계통 연계형 인버터에는 고조파 전류 저감을 위한 필터를 필요로 한다. 고조파 저감을 위한 필터로는 LCL 필터가 주로 사용되고 있다. 하지만 최근에 연구되고 있는 LLCL 필터의 경우 LCL 필터의 캐패시터 단에 직렬로 L을 추가한 형태로 LC 직렬공진을 통하여 LCL 필터에 비해 PWM 주파수 대역의 고조파를 좀 더 효과적으로 저감 할 수 있는 장점을 가지고 있다. 하지만 기존연구에서는 LLCL 필터의 공진을 억제하기 위한 댐핑 방법 및 효과가 고려되어 있지 않다. 본 논문에서는 PWM 주파수 고조파 저감효과는 댐핑저항이 없는 경우와 동일한 효과를 얻으면서, LLCL 필터의 공진을 효과적으로 억제하는 LLCL 필터를 제안하고, 그 타당성을 시뮬레이션을 통해 입증하였다.
계통 연계형 인버터에서는 고조파 전류를 저감하기 위하여 필터가 필요하다. 이러한 고조파 저감을 위하여 LCL 필터나 LCL 필터의 커패시터 단에 직렬로 L을 추가한 직렬 공진을 이용한 LLCL 필터가 있다. 이러한 필터들은 특정 주파수 대역의 고조파를 효과적으로 제거할 수 있으며 기존의 L 필터보다 용량이 줄어든다. 본 논문에서는 단상 멀티 레벨 컨버터의 PWM 주파수 성분의 고조파 저감 효과를 갖는 L, LLCL 필터를 설계하고 비교한다.
디지털신호의 변조에는 기본적으로 진폭 편이 변조(ASK: Amplitude-Shift Keying), 주파수 편이 변조(FSK: Frequency-Shift Keying), 위상 편이 변조(PSK: Phase-Shift Keying) 등의 세 가지 방법이 있다. 본 논문에서는 표본클록 합성계수 방식에 관한 이론을 고찰하고, 클록초기치 누적방식의 DDFS를 이용하여 위에서 언급한 변조방법을 실현할 수 있는 주파수 도약 대역 확산 통신에 적합한 변조기를 구현하였다. 또한, 합성된 출력주파수 의 정현파형에 대한 스펙트럼 분석과 PN(Pseudo Noise) 부호를 사용한 순시적인 주파수 도 약 상태, 위상제어의 가능성 등을 확인한 결과 실험으로부터 다음과 같은 결과를 얻었다. 첫 째, 합성된 출력주파수는 주파수 Index에 따라 기준주파수에 정확히 정수배가 되며, 둘째, 합성된 정현파형의 스펙트럼으로 기본파와 여러 고조파의 크기를 비교하여 본 결과 50[dB] 이상의 차이가 남으로서 고조파 성분들이 상당히 감소되었음을 확인하였고, 셋째, PN 코드 를 사용하여 순시적인 주파수 도약 상태를 확인하여 본 결과 스위칭 시간이 빠르기 때문에 주파수 도약 특성이 뛰어남을 알 수 있었으며 또한, 누산기의 set/reset 상태를 변화시킴에 따라 위상이 제어됨을 입증하였다.
Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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v.22
no.12
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pp.64-70
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2008
In case that conventional PRC(Pseudo-Randomized Frequency Carrier) modulation scheme is applied to a three-phase HBML(H-Bridge Multi-Level Inverter), the dominant harmonics spectra appear at twice switching frequency. In this paper, the dominant harmonics spectra spreading effect of the conventional PRC scheme was improved by using three stage MUXs(Multiplexers) and two triangular carriers with fixed frequency which has mutual relation of the twice frequency. To confirm the validity of the improved PRC scheme, the experiment were performed on a 1.5[kw] three-phase HBML based induction motor drives. And, the harmonics spectra of the conventional and improved PRC schemes are compared and discussed.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.15
no.5
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pp.827-834
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2020
In this paper, a third-order harmonic mixer is designed using frequency multiplier theory for the microwave airborne radar. Unlike the basic mixer design method, the gate bias voltage, at which the third-harmonic component of the Local frequency (LO) is the maximum, is selected using a frequency multiplier theory to maximize the third-harmonic mixing component at the intermediate frequency (IF). The proposed harmonic mixer was designed and manufactured using a commercial GaAs MESFET device in a plastic package, and it was possible to improve the high conversion loss, circuit complexity, high cost, and manufacturing complexity of the existing microwave mixer. The harmonic mixer using the proposed design method has a -8 ~ -10 dB conversion loss by pumping 11.5 GHz LO with a +5 dBm level when operating from 33.0 GHz to 36.0 GHz and the 1-dB gain compression point (P1dB) of 0 dBm.
The Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science
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v.16
no.1
s.92
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pp.49-55
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2005
In this paper, the phase locked harmonic oscillator(PLHO) using the analog PLL(Phase Locked Loop) is designed and implemented for a wireless LAN system. The harmonic oscillator is consisted of a ring resonator, a varactor diode and a PLL circuit. Because the fundamental fiequency of 8.5 GHz is used as the feedback signal for the PLL and the 2nd harmonic of 17.0 GHz is used as the output, a analog frequency divider for the phase comparison in the PLL system can be omitted. For the simple PLL circuit, the SPD(Sampling Phase Detector) as a phase comparator is used. The output power of the phase locked harmonic oscillator is 2.23 dBm at 17 GHz. The fundamental and 3rd harmonic suppressions are -31.5 dBc and -29.0 dBc, respectively. The measured phase noise characteristics are -87.6 dBc/Hz and -95.4 dBc/Hz at the of offset frequency of 1 kHz and 10 kHz from the carrier, respectively.
The Proceedings of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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v.7
no.5
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pp.43-50
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1993
본 논문에서는 인버어터의 출력 파형에 포함되는 고조파를 제거하기 위하여, 디지틀 소프트웨어에 의한 NPC(Neutral Point Clamped) PWM 인버어터 제어기법을 제시하였다. 제안한 기법은 고조파 전류율과 파형 왜율을 낮출 수 있고, 인버어터의 성능을 크게 개선할 수 있다. 주파수 비를 36으로 하고, 변조지수를 1.2∼2.0의 범위에서 제어하였을 때, 대부분의 고조파 성분을 제거할 수 있고 기본파 성분의 크기를 최대로 출력할 수 있다.
In this paper, a frequency tripler has been designed with 100mW medium-power using P-HEMT. It is designed to obtain 7.2 GHz frequency at the output that is an integer multiple of 2.4 GHz input frequency by using nonlinear device that produces 3rd harmonic. The frequency tripler is designed by using load-pull simulation. To suppress the 2nd and fundamental, notch filter is used for the frequency tripler. The tripler is designed to obtain about 21dBm output power with 15 dBm input, i.e., 6 dB conversion gain and the suppression of 20 dBc at fundamental, and 30 dBc at the second harmonics.
배전계통에서 전력전자 설비의 증가는 고조파 왜곡현상과 더불어 그로 인해 발생되는 계통 설비와 운용에 미치는 영향에 대한 관심의 증대를 가져오게 하였다. 그러므로, 최근에 고조파 연구는 전력계통의 분석과 설계에 있어 중요한 관점이 되고 있다. 고조파와 관련된 컴퓨터 시뮬레이션들은 전력계통에서 전압 왜곡현상을 나타내는 방법으로 사용되어져 왔으며, 많은 디지털 컴퓨터 프로그램들이 고조파 분석을 위해서 사용되고 있다. 주파수 스펙트럼 분석에 있어서, SuperHarm을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션은 다른 프로그램을 사용하는 것보다 효과적인 방법이다. 본 연구에서는 SuperHarm을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션으로 비선형 부하인 가변속 구동장치의 부하 변동에 따른 고조파 전압 분포를 살펴보고, 고조파 저감을 위해 필요한 최적의 고조파 필터를 설계하였다.
Proceedings of the Korea Electromagnetic Engineering Society Conference
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2001.11a
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pp.101-105
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2001
본 논문에서는 전력증폭기를 슬롯이 적재된 삼각형 마이크로스트립 패치 안테나와 동일 평면의 기판에 집적화하여 전력증폭기 출력단의 제 3 고조파 튜닝을 안테나가 수행함으로써 전력효율을 향상시키는 효과에 대해 고찰하였다. 또한 실제 집적화에 따른 송\ulcorner수신 신호의 분리 문제를 위해 이중공진 특성을 이용한 inset 마이크로스트립 급전과 coax 급전의 이중급전 방식을 사용하였고, 이에 따라 두 ports 사이에 높은 격리 특성을 갖도록 능동 집적 안테나를 설계하였다. 선형성을 증대시키기 위해 제 3 고조파 튜닝 효과를 갖도록 안테나에 슬롯을 적재시켜 제 3 고조파에서 방사를 억제 구조를 갖게 함으로써 고조파 튜닝회로를 축소시킨 능동 집적 안테나를 설계, 제작하여 측정한 결과, B급 전력증폭기와 안테나를 각각 제작하여 결합한 형태보다 약 5%의 전력 효율 개선 효과를 얻을 수 있었다. 그리고 능동 집적 안테나의 큰 문제점이었던 송\ulcorner수신 분리에 대하여서도, IMT-2000 주파수 대역의 수신 port에서 송신 주파수의 신호를 -35dB 이하로 격리시키는 특성을 나타냄을 관찰할 수 있었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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