LED 照明領域普遍關注的問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性負載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統的工作造成干擾。因此
2018-03-26 09:12:405417 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數據表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應對的敵人:噪聲還是
2018-04-13 09:34:074566 信號是復雜的多頻信號,如果放大電路對信號的不同頻率分量的增益不同,或者相對相移發生變化,就使輸出波形發生失真,前者稱為 幅度失真 ,后者稱為 相位失真 ,如果出現了與輸入不同的頻率成分,則稱為 頻率失真 。 諧波失真 ,英文全稱
2021-05-24 15:18:136908 本文是以AD7689的SAR型ADC為例的驅動電路設計,其他類型的SAR 型ADC也是類似的。
2022-11-09 16:18:202554 SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的簡稱(successive approximation register),SAR ADC 的主要優點是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度適中,采樣延時短,是一種經濟型的 ADC 實現方案,故在MCU/SOC 中廣泛采用。
2023-09-08 09:57:476227 正式發布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:“諧波失真”通常表示在時域中觀察到的波形失真。諧波失真可從功率譜或時域波形
2023-10-28 08:13:171759 的范圍內,SAR 就會針對 SAR 接地對輸入進行數字化(見圖 1)。圖 1:單端轉換實例盡管大部分單端 SAR ADC 都可處理單極性信號,但一部分可用于處理幅值…
2022-11-21 06:38:28
一個SAR ADC時所考慮的某些關鍵技術規格包括分辨率、通道數量、采樣率、電源范圍、功耗、數字接口和時鐘速度。但是諸如信噪比 (SNR) 和總諧波失真 (THD) 的噪聲和AC參數是怎樣的呢?這些參數
2018-09-12 11:25:57
篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。THD影響讓我們首先看看諧波失真是如何被引入的。本質上來說,轉換器是一個非線性
2018-09-11 14:49:45
Challenges and Improvement Techniques for SAR ADC Driver Circuit)。糟糕的驅動設計會導致無論是輸入信號,還是基準信號都會被瞬態拉低,并且造成
2019-08-06 04:45:15
才是你要應對的敵人:噪聲還是失真? “噪聲”描述的是由放大器產生的隨機電信號?!?b class="flag-6" style="color: red">失真”是指由放大器引入的有害諧波。諧波是頻率為輸入信號頻率整數倍的信號。總諧波失真和噪聲技術規格通過比較失真諧波的電平
2018-09-12 11:44:13
小弟做錄音筆的,在測試FM的性能時候產生了點疑問,希望大神們可以幫忙解答下播放音頻文件的時候諧波失真是指什么?有沒有國家標準或者國際標準的數值,或者產業上的一個標準。錄放部分失真度和FM失真度有沒有一個國家標準的?能不能付上國標的文件,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,總諧波失真怎么計算?PPFC原理及實現思路提高PF值的方法PFC電源調整輸出電壓的方法解決PFC和恒流的沖突
2021-03-11 07:57:33
諧波失真的測試一個用于完成諧波失真測量的典型系統可以用下圖表示。低通或帶通濾波器使能基頻信號通過,而抑制其諧波。系統中使用一個非常純凈的正弦信號作為激勵,輸入到被測單元(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致的??墒菑腁D603數據手冊中沒看到任何關于諧波的任何說明。從測試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來還是很平坦的,輸出波形也就沒有失真。單級AD603
2019-03-08 13:21:43
產生失真,并表現為輸出信號的二次諧波失真?! ‘斨挥姓也ǖ囊粋€極性分量受到擾動時,產生的波形就不再是正弦波。用一個100Ω負載模擬理想放大器,使負載電流通過一個1Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入
2012-09-16 20:13:20
產生失真,并表現為輸出信號的二次諧波失真?! ‘斨挥姓也ǖ囊粋€極性分量受到擾動時,產生的波形就不再是正弦波。用一個100Ω負載模擬理想放大器,使負載電流通過一個1Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入
2012-09-28 13:59:38
時,就會產生失真,并表現為輸出信號的二次諧波失真。 當只有正弦波的一個極性分量受到擾動時,產生的波形就不再是正弦波。用一個100Ω負載模擬理想放大器,使負載電流通過一個1Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合
2012-09-24 23:05:53
PCB設計中有效減少諧波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
為輸出信號的二次諧波失真。圖2以夸張的形式顯示這種失真效果。當只有正弦波的一個極性分量受到擾動時,產生的波形就不再是正弦波。用一個100 Ω負載模擬理想放大器,使負載電流通過一個1 Ω電阻,僅在信號的一
2021-12-30 07:00:00
極性沒改動時,就會產生失真,并表現為輸出信號的二次諧波失真。圖2以夸張的形式顯示這種失真效果?! ‘斨挥姓也ǖ囊粋€極性分量受到擾動時,產生的波形就不再是正弦波。用一個100 Ω負載模擬理想放大器,使
2008-07-22 13:52:41
按照推薦電路設計的,布板也沒問題,沒有干擾,但是將輸入信號提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的時候出現大量諧波失真,導致波形失真,是什么情況
2023-11-17 07:38:59
極性的分量電壓。而若地電流的另一極性并沒施擾,則輸入信號電壓以一種非線性方式發生變化。當一個極性分量發生改變而另一個極性沒改動時,就會產生失真,并表現為輸出信號的二次諧波失真。 當只有正弦波的一個
2016-10-20 23:04:38
新的頻率分量對原信號形成干擾,這種失真的特點是輸入信號的波形與輸出信號波形形狀不一致,即波形發生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:1、施加適量的負反饋。2、選用特征頻率高、噪聲系數小和線性好的放大器
2018-11-05 21:58:56
各位前輩,我最近初學DSM,搭了一個DT的2階CIFB調制器,但是出現了三次諧波和五次諧波失真嚴重的問題,想請教一下前輩們主要是由哪調制器些原因造成的呢,是電路的非線性導致的嘛?我想知道奇次諧波產生的原因,是這些非線性造成的么?如果要消除奇次諧波,應該從哪些方面入手呢?
2021-06-24 07:15:10
應用還是差分應用,一種經過深思熟慮的拓撲結構都能完全實現您的數據采集系統所要求的超低噪聲和低失真性能。LTC2393-16 是凌力爾特公司一個高性能 SAR ADC 系列中的首款器件,它運用了一種全差
2010-12-26 15:31:07
放大器的結構,并且將隨著放大器帶寬內的頻率而逐漸增加。例如,考慮以下波形:延遲引起的相位失真除高端音頻放大器外,大多數實際的放大器都具有某種形式的放大器失真,即“頻率失真”和“相位失真”以及幅度失真的
2020-11-04 09:20:19
概述 PCB布局是優化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發,試圖詳細討論應如何在高速差分ADC
2023-04-21 15:29:06
為輸出信號的二次諧波失真。圖2以夸張的形式顯示這種失真效果。當只有正弦波的一個極性分量受到擾動時,產生的波形就不再是正弦波。用一個100 Ω負載模擬理想放大器,使負載電流通過一個1 Ω電阻,僅在信號的一
2021-10-29 07:00:00
要點如下: 一、諧波失真 這種失真是由電路中的非線性元件引起的,信號通過這些元件后,產生了新的頻率分量(諧波),這些新的頻率分量對原信號形成干擾,這種失真的特點是輸入信號的波形與輸出信號波形形狀
2018-11-06 11:42:10
轉速快慢,做到“物有所用”,達到節省能耗,保護電機的目的?! ?b class="flag-6" style="color: red">諧波產生的源頭:整流電路與PWM調制電路 那么諧波隱患是如何生成的呢?這是由變頻器的電路特性決定的。變頻器內部主電路可分為三部分:整流
2018-10-09 11:37:10
PCB為什么會將非線性引入信號內?如何減少PCB設計中的諧波失真?
2021-04-21 07:07:49
LED 照明領域普遍關注的問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性負載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統的工作造成干擾。因此
2022-11-23 06:16:06
諧波可能會對其它電子系統的工作造成干擾。因此,測量這些諧波的總體影響非常重要。總諧波失真可為我們提供信號 w.r.t. 基波分量中諧波含量的相關信息。更高的 THD 就意味著出現在輸入電源端的失真越大或
2018-09-20 16:02:26
在本文中,我們將討論如何測量總諧波失真以及所使用的功率因數計算?! ?b class="flag-6" style="color: red">總諧波失真(THD)是線路上的諧波量與線路基頻(例如60Hz)的比較。THD考慮線路上的所有諧波頻率。THD可以與電流諧波或
2023-02-21 15:24:58
我有一個fpga接了一個14位的adc板子,然后我灌了一個正弦信號進去,但是頻譜儀可以看到很多正弦信號的幾次諧波,請問是什么原因造成的,如何消除?
2017-03-31 23:43:30
模數轉換器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一種怎樣的 轉換器 ? SAR ADC 輸入級的核心詳細信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
對于總諧波失真真是一知半解,看到資料說是下面這個公式那么問題來了,我用單片機ADC測得輸入正弦波后,將數據進行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?還有一個問題,就是
2016-07-15 17:30:53
本文介紹的用諧波發生器實現預失真的線性化技術,由于靠調節兩個二極管的偏置電壓,使其分別產生IM3和IM5,因此很容易作為自適應的控制端,運用自適應算法進行更準確的調節,使得IM3和IM5有更好的改善。
2021-04-14 06:53:26
各位好:SAR ADC的工作頻率范圍是多少,AD10D1500這類的ADC屬于Flash ADC嗎?Flash ADC的頻率范圍是多少。例如Agilent的示波器內的高速40GSps的ADC是何種類型的,謝謝!
2019-06-06 09:42:34
pcb設計不好會不會引起總諧波失真?總諧波失真是由哪些因素引起的?測試諧波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
請問怎么設計一種高效低諧波失真的功率放大器?E類功率放大器的工作原理是什么?
2021-04-12 06:31:25
這個SAR ADC怎么樣?2645 A 10 bit 320 MSps Low-Cost SAR ADC for IEEE 802.11ac Applications in 20 nm CMOS.pdf
2021-06-24 07:47:03
。音頻功放所產生的失真要點如下: 一、諧波失真這種失真是由電路中的非線性元件引起的,信號通過這些元件后,產生了新的頻率分量(諧波),這些新的頻率分量對原信號形成干擾,這種失真的特點是輸入信號的波形與輸出
2018-10-31 21:28:23
• 諧波失真• 諧波失真的計算• 諧波失真的測試• 相關產品
諧波失真在一個理想系統中,一個正弦信號的快速傅里葉變換(FFT)會在一
2008-11-22 20:36:2864 諧波失真在一個理想系統中,一個正弦信號的快速傅里葉變換(FFT)會在一個特定頻率下形成單峰。然而在實際系統中,非線性以及噪聲會導致FFT結果的不理想。當一個具有特定
2009-02-25 23:44:4114 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的頻率信號時會產生2kHZ的2次諧波和3kHZ及許多更高次的諧波,理論
2008-07-22 13:57:0426089 諧波失真的計算
諧波失真可以用功率比或百分比來表示。把諧波失真表示為功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556 諧波失真分析器
電路包括一個1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757 什么是總諧波失真 總諧波失真
2009-12-21 15:08:031000 影碟機的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。總諧波失真是指用信號源輸入
2010-01-04 14:45:47779 什么是總諧波失真
總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來了解一下何
2010-01-30 10:48:271013 減少諧波失真的PCB設計方法
實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。那么,PCB為什么會將非線性引入信號內呢?答案在于:相對于電
2010-05-05 17:24:181041 to ?uctuate in time. Consequently, the SAR ADC reference-pin voltage also ?uctuates.
2016-11-02 14:56:250 TDA2003電流輸出能力強諧波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:424 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數據表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應對的敵人:噪聲還是
2017-04-12 09:41:044964 在選擇一個SAR ADC時所考慮的某些關鍵技術規格包括分辨率、通道數量、采樣率、電源范圍、功耗、數字接口和時鐘速度。但是諸如信噪比 (SNR) 和總諧波失真 (THD) 的噪聲和AC參數是怎樣的呢?這些參數會影響總體系統性能,并因此影響到SAR輸入類型的選擇。
2018-07-11 10:22:002119 LED 照明領域普遍關注的問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性負載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統的工作造成干擾。因此,測量這些諧波的總體影響非常重要。
2017-04-18 17:03:0027278 序列 SAR ADC 使您能夠在 PSoC 4 上配置和使用不同操作模式的 SAR ADC
2017-10-10 08:30:4117 我們繼續講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數模轉換器 (ADC) 輸入類型有關的內容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項和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內總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。
2020-09-11 10:20:021431 基本頻率的功率之比。THD與系統的線性有關。 ? ? ? ? ADC中缺少代碼如何導致ADC輸出失真。這種失真將導致輸入信號的諧波出現在ADC的輸出中。缺失代碼的ADC確實會產生大量諧波失真,但缺失代碼并不是諧波失真的唯一來源。ADC輸出中的諧波失真是由AD
2021-04-04 10:57:006386 DN477 - 低噪聲、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驅動課程
2021-03-19 10:12:142 PCB布局是優化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發,試圖詳細討論應如何在高速差分ADC驅動器中布置
2021-03-31 14:48:202521 ±10V真雙極SAR ADC
2021-04-22 08:53:5514 SAR ADC輸入類型
2021-04-22 11:32:185 通用SAR ADC
2021-04-30 21:17:323 AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驅動器和AD7352雙3 MSPS 12位SAR ADC進行直流耦合、單端到差分轉換
2021-05-19 09:43:380 AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驅動器和AD7357雙4.2 MSPS 14位SAR ADC進行直流耦合、單端到差分轉換
2021-05-19 17:21:410 今天,我們繼續講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數模轉換器 (ADC) 輸入類型有關的內容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項和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內總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。
2022-01-28 09:40:002938 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數據表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應對的敵人:噪聲還是失真?
2022-01-28 09:44:001918 如何將總諧波畸變(THD)控制在10%以下,一直是LED照明領域普遍關心的問題。功率不僅可以作為非線性負載,還可以產生含有諧波的失真波形。這種諧波可能會影響其他電子系統的正常工作。所以測量這些諧波
2022-04-13 16:24:224817 SAR ADC是一個非常常見的拓撲結構,這是一種在速度、分辨率和功率之間提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一個關鍵優勢是幾乎沒有延遲。因此在很多應用領域都能看到使用SAR ADC。
2022-04-28 12:53:1714503 電子發燒友網站提供《超頻諧波方波失真.zip》資料免費下載
2022-07-07 09:25:320 SAR ADC傳統上被用于較低采樣速率和較低分辨率的應用。如今已有1 MSPS采樣速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如LTC2378-20 ,以及具有32位分辨率的過采樣SAR ADC
2023-01-24 16:44:00748 PCB布局是優化高速板線性度性能的關鍵因素。 本系列的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。 這篇文章,靈感來自TI文檔”高速印刷電路板布局技術“,試圖詳細討論如何在高速差分ADC驅動器
2023-01-27 09:29:00903 SAR ADC傳統上用于較低的采樣速率和較低的分辨率。如今,可以使用 LTC20-1 等采樣速率為 2378 MSPS 的快速、高精度、20 位 SAR ADC,以及 LTC32-2500 等具有
2023-02-15 10:39:53323 SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數字轉換器(ADC),它采用連續逼近法來實現模擬信號的采樣和量化。它是采樣速率低于5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應用結構。具有采樣速度快,精度高,功耗低,但是復雜度較高的應用特點。
2023-02-22 17:44:134352 仍采用傳統的諧波濾波方法來控制超出系統計量點的干擾,這些干擾會影響敏感過程和設備。這些過濾方法對于住宅和商業設施來說并不具有成本效益。本文探討了可用于控制諧波和減少電力系統中流動信號引起的失真諧波的技術。
2023-05-24 11:27:382166 乾鴻微HA1001E型高速差分放大器應用于ADC前置驅動有助于增強設計對外部噪音的免疫力,增加輸出電壓擺幅,簡化設計并改善總諧波失真;本文介紹了HA1001E作為16位SAR型ADC驅動
2023-09-04 16:16:54417 諧波電流失真率和畸變的關系 為了理解諧波電流失真率和畸變之間的關系,我們首先需要了解什么是諧波。 在電力系統中,諧波是指頻率等于基波頻率的倍數的電信號。例如,如果基波頻率為50 Hz,則其第二次諧波
2023-09-21 17:19:55642 諧波失真是一種信號質量惡化現象,主要由于非線性負載從電網吸取能量,并向電源反饋不希望的高次諧波電流所引起。這種失真會導致設備效率降低、電力消耗增加、通信信號干擾等問題,對電力系統和通信系統的正常運行產生嚴重影響。因此,對諧波失真的準確檢測和有效抑制顯得至關重要。
2023-11-27 18:13:07310 諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測諧波失真? 諧波失真是指在電子設備或電路中,輸出信號中含有非線性諧波分量,嚴重影響了信號的品質和準確性。它的產生通常是由于電子器件的非線性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14758 ADC(模數轉換器)是將模擬信號轉換為數字信號的設備。當采集波形出現失真時,可能有多個根本原因。在下面的文章中,我將詳細討論ADC采集波形失真的各種原因,包括非線性失真、抖動、采樣頻率限制、噪聲
2024-01-09 10:48:57547 。LM358是一款雙運算放大器,它由兩個獨立的運算放大器組成。它具有低功耗和高增益特點,在工業控制、儀器設備、通信等領域得到廣泛應用。 然而,由于LM358的內部電路結構和制造工藝的限制,它也存在一些諧波失真的問題。諧波失真是因為非線性元件(如
2024-02-04 11:29:11305 我們知道交流電源中諧波失真的原因,現在我為大家做一個解答。 在交流電力系統中,發電機(交流發電機)的電源電壓波形在理想狀態下是零失真的單頻正弦波。這種正弦電壓加在某種類型的負載上時,負載產生的電流
2024-03-22 17:50:5374
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