完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標簽 > 波特圖
文章:29個 瀏覽:11502次 帖子:9個
本文主要介紹了波特圖怎么分析_波特圖分析方法。波特圖是線性非時變系統(tǒng)的傳遞函數(shù)對頻率的半對數(shù)坐標圖,其橫軸是頻率,縱軸以對數(shù)尺度(logscale)表示...
2018-03-13 標簽:頻率響應(yīng)波特圖 12.7萬 0
一個系統(tǒng)動靜態(tài)性能的好壞可以從波特圖中直觀的體現(xiàn)出來
這樣我們在計算二階系統(tǒng)的模和幅角就會方便的多,首先將傳遞函數(shù)分子分母因式分解得到下式,再對其取模,這里可以先用除法關(guān)系,這樣模為分子分母模的商,再利用乘...
1. 基本概念介紹。 buck電路是我們開關(guān)電源中應(yīng)用較為廣泛的拓撲結(jié)構(gòu),在實際應(yīng)用的過程中,我們要求不管是輸入電壓發(fā)生變化還是負載電流發(fā)生變化,其輸出...
2023-04-06 標簽:開關(guān)電源BUCKESR 1.4萬 0
從這些圖產(chǎn)生了補償網(wǎng)絡(luò)。補償網(wǎng)絡(luò)的目的是在增益超過0dB(增益為1)的那一點具有足夠的相位裕度。對于大多數(shù)脈沖寬度調(diào)制轉(zhuǎn)換器,這遠低于只有開關(guān)頻率一半的...
2018-08-27 標簽:轉(zhuǎn)換器波特圖調(diào)節(jié)器 1.1萬 0
大多數(shù)控制系統(tǒng)設(shè)計在穩(wěn)定性方面表現(xiàn)相似。通常,如果增益超過某個臨界點,系統(tǒng)就會失去穩(wěn)定性。增益裕度和相位裕度都可以衡量系統(tǒng)的穩(wěn)定性裕度。
2021-05-03 標簽:控制系統(tǒng)波特圖電子通信 1.1萬 0
在模擬電路中,波特圖占據(jù)一個非常重要的地位,幾乎所有的模擬電路都需要頻響分析。例如在濾波器設(shè)計、環(huán)路穩(wěn)定性分析等測試調(diào)試工作都需要工程師繪制波特圖進行分析。
結(jié)合相位裕度分析,回顧波特圖和基本的穩(wěn)定性理論。深入理解這些內(nèi)容,對于運放電路穩(wěn)定性問題的學習是非常重要的。
使用羅德與施瓦茨示波器的波特圖功能,可以分析設(shè)備的頻率響應(yīng)。當激活該軟件選件后,用戶即可分析 10Hz 至25MHz范圍內(nèi)的頻率響應(yīng),而無需任何額外設(shè)備...
波特圖(Bode Plot),又稱波德圖或伯德圖,是由荷蘭裔科學家波特在1930年發(fā)明的一種圖形表示方法。它用簡單但準確的方式繪制出了系統(tǒng)的增益(幅度)...
從上圖可知在某一頻率下該系統(tǒng)的幅值增益為20lg(1.4/2.0)=-3.1dB,相移(滯后角)為-45°(負數(shù)表示滯后)。當輸入的頻率不同,幅值增益和...
1、是采用單管放大電路還是采用多級放大電路;是直接耦合、阻容耦合、變壓器耦合還是光電耦合;是晶體管放大電路還是場效應(yīng)管放大電路;是否用集成放大電路。
自從20世紀30年代Hendrik Bode設(shè)計出了一種能夠顯示頻域內(nèi)增益和相移圖的方法,波特圖就開始出現(xiàn)在人們的眼前。如今,生成一個顯示頻域內(nèi)伺服機構(gòu)...
控制環(huán)路增益可在波特圖(Bode Plot)中標繪,是一個能夠較好評估系統(tǒng)穩(wěn)定性的指標??刂骗h(huán)路帶寬還可直接影響瞬態(tài)響應(yīng)性能。DCAP或DCAP2/DC...
2017-04-18 標簽:波特圖調(diào)節(jié)器dcap 2459 0
運算放大器測試基礎(chǔ)第4部分:測試運算放大器需要穩(wěn)定的測試環(huán)路
Other Parts Discussed in Post: OPA454, OPA445, OPA551, OPA227, TINA-TI作者:Mar...
一個包含三個極點和一個零點的波特圖將用來分析增益和相位裕度。假設(shè)直流增益為80dB,第一個極點發(fā)生在100Hz處。在此頻率時,增益曲線的斜度變?yōu)椋?0d...
此功能提供被測設(shè)備(DUT)的頻率響應(yīng)曲線,以及輸出掃描參數(shù)控制和數(shù)據(jù)顯示設(shè)置的接口,此時支持SAG1021I任意波形發(fā)生器或SiglentSDG系列任...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |