电路板通过多根细密的线缆,连接着旁边的示波器,频谱分析仪,信号发生器和一台老式的台式计算机。
    一块独立的、同样小巧的液晶屏正实时显示着一系列跳动的参数。
    陈建军开口道:“林所,秦老,在典型工作频率下,最新研究出来的模块工作功耗从原来的平均45w,成功降低至平均27w,降幅达40!待机监听功耗从12w降至065w。”
    “降了这么多?具体从哪些方面降低的。”林默一听,感觉有些意外,开口问道。
    陈建军回道:“我们改进了数字滤波和调制解调算法,减少了冗余计算量,在保证信号质量的前提下,显著降低了数字处理单元的运算负荷和功耗。”
    “同时采用了更低噪声系数的晶体管和更精准的偏置电路,提高了接收灵敏度,达到-118db,同时优化了功率放大器的效率,在同等输出5w功率下,功放模块自身损耗降低了约15。”
    “为了进一步降低功耗,我们设计了更为精细的多路动态电压调节和时钟门控电路,根据模块内各单元的实际工作状态如发射,接收,待机,休眠实时调整供电电压和时钟频率,避免了不必要的能量浪费。
    “最采用了部分性能更好,温漂更小的新型号分立元件,并通过仿真和实测,优化了pcb布局,减少了高频信号串扰和路径损耗,也从侧面提升了能效。”
    陈建军一边指着示波器屏幕上清晰稳定的信号波形和频谱分析仪上干净的频谱图,一边详细解释着各项参数的改进意义:
    “功耗的大幅降低,意味着在同样电池容量下,电台的持续工作时间可以延长近一倍!”
    “或者,在保持原有续航的前提下,我们可以把电池做得更小,更轻,进一步减轻单兵或车载平台的负担!
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