنای تشعشع را در بین هر نوع آنتنی تولید کنند. برای دستیابی به پهنای تشعشع باریک، بازتابنده سهموی (دیش) باید بسیار بزرگتر از طول موج رادیویی مورد استفاده باشد، بنابراین آنتن های سهموی در قسمت فرکانس بالای طیف رادیویی، در فرکانس های UHF و مایکروویو (SHF) استفاده می شود. که در آن طول موج ها به اندازه کافی کوچک هستند که بتوان از دیش هایی با اندازه مناسب استفاده کرد. کاربرد این آنتن ها در ارتباطات نقطه به نقطه ،رادار و تلوزیون ماهواره ای و... استفاده کرد.
Lens Antennas
آنتن لنز یک آنتن مایکروویو است که از مواد شفاف مایکروویو برای خم شدن و تمرکز امواج رادیویی با انکسار استفاده میکند، همان کاری که یک لنز نوری برای نور انجام میدهد.
Long Wire Antenna
آنتن سیم بلند نوعی آنتن است که در آن طول سیم معمولاً از طول Dipole نیم موج یعنی λ/2 بیشتر است. این ها به آنتن ها به آنتن هارمونیک نیز معروف هستند.
محدوده فرکانس کاری آن بین 500 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتز است.
مزایای:
آنتن های سیم بلند آنتن های ارزان قیمتی هستند.
سهولت ساخت دارند.
گین و جهت با استفاده از یک آنتن سیم بلند بهبود می یابد.
عملکرد چند باندی را ارائه می دهد.
معایب:
این آنتن ها بیشتر مستعد تداخل موضعی هستند.
نیاز به سیستم تطبیق مناسب دارد تا نتایج بهتری داشته باشد.
همانطور که جهت گیری آن با احترام در نظر گرفته می شود. بنابراین، همیشه به اتصال مناسب از زمین نیاز دارد.
مزایای:
آنتن های سیم بلند آنتن های ارزان قیمتی هستند.
سهولت ساخت دارند.
گین و جهت با استفاده از یک آنتن سیم بلند قابل تغییر است.
عملکرد چند باندی را ارائه می دهد.
معایب:
این آنتن ها بیشتر مستعد تداخل هستند.
نیاز به سیستم تطبیق مناسب دارد تا نتایج بهتری داشته باشد.
همانطور که جهت گیری آن با ground در نظر گرفته می شود. بنابراین، همیشه به اتصال مناسب از زمین نیاز دارد.
Yagi–Uda Antenna
این آنتن اولین بار توسط یاگی اودا ساخته شد . میله ی خم شده را که روی آنتن قرار دارد Dipole تاشده می نامند و هم چنین به میله ای که در پشت آنتن قرار دارد و طول آن بزرگتر است رفلکتور یا منعکس کننده می نامند و میله هایی که در جلوی دیپل تا شده قرار دارند و طول آنها از دیپل تا شده کوچکتر است را دایرکتور می گویند.
قرار دادن این اجزا باعث میشودآنتن جهت دار شود. به عبارت دیگر به یک سو یا جهت هدایت شوند و منطقه ی خاصی را پوشش دهند. از آنتن یاگی برای دریافت امواج VHFوUHF تلویزیونی استفاده میشود.در آنتن یاگی فاصله ی بین میله ها و طول هریک از میله ها باید مشخص باشد.
Helical Wire Antenna
آنتن حلزونی آنتنی است که از سیم رسانا به شکل مارپیچ تشکیل شده است. در بیشتر موارد، آنتنهای مارپیچ روی یک سطح زمین نصب میشوند. Fed آنتن بین پایین مارپیچ و صفحه زمین متصل است. آنتن های حلزونی می توانند در یکی از دو حالت اصلی کار کنند: حالت عادی یا حالت محوری.
در حالت عادی یا مارپیچ پهن، ابعاد مارپیچ (قطر و گام) در مقایسه با طول موج کوچک است. آنتن مشابه یک دوقطبی یا تک قطبی کوتاه الکتریکی عمل می کند و الگوی تشعشع مشابه این آنتن ها همه جهته است و حداکثر تابش در زوایای قائم به محور مارپیچ است. تابش به صورت خطی موازی با محور مارپیچ قطبی شده است.
در حالت محوری ، ابعاد مارپیچ با طول موج قابل مقایسه است. آنتن به عنوان یک آنتن جهت دار عمل می کند که انتشار را از انتهای مارپیچ در امتداد محور آنتن می تاباند. امواج رادیویی با پلاریزه دایره ای را ساطع می کند.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
تفاوت این نوع آنتن با آنتن Rectangular در نحوه فید ورودی است که جهت بهبود maching اصلاحاتی داشته است.
Flat-plate Reflector Antenna
از یک آنتن اولیه و reflecting surface تشکیل شده است.
Corner Reflector Antenna
شامل یک Dipole ، که در مقابل دو صفحه بازتابنده مستطیلی مسطح نصب شده است که با زاویه ای معمولاً 90 درجه به هم متصل شده اند. بازتابنده های گوشه دارای بهره متوسط 10-15 دسی بل، نسبت جلو به عقب بالا 20-30 دسی بل، و پهنای باند وسیع هستند. کاربرد در باند های VHF , UHF
Parabolic Reflector Antenna
آنتن های سهموی دارای گین بالا، به این معنی که می توانند باریک ترین پهنای تشعشع را در بین هر نوع آنتنی تولید کنند. برای دستیابی به پهنای تشعشع باریک، بازتابنده سهموی (دیش) باید بسیار بزرگتر از طول موج رادیویی مورد استفاده باشد، بنابراین آنتن های سهموی در قسمت فرکانس بالای طیف رادیویی، در فرکانس های UHF و مایکروویو (SHF) استفاده می شود. که در آن طول موج ها به اندازه کافی کوچک هستند که بتوان از دیش هایی با اندازه مناسب استفاده کرد. کاربرد این آنتن ها در ارتباطات نقطه به نقطه ،رادار و تلوزیون ماهواره ای و... استفاده کرد.
Lens Antennas
آنتن لنز یک آنتن مایکروویو است که از مواد شفاف مایکروویو برای خم شدن و تمرکز امواج رادیویی با انکسار استفاده میکند، همان کاری که یک لنز نوری برای نور انجام میدهد.
Long Wire Antenna
آنتن سیم بلند نوعی آنتن است که در آن طول سیم معمولاً از طول Dipole نیم موج یعنی λ/2 بیشتر است. این ها به آنتن ها به آنتن هارمونیک نیز معروف هستند.
محدوده فرکانس کاری آن بین 500 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتز است.
مزایای:
آنتن های سیم بلند آنتن های ارزان قیمتی هستند.
سهولت ساخت دارند.
گین و جهت با استفاده از یک آنتن سیم بلند بهبود می یابد.
عملکرد چند باندی را ارائه می دهد.
معایب:
این آنتن ها بیشتر مستعد تداخل موضعی هستند.
نیاز به سیستم تطبیق مناسب دارد تا نتایج بهتری داشته باشد.
همانطور که جهت گیری آن با احترام در نظر گرفته می شود. بنابراین، همیشه به اتصال مناسب از زمین نیاز دارد.
مزایای:
آنتن های سیم بلند آنتن های ارزان قیمتی هستند.
سهولت ساخت دارند.
گین و جهت با استفاده از یک آنتن سیم بلند قابل تغییر است.
عملکرد چند باندی را ارائه می دهد.
معایب:
این آنتن ها بیشتر مستعد تداخل هستند.
نیاز به سیستم تطبیق مناسب دارد تا نتایج بهتری داشته باشد.
همانطور که جهت گیری آن با ground در نظر گرفته می شود. بنابراین، همیشه به اتصال مناسب از زمین نیاز دارد.
Yagi–Uda Antenna
این آنتن اولین بار توسط یاگی اودا ساخته شد . میله ی خم شده را که روی آنتن قرار دارد Dipole تاشده می نامند و هم چنین به میله ای که در پشت آنتن قرار دارد و طول آن بزرگتر است رفلکتور یا منعکس کننده می نامند و میله هایی که در جلوی دیپل تا شده قرار دارند و طول آنها از دیپل تا شده کوچکتر است را دایرکتور می گویند.
قرار دادن این اجزا باعث میشودآنتن جهت دار شود. به عبارت دیگر به یک سو یا جهت هدایت شوند و منطقه ی خاصی را پوشش دهند. از آنتن یاگی برای دریافت امواج VHFوUHF تلویزیونی استفاده میشود.در آنتن یاگی فاصله ی بین میله ها و طول هریک از میله ها باید مشخص باشد.
Helical Wire Antenna
آنتن حلزونی آنتنی است که از سیم رسانا به شکل مارپیچ تشکیل شده است. در بیشتر موارد، آنتنهای مارپیچ روی یک سطح زمین نصب میشوند. Fed آنتن بین پایین مارپیچ و صفحه زمین متصل است. آنتن های حلزونی می توانند در یکی از دو حالت اصلی کار کنند: حالت عادی یا حالت محوری.
در حالت عادی یا مارپیچ پهن، ابعاد مارپیچ (قطر و گام) در مقایسه با طول موج کوچک است. آنتن مشابه یک دوقطبی یا تک قطبی کوتاه الکتریکی عمل می کند و الگوی تشعشع مشابه این آنتن ها همه جهته است و حداکثر تابش در زوایای قائم به محور مارپیچ است. تابش به صورت خطی موازی با محور مارپیچ قطبی شده است.
در حالت محوری ، ابعاد مارپیچ با طول موج قابل مقایسه است. آنتن به عنوان یک آنتن جهت دار عمل می کند که انتشار را از انتهای مارپیچ در امتداد محور آنتن می تاباند. امواج رادیویی با پلاریزه دایره ای را ساطع می کند.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
کد VHD ساده از یک مدولاسیون 16QAM
16QAM modulation vhdl code
library declaration
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- entity declaration
entity qam_new_n is
Port ( clk : in std_logic; -- global clock
reset : in std_logic; -- asynchronous active high reset
valid_in : in std_logic; -- when high din is valid
din : in std_logic_vector(3 downto 0); -- data in
dout_rl : out std_logic_vector(15 downto 0); -- real out
dout_ig : out std_logic_vector(15 downto 0); -- imag out
valid_out : out std_logic -- when high real and imag is valid
);
end qam_new_n;
-- architecture declaration
architecture Behavioral of qam_new_n is
signal count : std_logic;
signal dout_rl_s : std_logic_vector(15 downto 0);
signal dout_ig_s : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
-- process to map 16 point constellation
process(clk, reset)
begin
if(reset = '1') then
dout_rl_s <= (others => '0');
dout_ig_s <= (others => '0');
count <= '0';
valid_out <= '0';
elsif(clk'event and clk = '1') then
if(valid_in = '1') then
count <= '0';
case din is
when"0000" =>
dout_rl_s <= x"143d"; --x"0051";
dout_ig_s <= x"143d"; --x"0051";
valid_out <= '1';
when"0001" =>
dout_rl_s <= x"143d"; --x"0051";
dout_ig_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
valid_out <= '1';
when"0010" =>
dout_rl_s <= x"143d"; --x"0051";
dout_ig_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
valid_out <= '1';
when"0011" =>
dout_rl_s <= x"143d"; --x"0051";
dout_ig_s <= x"C349"; --x"FF0D";
valid_out <= '1';
when"0100" =>
dout_rl_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
dout_ig_s <= x"143d"; --x"0051";
valid_out <= '1';
when"0101" =>
dout_rl_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
dout_ig_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
valid_out <= '1';
when"0110" =>
dout_rl_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
dout_ig_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
valid_out <= '1';
when"0111" =>
dout_rl_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
dout_ig_s <= x"C349"; --x"FFC3";
valid_out <= '1';
when"1000" =>
dout_rl_s <= x"EBC3";
dout_ig_s <= x"143d"; --x"0051";
valid_out <= '1';
when"1001" =>
dout_rl_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
dout_ig_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
valid_out <= '1';
when"1010" =>
dout_rl_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
dout_ig_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
valid_out <= '1';
when"1011" =>
dout_rl_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
dout_ig_s <= x"C349"; --x"FF0E";
valid_out <= '1';
when"1100" =>
dout_rl_s <= x"C349"; --x"FF0E";
dout_ig_s <= x"143d"; --x"0051";
valid_out <= '1';
when"1101" =>
dout_rl_s <= x"C349"; --x"FF0E";
dout_ig_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
valid_out <= '1';
when"1110" =>
dout_rl_s <= x"C349"; --x"FF0E";
dout_ig_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
valid_out <= '1';
when"1111" =>
dout_rl_s <= x"C349"; --x"FF0E";
dout_ig_s <= x"C349"; --x"FF0E";
valid_out <= '1';
when others => null;
end case;
else
dout_rl_s <= (others => '0');
dout_ig_s <= (others => '0');
valid_out <= valid_in;
end if;
end if;
end process;
dout_rl <= dout_rl_s;
dout_ig <= dout_ig_s;
end Behavioral;
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
16QAM modulation vhdl code
library declaration
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- entity declaration
entity qam_new_n is
Port ( clk : in std_logic; -- global clock
reset : in std_logic; -- asynchronous active high reset
valid_in : in std_logic; -- when high din is valid
din : in std_logic_vector(3 downto 0); -- data in
dout_rl : out std_logic_vector(15 downto 0); -- real out
dout_ig : out std_logic_vector(15 downto 0); -- imag out
valid_out : out std_logic -- when high real and imag is valid
);
end qam_new_n;
-- architecture declaration
architecture Behavioral of qam_new_n is
signal count : std_logic;
signal dout_rl_s : std_logic_vector(15 downto 0);
signal dout_ig_s : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
-- process to map 16 point constellation
process(clk, reset)
begin
if(reset = '1') then
dout_rl_s <= (others => '0');
dout_ig_s <= (others => '0');
count <= '0';
valid_out <= '0';
elsif(clk'event and clk = '1') then
if(valid_in = '1') then
count <= '0';
case din is
when"0000" =>
dout_rl_s <= x"143d"; --x"0051";
dout_ig_s <= x"143d"; --x"0051";
valid_out <= '1';
when"0001" =>
dout_rl_s <= x"143d"; --x"0051";
dout_ig_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
valid_out <= '1';
when"0010" =>
dout_rl_s <= x"143d"; --x"0051";
dout_ig_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
valid_out <= '1';
when"0011" =>
dout_rl_s <= x"143d"; --x"0051";
dout_ig_s <= x"C349"; --x"FF0D";
valid_out <= '1';
when"0100" =>
dout_rl_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
dout_ig_s <= x"143d"; --x"0051";
valid_out <= '1';
when"0101" =>
dout_rl_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
dout_ig_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
valid_out <= '1';
when"0110" =>
dout_rl_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
dout_ig_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
valid_out <= '1';
when"0111" =>
dout_rl_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
dout_ig_s <= x"C349"; --x"FFC3";
valid_out <= '1';
when"1000" =>
dout_rl_s <= x"EBC3";
dout_ig_s <= x"143d"; --x"0051";
valid_out <= '1';
when"1001" =>
dout_rl_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
dout_ig_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
valid_out <= '1';
when"1010" =>
dout_rl_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
dout_ig_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
valid_out <= '1';
when"1011" =>
dout_rl_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
dout_ig_s <= x"C349"; --x"FF0E";
valid_out <= '1';
when"1100" =>
dout_rl_s <= x"C349"; --x"FF0E";
dout_ig_s <= x"143d"; --x"0051";
valid_out <= '1';
when"1101" =>
dout_rl_s <= x"C349"; --x"FF0E";
dout_ig_s <= x"3CB7"; --x"00F2";
valid_out <= '1';
when"1110" =>
dout_rl_s <= x"C349"; --x"FF0E";
dout_ig_s <= x"EBC3"; --x"FFAE";
valid_out <= '1';
when"1111" =>
dout_rl_s <= x"C349"; --x"FF0E";
dout_ig_s <= x"C349"; --x"FF0E";
valid_out <= '1';
when others => null;
end case;
else
dout_rl_s <= (others => '0');
dout_ig_s <= (others => '0');
valid_out <= valid_in;
end if;
end if;
end process;
dout_rl <= dout_rl_s;
dout_ig <= dout_ig_s;
end Behavioral;
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
نمودار درختی استاندارد IPC
امروزه رعایت این نکات جز الزمات باید باشد در غیر این صورت چالش های فراوانی وجود خواهد داشت.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
امروزه رعایت این نکات جز الزمات باید باشد در غیر این صورت چالش های فراوانی وجود خواهد داشت.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
بررسی روش های beamforming در massive MIMO:
مسیو مایمو نقش مهمی تو نسل پنجم شبکه های بی سیم ایفا میکنه،این تکنولوژی قادر به توسعه شبکه های پهن باند است که استفاده از اون دو مزیت داره:
1-High spectrums efficiency
2- best energy efficiency
مسیو مایمو به ایده ی تجهیز ایستگاه های پایه به تعداد زیادی از آنتن های آرایه ای اشاره دارد. سوالی که پیش میاد این هست که مسیو مایمو چگونه باعث عملکرد بهتر سیستم های نسل جدید میشه ؛ یکی از چالش های مسیو مایمو شکل دهی پرتو یا همون بیم فورمینگ هستش.
در مسیو مایمو سیگنال های ارسالی ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشندکه این تداخل میتواند سازنده یا مخرب باشد.با توجه به زیاد بودن تعداد آنتن ها در مسیو مایمو این مسئله چالش بر انگیز است.
بیم فورمینگ یک توانایی برای منطبق ساختن پترن تشعشعی آنتن آرایه ای در جهت خاص است، هدف این است با استفاده از این مفهوم این پرتو ها را در جهتی که تداخل سازنده دارند قرار دهیم و در راستاهای اضافی دیگر خنثی کنیم از مزایای استفاده از بیم فورمینگ افزایش بهره سیگنال دریافتی و کاهش اثر محو شدگی چند مسیره است.
✍مهندس احمدپور
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
@commwave_engineers
مسیو مایمو نقش مهمی تو نسل پنجم شبکه های بی سیم ایفا میکنه،این تکنولوژی قادر به توسعه شبکه های پهن باند است که استفاده از اون دو مزیت داره:
1-High spectrums efficiency
2- best energy efficiency
مسیو مایمو به ایده ی تجهیز ایستگاه های پایه به تعداد زیادی از آنتن های آرایه ای اشاره دارد. سوالی که پیش میاد این هست که مسیو مایمو چگونه باعث عملکرد بهتر سیستم های نسل جدید میشه ؛ یکی از چالش های مسیو مایمو شکل دهی پرتو یا همون بیم فورمینگ هستش.
در مسیو مایمو سیگنال های ارسالی ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشندکه این تداخل میتواند سازنده یا مخرب باشد.با توجه به زیاد بودن تعداد آنتن ها در مسیو مایمو این مسئله چالش بر انگیز است.
بیم فورمینگ یک توانایی برای منطبق ساختن پترن تشعشعی آنتن آرایه ای در جهت خاص است، هدف این است با استفاده از این مفهوم این پرتو ها را در جهتی که تداخل سازنده دارند قرار دهیم و در راستاهای اضافی دیگر خنثی کنیم از مزایای استفاده از بیم فورمینگ افزایش بهره سیگنال دریافتی و کاهش اثر محو شدگی چند مسیره است.
✍مهندس احمدپور
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
@commwave_engineers
Telegram
IranTech
IranTech
Forwarded from IRANTECH
animation.gif
146.9 KB
انواع ADC
1- Flash
2- Pipeline
3- SAR
4- Delta-Sigma
تفاوت کلی این معماری های ADC در رزولیشن و فرکانس نمونه برداری است که به ترتیب از بالا به پایین فرکانس نمونه برداری بلاتر و رزولیشن کمتر و هر چه به پایین تر میرسیم رزولیشن بالاتر و فرکانس نمونه برداری پایین تر خواهیم داشت.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
1- Flash
2- Pipeline
3- SAR
4- Delta-Sigma
تفاوت کلی این معماری های ADC در رزولیشن و فرکانس نمونه برداری است که به ترتیب از بالا به پایین فرکانس نمونه برداری بلاتر و رزولیشن کمتر و هر چه به پایین تر میرسیم رزولیشن بالاتر و فرکانس نمونه برداری پایین تر خواهیم داشت.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
IRANTECH
animation.gif
نحوه انتخاب این معماری ها بسیار وابسته به کاربرد است.
توجه شود که نرخ رزولیشن و فرکانس نمونه برداری در تصویر ارائه شده امروزه بیشتر شده است اما این دسته بندی همچنان پایدار است.
توجه شود که نرخ رزولیشن و فرکانس نمونه برداری در تصویر ارائه شده امروزه بیشتر شده است اما این دسته بندی همچنان پایدار است.
Forwarded from IRANTECH
🔺کامپیوتر کوانتومی محاسبه 9 هزار ساله را در ۵۶ میکروثانیه انجام داد
🔹 پژوهشگران که از موسسه فناوریهای کوانتومی زانادو کانادا و مؤسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده هستند میگویند رایانه کوانتومی آنها به مرز جدید در مزیتهای محاسباتی دست یافته است
🔹 به گفته محققان به هنگام انجام آزمایش مشخص شد تراشه کوانتومی بورالیس (Borealis) میتواند وظیفه محوله را در ۳۶ میکروثانیه انجام دهد. این در حالی است که طبق محاسبه پژوهشگران، بهترین کامپیوتر کلاسیک موجود ۹ هزار سال برای انجام همان کار نیاز به زمان دارد/ شرق
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
🔹 پژوهشگران که از موسسه فناوریهای کوانتومی زانادو کانادا و مؤسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده هستند میگویند رایانه کوانتومی آنها به مرز جدید در مزیتهای محاسباتی دست یافته است
🔹 به گفته محققان به هنگام انجام آزمایش مشخص شد تراشه کوانتومی بورالیس (Borealis) میتواند وظیفه محوله را در ۳۶ میکروثانیه انجام دهد. این در حالی است که طبق محاسبه پژوهشگران، بهترین کامپیوتر کلاسیک موجود ۹ هزار سال برای انجام همان کار نیاز به زمان دارد/ شرق
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
Forwarded from IRANTECH
مشخصه های مهم در MOSFETهای قدرت
1- Blocking voltage (BVDSS)
حداکثر ولتاژ کاری mosfet, در بارهای القایی، بار القایی میتواند ولتاژ دو برابر ولتاژ کاری را بر روی دوسر ماسفت فورس کند.
2- Maximum single pulse avalanche energy (EAS)
حداکثر ولتاژ تحمل drain-source، اگر از این مقدار تجاوز کنیم ترانزیستور دچار خرابی می شود.
3- On-resistance (RDS(ON))
مقاومت سری حالت روشن ترانزیستور که مقدار آن در توان تلفاتی مهم است. در بسیاری از کاربرد های با موازی کردن mosfet ها سعی می کنند مقاومت حالت روشن RDS کاهش میدهند.
4- Maximum junction temperature (TJ(max))
مقاومت حرارتی اتصال به محیط و کیس معیاری مهم برای سنجش توانایی mosfet در انتقال حرارتی به بیرون از خود است.
5- Continuous drain current (ID)
مقدار حداکثر جریان حالت دائم ,( پیوسته) درین ID، که میتواند mosfet تحمل کند، جریان ID در حالت pulse با duty-cycle های متفاوت میتواند چندید برابر حالت پیوسته باشد.
6- Safe operating area (SOA)
منحنی SOM که در دیتا شیت قطعه موجود است، ناحیه ایمن کاری ترانزیستور در محدوده ولتاژ و جریان مشخص کاری را تعیین کرده و باید طراحی طوری باشد که ناحیه کاری قطعه در آن محدوه باشد.
7- Gate charge (QG)
خازن گیت سوری که مقدار آن هر چه کمتر باشد بهتر است، درایو ماسفت راحتر خواهد بود و در استفاده در مدارات سوئیچینگ مقدار این خازن هرچه کمتر باشد پاسخ فرکانسی بهتری خواهیم داشت.
8- Threshold Voltage (VGS(th))
حداقل ولتاژ گیت سورس که باعث تشکیل کانال، هدایت جریان یا روشن شدن ماسفت می شود.
9- Body-Diode Forward Voltage (VSD)
توجه به دیود بدنه، در صورتی که میخواهیم در محدوده ولتاژ منفی کار کنیم، هرچه مقدار VSD کمتر باشد بهتر است.
10- Maximum Allowable Power Dissipation (PD)
ماکزیمم توان اتلافی که برای قطعه مجاز است.
11- Thermal Resistance, Junction-to-Case
امپدانس حرارتی mosfet که چقدر دمای die میتواند در شرایط دمای محیط یا کیس ثابت از قطعه خارج شود.
12- dv/dt capability
تغییرات ولتاژ درين سورس، که حداکثر تغیرات به مقدار خازن های پارازیتی گیت درين و سورس درين وابسته است. در سوئیچینگ فرکانس بالا که حالت گذرا mosfet بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
1- Blocking voltage (BVDSS)
حداکثر ولتاژ کاری mosfet, در بارهای القایی، بار القایی میتواند ولتاژ دو برابر ولتاژ کاری را بر روی دوسر ماسفت فورس کند.
2- Maximum single pulse avalanche energy (EAS)
حداکثر ولتاژ تحمل drain-source، اگر از این مقدار تجاوز کنیم ترانزیستور دچار خرابی می شود.
3- On-resistance (RDS(ON))
مقاومت سری حالت روشن ترانزیستور که مقدار آن در توان تلفاتی مهم است. در بسیاری از کاربرد های با موازی کردن mosfet ها سعی می کنند مقاومت حالت روشن RDS کاهش میدهند.
4- Maximum junction temperature (TJ(max))
مقاومت حرارتی اتصال به محیط و کیس معیاری مهم برای سنجش توانایی mosfet در انتقال حرارتی به بیرون از خود است.
5- Continuous drain current (ID)
مقدار حداکثر جریان حالت دائم ,( پیوسته) درین ID، که میتواند mosfet تحمل کند، جریان ID در حالت pulse با duty-cycle های متفاوت میتواند چندید برابر حالت پیوسته باشد.
6- Safe operating area (SOA)
منحنی SOM که در دیتا شیت قطعه موجود است، ناحیه ایمن کاری ترانزیستور در محدوده ولتاژ و جریان مشخص کاری را تعیین کرده و باید طراحی طوری باشد که ناحیه کاری قطعه در آن محدوه باشد.
7- Gate charge (QG)
خازن گیت سوری که مقدار آن هر چه کمتر باشد بهتر است، درایو ماسفت راحتر خواهد بود و در استفاده در مدارات سوئیچینگ مقدار این خازن هرچه کمتر باشد پاسخ فرکانسی بهتری خواهیم داشت.
8- Threshold Voltage (VGS(th))
حداقل ولتاژ گیت سورس که باعث تشکیل کانال، هدایت جریان یا روشن شدن ماسفت می شود.
9- Body-Diode Forward Voltage (VSD)
توجه به دیود بدنه، در صورتی که میخواهیم در محدوده ولتاژ منفی کار کنیم، هرچه مقدار VSD کمتر باشد بهتر است.
10- Maximum Allowable Power Dissipation (PD)
ماکزیمم توان اتلافی که برای قطعه مجاز است.
11- Thermal Resistance, Junction-to-Case
امپدانس حرارتی mosfet که چقدر دمای die میتواند در شرایط دمای محیط یا کیس ثابت از قطعه خارج شود.
12- dv/dt capability
تغییرات ولتاژ درين سورس، که حداکثر تغیرات به مقدار خازن های پارازیتی گیت درين و سورس درين وابسته است. در سوئیچینگ فرکانس بالا که حالت گذرا mosfet بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
👍2
🔺پردازنده چینی دو غول آمریکایی ساخت پردازنده در آمریکا را شکست داد!
🔹یکی از پردازندههای تولید چین به نام Yitian 710 که مبتنی بر معماری ARM است، توانسته با شکست دو غول سازنده پردازنده جهان، اینتل و AMD بالاترین رتبه را در محاسبات مبتنی بر عدد صحیح بدست آورد./دیجیاتو
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
🔹یکی از پردازندههای تولید چین به نام Yitian 710 که مبتنی بر معماری ARM است، توانسته با شکست دو غول سازنده پردازنده جهان، اینتل و AMD بالاترین رتبه را در محاسبات مبتنی بر عدد صحیح بدست آورد./دیجیاتو
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
👍2
انواع مختلف تقویت کننده های RF چیست؟
در نگاه اول، ممکن است متوجه شوید که انواع مختلفی از آمپلی فایرهای RF وجود دارد، و گاهی اوقات تفاوت بین هر یک سخت می شود.
بیشتر تقویتکنندههای RF به دلیل مشخصات فرستندهها، رادارها، مدارهای مدولاسیون و انواع سطح سیستم به وجود آمدند. منصفانه است که بگوییم همه این مشخصات گاهی گیج کننده به نظر می رسند.
1- Broadband Amplifiers
2- Gain Block Amplifiers
3- Log Amplifiers
4- Variable Gain Amplifiers
5- Low Noise Amplifiers
6- Coaxial and Waveguide Power Amplifiers
7- Linear Amplifiers
8- Bi-directional Amplifiers
9- Hi-Rel Amplifiers
10- industrial Amplifiers
که در آینده تفاوت و کابرد هریک را تشریح خواهیم کرد.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
در نگاه اول، ممکن است متوجه شوید که انواع مختلفی از آمپلی فایرهای RF وجود دارد، و گاهی اوقات تفاوت بین هر یک سخت می شود.
بیشتر تقویتکنندههای RF به دلیل مشخصات فرستندهها، رادارها، مدارهای مدولاسیون و انواع سطح سیستم به وجود آمدند. منصفانه است که بگوییم همه این مشخصات گاهی گیج کننده به نظر می رسند.
1- Broadband Amplifiers
2- Gain Block Amplifiers
3- Log Amplifiers
4- Variable Gain Amplifiers
5- Low Noise Amplifiers
6- Coaxial and Waveguide Power Amplifiers
7- Linear Amplifiers
8- Bi-directional Amplifiers
9- Hi-Rel Amplifiers
10- industrial Amplifiers
که در آینده تفاوت و کابرد هریک را تشریح خواهیم کرد.
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
👌1
نکته مهم در پیاده سازی سیستمی یک لینک مخابراتی :
در لینک های مخابراتی برای تصیح خطا از الگوریتم های متفاوتی استفاده میکنند یکی از معروفترین و بهینه ترین الگوریتم ها Reed-Solomon است. همانطور که در شکل مشخص است این الگوریتم در گیرنده میتواند دیتا که به هردلیلی خراب شده را باز سازی کند مقدار دیتایی که باز سازی می کند بسته به نوع الگوریتم محدود است. برای بهبود عملکرد این الگوریتم میتوان از یک interleave بعد از RS استفاده کرد.
لینک نمونه کد VHDL پیاده سازی این الگوریتم
https://github.com/rodrigoazs/VHDL-7-5-Reed-Solomon
لینک کانال تلگرامی ایران تک
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
در لینک های مخابراتی برای تصیح خطا از الگوریتم های متفاوتی استفاده میکنند یکی از معروفترین و بهینه ترین الگوریتم ها Reed-Solomon است. همانطور که در شکل مشخص است این الگوریتم در گیرنده میتواند دیتا که به هردلیلی خراب شده را باز سازی کند مقدار دیتایی که باز سازی می کند بسته به نوع الگوریتم محدود است. برای بهبود عملکرد این الگوریتم میتوان از یک interleave بعد از RS استفاده کرد.
لینک نمونه کد VHDL پیاده سازی این الگوریتم
https://github.com/rodrigoazs/VHDL-7-5-Reed-Solomon
لینک کانال تلگرامی ایران تک
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
👍1
الگوریتم های کدگذاری کانال که برای تصحیح خطا استفاده می شود :
1- convolutional codes
2- Reed-Muller code
3- Binary Golay code
4- RS , CC(7, 1/2)
5- RS , CC(7, 1/3)
6- RS , CC(14, 1/4)
7- Turbo codes
8- LDPC codes
مثلا کاربرد کد گذاری ها RS:
1- ذخیره داده DVD,CD DAT
2- بار کدها Bar code (MaxiCode, Datamatrix, QR Code, Aztec Code)
3- انتقال داده به صورت های مختلف بیسیم و با سیم
Data transmission
4- لینک های ارتباطی فضای که ناسا از RS سالها استفاده کرده است. Space transmission
در نظر داشته باشید این الگوریتم ها دارای پیچیدگی خاص در پیاده سازی و کابرد هستند و برای پیاده سازی در FPGA هر کدام از روش ها میتواند به چند روش پیاده شود. بهینه بودن پیاده سازی هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ منابع یکی از مهمترین کارهایی است که باید انجام شود.
لینک کانال تلگرامی ایران تک
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
1- convolutional codes
2- Reed-Muller code
3- Binary Golay code
4- RS , CC(7, 1/2)
5- RS , CC(7, 1/3)
6- RS , CC(14, 1/4)
7- Turbo codes
8- LDPC codes
مثلا کاربرد کد گذاری ها RS:
1- ذخیره داده DVD,CD DAT
2- بار کدها Bar code (MaxiCode, Datamatrix, QR Code, Aztec Code)
3- انتقال داده به صورت های مختلف بیسیم و با سیم
Data transmission
4- لینک های ارتباطی فضای که ناسا از RS سالها استفاده کرده است. Space transmission
در نظر داشته باشید این الگوریتم ها دارای پیچیدگی خاص در پیاده سازی و کابرد هستند و برای پیاده سازی در FPGA هر کدام از روش ها میتواند به چند روش پیاده شود. بهینه بودن پیاده سازی هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ منابع یکی از مهمترین کارهایی است که باید انجام شود.
لینک کانال تلگرامی ایران تک
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
👍1
مهم :
بنظر میرسد آمریکا قصد دارد برای جلوگیری از خودکفایی چین در صنعت تولید تراشه و نیمه هادی های پیشرفته در گرید های صنعتی و... تحریم های نرمافزار های مربوط به این تکنولوژی را اعمال کند. که خطری بزرگ برای پیشرفت و خودکفایی چین در این حوزه است.
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3187883/chinas-chip-industry-could-miss-out-critical-next-gen-tech-if-us
کانال تلگرامی
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
بنظر میرسد آمریکا قصد دارد برای جلوگیری از خودکفایی چین در صنعت تولید تراشه و نیمه هادی های پیشرفته در گرید های صنعتی و... تحریم های نرمافزار های مربوط به این تکنولوژی را اعمال کند. که خطری بزرگ برای پیشرفت و خودکفایی چین در این حوزه است.
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3187883/chinas-chip-industry-could-miss-out-critical-next-gen-tech-if-us
کانال تلگرامی
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
South China Morning Post
China’s chip ambitions face further headwinds if US bans design software
China’s drive for semiconductor self-sufficiency faces even greater hurdles if the US bans advanced electronic design automation software used for gate-all-around designs.
با سلام این لینک یه جایی هست مطمئن که همه قطعاتی که Obsolete شده را براتون پیدا میکنه، به درد قطعات خاص میخوره
https://www.4starelectronics.com/?cmpid=13924613038&gclid=Cj0KCQjwxb2XBhDBARIsAOjDZ36_bjq172l-YLSMZUux6QCs0yiOGGmssvwpEi92gO_zJ3JIaSzMd9kaAuTfEALw_wcB
کانال تلگرامی IranTech
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
https://www.4starelectronics.com/?cmpid=13924613038&gclid=Cj0KCQjwxb2XBhDBARIsAOjDZ36_bjq172l-YLSMZUux6QCs0yiOGGmssvwpEi92gO_zJ3JIaSzMd9kaAuTfEALw_wcB
کانال تلگرامی IranTech
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
4Starelectronics
Obsolete Electronic Components Distributor - 4 Star Electronics
4 Star Electronics is an industry leading ISO 9001:2008 AS9120A certified electronic components distributor specializing in discontinued & obsolete electronic components.
👌1
نمونه کد محاسبه GCD بزرگترین مضرب مشترک
----------------------------------------------------- Behvaior Design of GCD calculator
----------------------------------------------------- library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use work.all; ----------------------------------------------------- entity gcd1 is
port(
Data_X: in unsigned(3 downto 0); Data_Y: in unsigned(3 downto 0); Data_out: out unsigned(3 downto 0) );
end gcd1;
architecture behv of gcd1 is
begin
process(Data_X, Data_Y)
variable tmp_X, tmp_Y: unsigned
(3 downto 0);
begin
tmp_X := Data_X;
tmp_Y := Data_Y;
for i in 0 to 15 loop
if (tmp_X/=tmp_Y) then
if (tmp_X < tmp_Y) then
tmp_Y := tmp_Y - tmp_X;
else
tmp_X := tmp_X - tmp_Y;
end if;
else
Data_out <= tmp_X;
end if;
end loop;
end process;
end behv; -----------------------------------------------------
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
----------------------------------------------------- Behvaior Design of GCD calculator
----------------------------------------------------- library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use work.all; ----------------------------------------------------- entity gcd1 is
port(
Data_X: in unsigned(3 downto 0); Data_Y: in unsigned(3 downto 0); Data_out: out unsigned(3 downto 0) );
end gcd1;
architecture behv of gcd1 is
begin
process(Data_X, Data_Y)
variable tmp_X, tmp_Y: unsigned
(3 downto 0);
begin
tmp_X := Data_X;
tmp_Y := Data_Y;
for i in 0 to 15 loop
if (tmp_X/=tmp_Y) then
if (tmp_X < tmp_Y) then
tmp_Y := tmp_Y - tmp_X;
else
tmp_X := tmp_X - tmp_Y;
end if;
else
Data_out <= tmp_X;
end if;
end loop;
end process;
end behv; -----------------------------------------------------
https://news.1rj.ru/str/IranTechPOMB
Telegram
IranTech
IranTech
👍1