影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。
2011-11-24 10:56:10
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LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線(xiàn)性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此
2018-03-26 09:12:40
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噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見(jiàn)的兩個(gè)令人撓頭的問(wèn)題。但是,當(dāng)我們查看一個(gè)運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時(shí),也許不能立即搞清楚哪一個(gè)才是你要應(yīng)對(duì)的敵人:噪聲還是
2018-04-13 09:34:07
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信號(hào)是復(fù)雜的多頻信號(hào),如果放大電路對(duì)信號(hào)的不同頻率分量的增益不同,或者相對(duì)相移發(fā)生變化,就使輸出波形發(fā)生失真,前者稱(chēng)為 幅度失真 ,后者稱(chēng)為 相位失真 ,如果出現(xiàn)了與輸入不同的頻率成分,則稱(chēng)為 頻率失真 。 諧波失真 ,英文全稱(chēng)
2021-05-24 15:18:13
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正式發(fā)布2023年10月13日Cadence15年間最具影響力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要點(diǎn):“諧波失真”通常表示在時(shí)域中觀察到的波形失真。諧波失真可從功率譜或時(shí)域波形
2023-10-28 08:13:17
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John Caldwell 噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見(jiàn)的兩個(gè)令人撓頭的問(wèn)題。但是,當(dāng)我們查看一個(gè)運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時(shí),也許不能立即搞清楚哪一個(gè)
2018-09-12 11:44:13
小弟做錄音筆的,在測(cè)試FM的性能時(shí)候產(chǎn)生了點(diǎn)疑問(wèn),希望大神們可以幫忙解答下播放音頻文件的時(shí)候諧波失真是指什么?有沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)值,或者產(chǎn)業(yè)上的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。錄放部分失真度和FM失真度有沒(méi)有一個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的?能不能付上國(guó)標(biāo)的文件,或者下載地址。
2012-08-30 17:29:00
什么是PF和THD諧波失真的危害,總諧波失真怎么計(jì)算?PPFC原理及實(shí)現(xiàn)思路提高PF值的方法PFC電源調(diào)整輸出電壓的方法解決PFC和恒流的沖突
2021-03-11 07:57:33
諧波失真的測(cè)試一個(gè)用于完成諧波失真測(cè)量的典型系統(tǒng)可以用下圖表示。低通或帶通濾波器使能基頻信號(hào)通過(guò),而抑制其諧波。系統(tǒng)中使用一個(gè)非常純凈的正弦信號(hào)作為激勵(lì),輸入到被測(cè)單元(UUT)中。在UUT輸出端
2009-02-26 00:02:37
: 從頻譜上看,這種失真是由諧波導(dǎo)致的??墒菑腁D603數(shù)據(jù)手冊(cè)中沒(méi)看到任何關(guān)于諧波的任何說(shuō)明。從測(cè)試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來(lái)還是很平坦的,輸出波形也就沒(méi)有失真。單級(jí)AD603
2019-03-08 13:21:43
失真。失真圖如下輸出Vout=1Vpp,左圖為輸出波形,右圖為頻譜對(duì)比:
20MHz輸出Vout=2Vpp時(shí),失真圖如下,左圖為輸出波形,右圖為頻譜對(duì)比:
從頻譜上看,這種失真是由諧波
2023-11-24 07:27:53
速率典型值為5V/μs,總諧波失真典型值為0.007%,其輸入?yún)⒖?b class="flag-6" style="color: red">噪聲電壓典型值為 6nV/(Hz(1/2)),共模輸入電壓范圍為VEE-VCC,功率損耗最低可達(dá)470mW。在VCC=+2.5V
2019-04-02 22:09:35
MAP9001,使用MAP9001高壓交流LED驅(qū)動(dòng)器的典型應(yīng)用電路。 MAP9001系列是LED驅(qū)動(dòng)器,具有90V至270V的高輸入電壓。它可以從整流的交流電壓驅(qū)動(dòng)多個(gè)串聯(lián)LED。 MAP900X系列可實(shí)現(xiàn)0.95或更高的功率因數(shù)和低于20%的低總諧波失真
2019-09-18 08:40:31
本帖最后由 ljs1944 于 2020-8-12 22:02 編輯
請(qǐng)教為何我的NI Multisim 14.2中的傅立葉分析中有諧波表而各諧波曲線(xiàn)圖出不來(lái)?下面是Multisim13版與Multisim14.2版的傅立葉分析畫(huà)面.13版的有曲線(xiàn)圖,14.2版的就沒(méi)有曲線(xiàn)圖
2020-08-12 17:44:35
PCB設(shè)計(jì)中有效減少諧波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
我最近在做個(gè)1路輸入8路輸出的耳放,帶MCU數(shù)字音量調(diào)節(jié)的。
使用了8路TPA6130A2這個(gè)芯片,電源芯片使用的是低噪聲的LDO。
但拿到實(shí)驗(yàn)室測(cè)試后,諧波失真達(dá)到9% 左右,要求達(dá)到0.2
2024-10-29 07:50:51
最近在TI申請(qǐng)了VCA821的芯片,照著芯片手冊(cè)上面的電路做了一個(gè)電路,其測(cè)試數(shù)據(jù)基本符合,只是在頻率為40MHz到60MHz之間出現(xiàn)了較明顯的諧波失真,不知道在哪里可以解決這個(gè)問(wèn)題,除了電路布線(xiàn)
2024-09-11 07:06:02
按照推薦電路設(shè)計(jì)的,布板也沒(méi)問(wèn)題,沒(méi)有干擾,但是將輸入信號(hào)提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的時(shí)候出現(xiàn)大量諧波失真,導(dǎo)致波形失真,是什么情況
2023-11-17 07:38:59
multisim 11.0中怎么輸出噪聲與頻率,我用仿真--分析下的噪聲分析與失真度分析都不出來(lái)曲線(xiàn)圖,我想要的曲線(xiàn)圖如附件,但是沒(méi)有成功輸出過(guò),請(qǐng)幫忙解答下,謝謝!
2016-04-15 14:16:22
各位前輩,我最近初學(xué)DSM,搭了一個(gè)DT的2階CIFB調(diào)制器,但是出現(xiàn)了三次諧波和五次諧波失真嚴(yán)重的問(wèn)題,想請(qǐng)教一下前輩們主要是由哪調(diào)制器些原因造成的呢,是電路的非線(xiàn)性導(dǎo)致的嘛?我想知道奇次諧波產(chǎn)生的原因,是這些非線(xiàn)性造成的么?如果要消除奇次諧波,應(yīng)該從哪些方面入手呢?
2021-06-24 07:15:10
w偶做的諧波分析但是不知道為什么總諧波含量(數(shù)值處)與實(shí)際不符,誰(shuí)能幫我看看啊,謝謝
2014-05-09 22:20:27
;頻率 特性曲線(xiàn)圖LM4559xxx低噪聲運(yùn)算放大器的產(chǎn)品特點(diǎn):●高電壓增益●高轉(zhuǎn)換速率●低噪聲電壓●低總諧波失真●低能源消耗LM4559xxx低噪聲運(yùn)算放大器的市場(chǎng)應(yīng)用:●音頻●消費(fèi)類(lèi)設(shè)備●有源濾波LM4559xxx低噪聲運(yùn)算放大器的訂購(gòu)信息圖4 LM4559xxx低噪聲運(yùn)算放大器的訂購(gòu)信息
2019-04-18 06:20:22
在TI出的Baker's Best 模擬應(yīng)用小技巧集錦這本書(shū)里說(shuō)
SAR ADC的參考源的噪聲誤差是另一種麻煩,它會(huì)影響ADC 的SNR(信噪比)和THD(總諧波失真
2025-01-13 06:05:23
基于FFT的低頻諧波失真度測(cè)試儀怎么樣?
2021-05-12 06:38:04
多諧波失真建模 - 文章重印
2019-10-08 15:23:58
PCB為什么會(huì)將非線(xiàn)性引入信號(hào)內(nèi)?如何減少PCB設(shè)計(jì)中的諧波失真?
2021-04-21 07:07:49
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線(xiàn)性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此
2022-11-23 06:16:06
作者: Ankur Verma 德州儀器 LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線(xiàn)性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些
2018-09-20 16:02:26
添加具有三角分布的噪聲并進(jìn)行量化后的示例波形。在時(shí)域,好像信息丟失了,但是頻域呢?新量化信號(hào)的頻譜(上圖紅色曲線(xiàn))如圖 8 所示。圖 8. 新量化信號(hào)的頻譜。抖動(dòng)消除了諧波分量。事實(shí)上,諧波分量的能量
2022-12-22 15:17:41
在本文中,我們將討論如何測(cè)量總諧波失真以及所使用的功率因數(shù)計(jì)算?! ?b class="flag-6" style="color: red">總諧波失真(THD)是線(xiàn)路上的諧波量與線(xiàn)路基頻(例如60Hz)的比較。THD考慮線(xiàn)路上的所有諧波頻率。THD可以與電流諧波或
2023-02-21 15:24:58
對(duì)于總諧波失真真是一知半解,看到資料說(shuō)是下面這個(gè)公式那么問(wèn)題來(lái)了,我用單片機(jī)ADC測(cè)得輸入正弦波后,將數(shù)據(jù)進(jìn)行FFT,能得到直流分量,基波和各次諧波的幅值,然后怎么算才是THD?還有一個(gè)問(wèn)題,就是
2016-07-15 17:30:53
后送入VST?;フ{(diào)失真IMD互調(diào)失真理論為了理解IMD,我們需要回顧一下非線(xiàn)性系統(tǒng)的多音信號(hào)理論。雖然單音激勵(lì)信號(hào)會(huì)在該信號(hào)頻率的每個(gè)倍數(shù)處產(chǎn)生諧波行為,但是多音信號(hào)產(chǎn)生的非線(xiàn)性產(chǎn)物需要在更寬的頻率范圍
2018-07-11 11:29:23
之前用PCM1794a和opa1611做了個(gè)解碼器,IV和LPF電路使用的opa1611 datasheet上的電路,如下:
做了RMAA測(cè)試,其中諧波失真測(cè)試結(jié)果如下:
如圖,1Khz以上諧波失真比較嚴(yán)重。
諧波失真是由什么地方引入的,如何減少呢,還煩請(qǐng)各位老師不吝賜教!
2024-10-14 06:01:04
作為德州儀器 (TI) 高性能隔離式電源團(tuán)隊(duì)的一名工程師,我主要與通常需要高性能電源的服務(wù)器及電信公司合作。開(kāi)發(fā)高端功率因數(shù)校正 (PFC) 設(shè)計(jì),不僅需要在特定負(fù)載下使總諧波失真 (THD) 低于
2022-11-21 06:35:48
我注意到AD8139的輸入電壓噪聲頻譜密度曲線(xiàn),低頻段為1/f噪聲,中頻段為白噪聲,請(qǐng)問(wèn)高頻段上揚(yáng)的曲線(xiàn)代表什么噪聲(或者為什么會(huì)上揚(yáng))?
2019-02-25 14:00:19
pcb設(shè)計(jì)不好會(huì)不會(huì)引起總諧波失真?總諧波失真是由哪些因素引起的?測(cè)試諧波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
運(yùn)放的失真度和總諧波失真有什么關(guān)系,單位都是什么?怎么換算?
2024-09-19 08:25:06
了解系統(tǒng)非線(xiàn)性如何創(chuàng)建失真的音頻信號(hào),影響我們聽(tīng)到的聲音。我們將檢查正弦波,諧波和互調(diào)失真。我們花了很多時(shí)間思考和討論音頻的失真,有時(shí)甚至聽(tīng)它,但它到底是什么,為什么它很重要?通常有兩種類(lèi)型的失真
2022-04-12 10:12:19
磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡(jiǎn)述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)
2008-07-22 14:18:29
0 • 諧波失真• 諧波失真的計(jì)算• 諧波失真的測(cè)試• 相關(guān)產(chǎn)品
諧波失真在一個(gè)理想系統(tǒng)中,一個(gè)正弦信號(hào)的快速傅里葉變換(FFT)會(huì)在一
2008-11-22 20:36:28
64 諧波失真在一個(gè)理想系統(tǒng)中,一個(gè)正弦信號(hào)的快速傅里葉變換(FFT)會(huì)在一個(gè)特定頻率下形成單峰。然而在實(shí)際系統(tǒng)中,非線(xiàn)性以及噪聲會(huì)導(dǎo)致FFT結(jié)果的不理想。當(dāng)一個(gè)具有特定
2009-02-25 23:44:41
14 什么是諧波失真?
諧波失真(THD)指原有頻率的各種倍頻的有害干擾。放大1kHZ的頻率信號(hào)時(shí)會(huì)產(chǎn)生2kHZ的2次諧波和3kHZ及許多更高次的諧波,理論
2008-07-22 13:57:04
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諧波失真的計(jì)算
諧波失真可以用功率比或百分比來(lái)表示。把諧波失真表示為功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:42
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諧波失真分析器
電路包括一個(gè)1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24
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1KHz的諧波失真測(cè)量表
該電路用于測(cè)量失真,它將1KHz
2009-09-24 11:45:18
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什么是總諧波失真 總諧波失真
2009-12-21 15:08:03
1238 影碟機(jī)的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱(chēng)Total Harmonic Distortion,簡(jiǎn)稱(chēng)THD。總諧波失真是指用信號(hào)源輸入
2010-01-04 14:45:47
951 什么是總諧波失真
總諧波失真,英文全稱(chēng)Total Harmonic Distortion,簡(jiǎn)稱(chēng)THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來(lái)了解一下何
2010-01-30 10:48:27
1208 CMOS 單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。
單電源放大器的 THD+N
2010-07-01 09:28:09
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AD8597是一款單通道、極低噪聲、低失真運(yùn)算放大器,非常適合用作前置放大器。AD8597在音頻帶寬具有1 nV/√Hz的低噪聲以及-105 dB(或以上)的低諧波失真,能滿(mǎn)足音頻、醫(yī)療以及儀
2010-08-25 17:55:38
2000 自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大
2010-08-30 09:27:05
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影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的 THD+N 性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。然而,輸入級(jí)對(duì) THD+N 的影響又讓單電源放大器的這種規(guī)范本身復(fù)雜化
2011-01-25 10:17:13
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目前,失真度儀器根據(jù)測(cè)量原理大致可分為二大類(lèi):基波剔除法和頻譜分析法。這里介紹了一種基于FFT的低頻諧波失真度儀的實(shí)現(xiàn)方案。
2011-12-19 16:58:34
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自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。
2012-06-18 14:01:20
1276 
無(wú)論是從保護(hù)電力系統(tǒng)的安全還是從保護(hù)用電設(shè)備和人身的安全來(lái)看,嚴(yán)格控制并限定電流諧波含量,以減少諧波污染造成的危害已成為人們的共識(shí)。
2012-07-20 14:26:24
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TDA2003電流輸出能力強(qiáng)諧波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:42
4 今天,我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入類(lèi)型有關(guān)的內(nèi)容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項(xiàng)和SAR ADC之間的性能比較。在這篇文章中,我們將看一看造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類(lèi)型間有什么不一樣的地方。
2018-07-11 10:25:00
7609 
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線(xiàn)性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此,測(cè)量這些諧波的總體影響非常重要。
2017-04-18 17:03:00
32758 
LED燈具(含LED和驅(qū)動(dòng)電源)作為一種節(jié)能環(huán)保型照明燈具正在迅速推廣,被廣泛用于閱讀燈、手電筒、汽車(chē)方向燈、小型聚光燈,標(biāo)牌、建筑輪廓及穹頂照明、便攜式閃光燈、醫(yī)療照明及裝飾照明燈等領(lǐng)域。如何降低LED驅(qū)動(dòng)電源的總諧波失真,提高其功率因數(shù),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
2017-11-24 17:06:38
19071 
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真(THD) 保持在10% 以下。電源不但可作為非線(xiàn)性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此
2018-07-18 15:47:36
17 到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規(guī)范?,F(xiàn)在,我們將討論ADC中的交流規(guī)范,例如失真和噪聲。 顧名思義,總諧波失真(THD)是測(cè)量信號(hào)中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號(hào)
2021-04-04 10:57:00
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諧波的定義諧波:是指對(duì)周期性非正弦交流量進(jìn)行傅里葉級(jí)數(shù)分解所得到的大于基波頻率整數(shù)倍的各次分量,通常稱(chēng)為高次諧波。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),諧波就是頻率是工頻(50HZ)整數(shù)倍的分量。諧波分為奇次諧波和偶次諧波
2021-11-09 15:36:01
16 今天,我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入類(lèi)型有關(guān)的內(nèi)容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項(xiàng)和SAR ADC之間的性能比較。在這篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類(lèi)型間有什么不一樣的地方。
2022-01-28 09:40:00
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噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見(jiàn)的兩個(gè)令人撓頭的問(wèn)題。但是,當(dāng)我們查看一個(gè)運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時(shí),也許不能立即搞清楚哪一個(gè)才是你要應(yīng)對(duì)的敵人:噪聲還是失真?
2022-01-28 09:44:00
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作者: Ankur Verma?德州儀器
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LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線(xiàn)性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形
2021-11-21 17:50:29
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如何將總諧波畸變(THD)控制在10%以下,一直是LED照明領(lǐng)域普遍關(guān)心的問(wèn)題。功率不僅可以作為非線(xiàn)性負(fù)載,還可以產(chǎn)生含有諧波的失真波形。這種諧波可能會(huì)影響其他電子系統(tǒng)的正常工作。所以測(cè)量這些諧波
2022-04-13 16:24:22
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諧波畸變是由電力系統(tǒng)中的非線(xiàn)性設(shè)備引起的。非線(xiàn)性器件是指電流與施加的電壓不成比例的器件。圖1通過(guò)將正弦電壓施加于簡(jiǎn)單非線(xiàn)性電阻的情況說(shuō)明了這一概念,其中電壓和電流根據(jù)所示曲線(xiàn)變化。雖然施加的電壓是完美的正弦曲線(xiàn),但產(chǎn)生的電流是失真的。
2022-04-28 15:58:30
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《超頻諧波方波失真.zip》資料免費(fèi)下載
2022-07-07 09:25:32
0 如何將總諧波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:36
0 本應(yīng)用筆記介紹了一個(gè)總諧波失真(THD)測(cè)試電路,該電路使用有源噪聲放大來(lái)消除對(duì)昂貴且通常效率低下的外部濾波器的需求。該電路還可以在比所用測(cè)試夾具的分辨率低幾個(gè)數(shù)量級(jí)的情況下測(cè)量THD。
2023-01-17 10:35:06
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在使用運(yùn)算放大器進(jìn)行電路設(shè)計(jì)的時(shí)候,往往會(huì)遇到一個(gè)問(wèn)題,放大之后的波形總是跟理論預(yù)期的有差距。這個(gè)簡(jiǎn)答的運(yùn)算放大器的問(wèn)題,涉及到非常多的復(fù)雜概念,包括增益誤差,失真度、負(fù)反饋、總諧波失真、非線(xiàn)性、開(kāi)環(huán)增益,本文用比較簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言深入解析下這個(gè)疑問(wèn)。
2023-05-15 17:34:13
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采用傳統(tǒng)的諧波濾波方法來(lái)控制超出系統(tǒng)計(jì)量點(diǎn)的干擾,這些干擾會(huì)影響敏感過(guò)程和設(shè)備。這些過(guò)濾方法對(duì)于住宅和商業(yè)設(shè)施來(lái)說(shuō)并不具有成本效益。本文探討了可用于控制諧波和減少電力系統(tǒng)中流動(dòng)信號(hào)引起的失真諧波的技術(shù)。
2023-05-24 11:27:38
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會(huì)導(dǎo)致電流和電壓波形失真。這種失真會(huì)增加設(shè)備的額外負(fù)載,使設(shè)備的工作點(diǎn)偏離設(shè)計(jì)值,從而降低設(shè)備的效率和性能。失真還會(huì)導(dǎo)致設(shè)備的溫升過(guò)高,增加設(shè)備的故障率。 電機(jī)振動(dòng)和噪聲:高次諧波會(huì)引起電機(jī)的振動(dòng)和噪聲。這
2023-09-14 09:30:28
2068 的其他頻率的偏差。通俗點(diǎn)理解,可以類(lèi)比樂(lè)器演奏時(shí)出現(xiàn)的雜音或雜音,會(huì)使得聲音變得不清晰、失真。如果音頻輸出設(shè)備的諧波畸變太高,聽(tīng)者會(huì)感到不舒服,同時(shí)也會(huì)遮蓋住最終的音頻細(xì)節(jié)。 從信號(hào)處理的角度上看,諧波畸變產(chǎn)生的原因通常是因?yàn)殡娮釉O(shè)備自
2023-09-21 16:48:51
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總諧波畸變率一般為多少? 總諧波畸變率通常是在電力電路的負(fù)載下才會(huì)被考慮,它用于描述整個(gè)電路中出現(xiàn)的所有諧波頻率的總和與基波電壓的比率。總諧波畸變率是電力電路質(zhì)量的一項(xiàng)重要指標(biāo),反映了電力負(fù)載對(duì)基頻
2023-09-21 17:13:16
4308 諧波電流失真率和畸變的關(guān)系 為了理解諧波電流失真率和畸變之間的關(guān)系,我們首先需要了解什么是諧波。 在電力系統(tǒng)中,諧波是指頻率等于基波頻率的倍數(shù)的電信號(hào)。例如,如果基波頻率為50 Hz,則其第二次諧波
2023-09-21 17:19:55
2078 電壓總諧波畸變率多少合格 電壓總諧波畸變率是電力系統(tǒng)中一個(gè)重要的參數(shù),為了保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和正常運(yùn)行,我們需要對(duì)電壓總諧波畸變率合格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深入了解。本文將對(duì)電壓總諧波畸變率的含義、影響、測(cè)試
2023-09-21 18:20:06
5564 諧波失真是一種信號(hào)質(zhì)量惡化現(xiàn)象,主要由于非線(xiàn)性負(fù)載從電網(wǎng)吸取能量,并向電源反饋不希望的高次諧波電流所引起。這種失真會(huì)導(dǎo)致設(shè)備效率降低、電力消耗增加、通信信號(hào)干擾等問(wèn)題,對(duì)電力系統(tǒng)和通信系統(tǒng)的正常運(yùn)行產(chǎn)生嚴(yán)重影響。因此,對(duì)諧波失真的準(zhǔn)確檢測(cè)和有效抑制顯得至關(guān)重要。
2023-11-27 18:13:07
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諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測(cè)諧波失真? 諧波失真是指在電子設(shè)備或電路中,輸出信號(hào)中含有非線(xiàn)性諧波分量,嚴(yán)重影響了信號(hào)的品質(zhì)和準(zhǔn)確性。它的產(chǎn)生通常是由于電子器件的非線(xiàn)性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14
4115 LM358的諧波失真? LM358是一種常用的運(yùn)算放大器,廣泛應(yīng)用于模擬電路中。諧波失真是指電路輸出信號(hào)中包含有意或無(wú)意的非線(xiàn)性失真,從而引入諧波成分。 首先,讓我們來(lái)了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11
2431 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何測(cè)量運(yùn)算放大器的總諧波失真和THD+N的基本原理.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-27 10:57:14
2 THD與總諧波失真實(shí)際上沒(méi)有區(qū)別,它們是同一個(gè)概念的不同表述。以下是對(duì)THD(總諧波失真)的介紹: 一、定義 THD,全稱(chēng)Total Harmonic Distortion,即總諧波失真,是電學(xué)中用
2025-01-03 17:04:42
3437 放大器具有 200mA 的高驅(qū)動(dòng)能力,每個(gè)通道只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx891 在 f = 1MHz 時(shí)的總諧波失真 (THD) 為 –100dBc,并具有 0.95nV/√Hz 的超低噪聲,專(zhuān)為需要低失真和低噪聲的應(yīng)用(例如緩沖模數(shù)轉(zhuǎn)換器)而設(shè)計(jì)。
2025-03-18 14:34:30
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放大器具有 200mA 的高驅(qū)動(dòng)能力,每個(gè)通道只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx891 在 f = 1MHz 時(shí)的總諧波失真 (THD) 為 –100dBc,并具有 0.95nV/√Hz 的超低噪聲,專(zhuān)為需要低失真和低噪聲的應(yīng)用(例如緩沖模數(shù)轉(zhuǎn)換器)而設(shè)計(jì)。
2025-03-20 11:31:26
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放大器具有 200mA 的高驅(qū)動(dòng)能力,每個(gè)放大器只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx892 在 f = 1MHz 時(shí)總諧波失真 (THD) 為 –68dBc,專(zhuān)為需要低失真的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。由于在寬輸出電壓范圍內(nèi)保持低失真,因此 OPAx892 適用于成像、聲納和音頻等大動(dòng)態(tài)范圍應(yīng)用。
2025-03-20 11:48:49
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評(píng)論