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1)  phase modulation(PM)
相位调变;调相
2)  phase demodulated inverter
相位解调逆变器
3)  phase-modulated transmitter
相位调制变送器
4)  phase-shift keying (PSK)
相位变换调制法
5)  Phase modulation
位相调制
1.
First, the relation between the phase modulation and the LUT value was measured with the linear LUT curve.
研究了液晶波前校正器位相调制曲线非线性的校正以及液晶自适应闭环对畸变波前的校正。
2.
From the principles of self-mixing interferometry and phase modulation using electro-optic crystals, an electro-optic modulator in the external cavity is put, and sinusoidal phase modulation using electro-optic crystal in self-mixing interference is analyzed.
从自混合干涉和电光晶体调制位相的基本原理出发,通过将电光晶体引入自混合干涉外腔调制,研究了自混合干涉测量中电光晶体的位相调制性能。
3.
A Fiber-optic voltage sensor based on phase modulation is presented.
一种基于位相调制原理的光纤电压传感器,充分利用3×3光纤定向耦合器的光学特性,使得光路结构更加简单、可靠。
6)  phase adjustment
相位调整
1.
The operating principle of interface circuit is analyzed and discussed,and the horizontal sync-phase adjustment circuit is designed and studied in de- tail.
同时,对行同步相位调整电路进行了详细的电路设计和研究。
2.
Amplitude and phase adjustment units are important parts in ground wave OTH-radar transmitter,implementing conversion and adjustment of HF detection signal.
文中给出了幅值调整控制器和相位调整控制器的数学模型,介绍了幅相调整单元的结构组成和信号流程,并在此基础上阐述了幅度控制系统和相位控制系统的工作原理。
3.
This paper introduces the frequency multiplication(the MLT04 Four-Channels、Four-Quadrant Analogy Multiplier) circuits and the phase adjustment circuits in the data processor with the Photoelectrical rotary encoder.
介绍光电轴角编码器的数据处理装置中乘法倍频电路 (模拟乘法器MLT0 4 )和相位调整电路的实现 ,实验证明 ,采用四象限模拟乘法器对精码信号乘法倍频 ,经过倍频后的信号斜率增大 ,整个细分周期内误差变小 ,倍频方法在理论上不含高次谐波 ,可以提高莫尔条纹的高倍软件细分的细分精度。
补充资料:逆变器触发电路
      将控制信号转变为某一频率的脉冲或脉冲群,用这些脉冲控制无源逆变电路中的功率开关元件的通断,以控制逆变器输出电压和频率的电路。主要应用于变频调速装置或不停电电源的逆变器中。它的一般功能是:根据控制信号的要求产生相应频率的输出脉冲;确定逆变器各功率开关的驱动信号间的相位关系;产生足够的驱动功率以驱动功率开关元件;完成功率开关元件和控制电路之间的电隔离。
  
  结构和工作原理  图1是无源逆变器触发电路的框图。频率发生器将控制信号转变为相应频率的脉冲电压以触发脉冲分配器,使其按一定的规律将开关信号分配给各个通道的脉冲输出器。脉冲输出器将此开关信号放大,经电隔离后驱动功率开关元件。图2是一个单相无源逆变器的触发电路。非门、A、B构成频率发生器,产生一固定频率的脉冲送到D触发器的时钟端C,以触发D触发器组成的脉冲分配器。D触发器的输出Q和坴是互差180°的方波脉冲。晶体管G1、G2和变压器T1、T2分别组成两个通道的脉冲输出器,驱动单相逆变器的功率开关元件。
  
  逆变器的输出频率取决于频率发生器,频率发生器通常由单结晶体管、晶体管、运算放大器、门电路等构成。在恒压恒频电源的逆变器触发电路中,常采用晶体振荡器和分频器组成频率发生器,以保证逆变器有较高频率精度的输出电压。在变频调速电源的逆变器触发电路中,要求频率发生器的频率随控制信号变化,常采用压控振荡器构成频率发生器。压控振荡器的输出频率随控制电压改变而改变。
  
  脉冲分配器由环形计数器组成。脉冲输出器的通道数决定环形计数器的输出状态数。单相逆变电路常用二进制计数器,而三相桥式逆变电路常用六进制计数器。计数器可由双稳态触发器、多稳态触发器、JK触发器或D型触发器组成。图3是用JK触发器构成的六进制环形计数器。Q1~Q6为脉宽180°、互差60°的方波、频率发生器作为环形分配器的时钟,每来一个脉冲,环形分配器移位一次,Q1~Q6依次进行高低电平变化,用以控制三相逆变桥的开关通断。
  
  脉宽调制式逆变触发电路  图1加上虚线部分(调制信号发生器)后即为脉宽调制式逆变触发电路。它不但能控制逆变器的输出频率,而且能控制输出电压和改善输出电压的波形。在调制信号发生器的作用下,脉冲分配器在每个周期产生宽度可变的脉冲或脉冲列。脉冲输出器根据这些脉冲的宽度控制逆变器各功率开关的通断。调节这些脉冲的宽度,即可以调节逆变器的输出电压。在一个周期中,将脉冲列中各脉冲的宽度按正弦波规律调制,可以改善逆变器输出电压的波形。正弦波脉宽调制的逆变触发电路比较复杂。美国莫拉特公司1980年前后研制成功专门用作产生正弦脉宽调制信号的大规模集成电路HEF4752V。它将正弦脉宽调制触发器的主要功能(不包括脉冲输出器)集成在一块18平方毫米的硅片上,封装在双排28脚的外壳中。整个集成电路是全数字化的。大约包括1500个门电路。利用HEF4752V构成的脉宽调制式触发电路特别适用于交流电动机变频调速系统。
  

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参考词条