功能突出显示储罐线性化(SEM1600VI)与状态仪器SEM1600VI条件块(SEM1600VI还可以为PTX20 MKII)提供功能时,用户非线性曲线可将其应用于(4至20)MA信号,以便在非线型板中进行体积测量。加权选项可用于流动或湍流应用程序,以帮助保持PTX20 MKII。开放或闭合端可在可能存在碎屑或固体的环境中增加保护,可以使用封闭式版本来保护传感器膜片。警报继电器(SEM1636)当PTX20 MKII与状态仪器SEM1636(4至20)MA循环驱动警报等产品一起使用时,可以使用两次独立的警报旅行。SEM1636也可以针对非标准储罐进行线性性化。
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TSF 旨在实现一个更可预测、更透明的流程,该流程承认实现《助力安大略省增长》报告中提出的行动和投资所需的重大新输电投资,同时确保 TSF 反映当前输电方、潜在支持者、利益相关者、社区和原住民的观点。正如能源部长在 7 月 10 日的《助力安大略省增长》信中所指出的那样,IESO 已被要求在 2024 年夏季之前报告 TSF 的开发进展。该参与计划概述了在 TSF 开发和向能源部长提交相关报告期间与土著社区、市政当局、输电方和行业利益相关者合作的目标、方法、时间表和注意事项。随着流程的发展,该参与计划可能会接受审查和更新。有关此参与的所有意见和问询均可发送至 engagement@ieso.ca
SF72露点发射机是一种紧凑的传感器,旨在在密钥-50 ...+10°CDP(-58 ...+50°F)测量点:响应速度,可靠性和长期稳定性在控制过程中的响应速度,可靠性和长期稳定性是至关重要的。
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I. 引言随着互联网上数据传输的急剧增加,有线系统面临着越来越高的速度要求。最近的预测表明,数据流量每年增长 25%,到 2025 年可能达到 20 ZB ( 20 × 10 21 字节) [1]。功耗问题以及它如何影响封装和模块设计以及散热也对工程师提出了挑战。有线收发器已经经历了二十年的密集开发 [1]–[17],它继承了光通信电路的宽带概念,同时处理了与铜介质特别相关的其他问题。本文提出了一些电路和架构技术,这些技术在设计以每秒数十 Gb 的速度运行的发射器 (TX) 时非常有用。这些方法是在 40 Gb/s TX [11] 和 80 Gb/s TX [10] 的背景下介绍的,它们都是采用 45 nm CMOS 技术开发的。第二节和第三节提供了 TX 设计的教程背景。第四节描述了发射器架构,第五节介绍了其构建模块的设计。第六节介绍了实验结果。
摘要 — 本文介绍了一种新型高效可重构双频输出匹配网络设计方法。所实现的输出匹配网络在 2.4 GHz 和 5.5 GHz 下分别实现了 71.6% 和 75% 的无源效率。基于所提出的输出匹配网络,采用 40 纳米 CMOS 技术设计和制造了支持 2.4/5 GHz 双频操作的发射器和独立功率放大器 (PA),用于新兴的无线局域网 (WLAN) 802.11ax 应用。在 2.4 GHz 和 5 GHz WLAN 频段,PA 实现了 23 和 21.9-22.4 dBm 的 P sat ,功率附加效率 (PAE) 分别为 27% 和 24.2%-28.2%。在 2.442 GHz 时,发射器可为 40 MHz、1024 正交幅度调制 (QAM) 802.11ax 信号提供 8.1 dBm 平均输出功率,同时满足误差矢量幅度 (EVM) 低于 -35 dB 的标准规范。在 5 GHz 工作模式下,发射器可实现 6.72-6.95 dBm 的平均输出功率,80 MHz、1024 QAM 802.11ax 信号的 EVM 为 -35 dB。PA 和发射器前端是文献中首次发布的双频 WLAN 802.11ax 应用设计。
I. 引言 近年来,数字射频 (RF) 发射器 (TX) 越来越受欢迎。在数字域中实现发射功能有许多优势,例如,可以省去模拟模块,如可变增益放大器、失调消除数模转换器 (DAC) 和预驱动器。RF 发射器(无论是模拟还是数字)面临的最大挑战是线性度和效率之间的权衡,这反过来又导致了许多线性化技术的出现。由于芯片温度会随 TX 输出功率而有很大变化,因此必须实时继续线性化;也就是说,如果前台校准技术试图校正高度非线性的输出级,则它们会被证明是不够的。本文介绍了一种新的 TX 线性化方法,可在后台校正静态和动态非线性。校正的有效性允许设计 DAC 以实现具有几乎任意积分非线性 (INL) 的最大效率。以宽带码分多址 (WCDMA) 标准为例,简单、紧凑的架构提供了迄今为止报告的最高效率。该发射器采用 28 纳米标准 CMOS 技术实现,可提供 + 24.1 dBm 的功率,相邻信道功率比 (ACPR) 为 − 35.4 dB,总效率为 50%。