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 10:56:103230 LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)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(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 09:12:405417 噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個(gè)令人撓頭的問題。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 09:34:074566 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,前者稱為 幅度失真 ,后者稱為 相位失真 ,如果出現(xiàn)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 運(yùn)放有哪些噪聲源?什么是噪聲頻率曲線?什么是等效輸入噪聲?噪聲和帶寬是什么關(guān)系?什么是閃爍噪聲、什么是白噪聲?
2023-04-18 11:24:461766 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 08:13:171759 John Caldwell 噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個(gè)令人撓頭的問題。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,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?有沒有國家標(biāo)準(zhǔn)或者國際標(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失真度有沒有一個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)的?能不能付上國標(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,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)中沒看到任何關(guān)于諧波的任何說明。從測(cè)試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來還是很平坦的,輸出波形也就沒有失真。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
我注意到AD8139的輸入電壓噪聲頻譜密度曲線,低頻段為1/f噪聲,中頻段為白噪聲,請(qǐng)問高頻段上揚(yáng)的曲線代表什么噪聲(或者為什么會(huì)上揚(yáng))?
2023-11-21 07:01:41
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圖出不來?下面是Multisim13版與Multisim14.2版的傅立葉分析畫面.13版的有曲線圖,14.2版的就沒有曲線圖
2020-08-12 17:44:35
產(chǎn)生失真,并表現(xiàn)為輸出信號(hào)的二次諧波失真。 當(dāng)只有正弦波的一個(gè)極性分量受到擾動(dòng)時(shí),產(chǎn)生的波形就不再是正弦波。用一個(gè)100Ω負(fù)載模擬理想放大器,使負(fù)載電流通過一個(gè)1Ω電阻,僅在信號(hào)的一個(gè)極性上耦合輸入
2012-09-16 20:13:20
產(chǎn)生失真,并表現(xiàn)為輸出信號(hào)的二次諧波失真。 當(dāng)只有正弦波的一個(gè)極性分量受到擾動(dòng)時(shí),產(chǎn)生的波形就不再是正弦波。用一個(gè)100Ω負(fù)載模擬理想放大器,使負(fù)載電流通過一個(gè)1Ω電阻,僅在信號(hào)的一個(gè)極性上耦合輸入
2012-09-28 13:59:38
時(shí),就會(huì)產(chǎn)生失真,并表現(xiàn)為輸出信號(hào)的二次諧波失真?! ‘?dāng)只有正弦波的一個(gè)極性分量受到擾動(dòng)時(shí),產(chǎn)生的波形就不再是正弦波。用一個(gè)100Ω負(fù)載模擬理想放大器,使負(fù)載電流通過一個(gè)1Ω電阻,僅在信號(hào)的一個(gè)極性上耦合
2012-09-24 23:05:53
PCB設(shè)計(jì)中有效減少諧波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
為輸出信號(hào)的二次諧波失真。圖2以夸張的形式顯示這種失真效果。當(dāng)只有正弦波的一個(gè)極性分量受到擾動(dòng)時(shí),產(chǎn)生的波形就不再是正弦波。用一個(gè)100 Ω負(fù)載模擬理想放大器,使負(fù)載電流通過一個(gè)1 Ω電阻,僅在信號(hào)的一
2021-12-30 07:00:00
按照推薦電路設(shè)計(jì)的,布板也沒問題,沒有干擾,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曲線圖,我想要的曲線圖如附件,但是沒有成功輸出過,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,誰能幫我看看啊,謝謝
2014-05-09 22:20:27
;頻率 特性曲線圖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)類設(shè)備●有源濾波LM4559xxx低噪聲運(yùn)算放大器的訂購信息圖4 LM4559xxx低噪聲運(yùn)算放大器的訂購信息
2019-04-18 06:20:22
總諧波失真 (THD) 低于一定百分比,而且還需要每個(gè)諧波都不超過 IEC 61000-3-2 合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的特定限值。在這篇共分兩部分的博客中,我將介紹用于降低 PFC 諧波和改善 THD
2018-09-12 09:47:28
描述超頻諧波方波失真我的 Tim Escobedo 丑臉版本。它是沙啞的方波失真,比傳統(tǒng)的 fuzz 更像是一個(gè)盒子里的合成器。它使用由吉他信號(hào)光柵化的 555 振蕩器。振蕩頻率由頻率旋鈕控制。閾值旋鈕控制振蕩點(diǎn)。包絡(luò)旋鈕根據(jù)輸入動(dòng)態(tài)控制頻率掃描量。
2022-07-06 07:49:14
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(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(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)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。 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
我采集到的三相電壓數(shù)值,怎樣連接波形圖標(biāo)并可以與圖上的諧波失真函數(shù)正確連接,本人是LabVIEW小白,求各位大神幫幫忙,如果方便可不可以發(fā)一個(gè)截圖或是文件,不然我可能聽不太懂,拜托了
2018-06-01 15:53:41
對(duì)于總諧波失真真是一知半解,看到資料說是下面這個(gè)公式那么問題來了,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)生的非線性產(chǎn)物需要在更寬的頻率范圍
2018-07-11 11:29:23
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,低頻段為1/f噪聲,中頻段為白噪聲,請(qǐng)問高頻段上揚(yáng)的曲線代表什么噪聲(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
請(qǐng)問怎么設(shè)計(jì)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
了解系統(tǒng)非線性如何創(chuàng)建失真的音頻信號(hào),影響我們聽到的聲音。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)甚至聽它,但它到底是什么,為什么它很重要?通常有兩種類型的失真
2022-04-12 10:12:19
磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)
2008-07-22 14:18:290 • 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 20:36:2864 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 23:44:4114 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(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 13:57:0426089 諧波失真的計(jì)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(gè)1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757 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 11:45:181296 如何消除膽機(jī)產(chǎn)生的失真
膽機(jī)工作時(shí)常會(huì)產(chǎn)生諧波失真。通過頻譜分析發(fā)現(xiàn),多數(shù)膽機(jī)的低次諧波較強(qiáng),且以二
2009-12-12 10:05:062046 什么是總諧波失真 總諧波失真
2009-12-21 15:08:031000 影碟機(jī)的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD???b class="flag-6" style="color: red">諧波失真是指用信號(hào)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 用于高阻抗電路的低失真、低噪聲放大器
電路的功能
近年來,噪聲及失真特性得到改進(jìn)的低噪聲放大器品種繁多,已無須用分立元件制作了。此外,
2010-04-26 18:27:481827 減少諧波失真的PCB設(shè)計(jì)方法
實(shí)際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構(gòu)成的,也即其阻抗應(yīng)是恒定的。那么,PCB為什么會(huì)將非線性引入信號(hào)內(nèi)呢?答案在于:相對(duì)于電
2010-05-05 17:24:181041 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 09:28:09758 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,能滿足音頻、醫(yī)療以及儀
2010-08-25 17:55:381630 自上市以來,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 09:27:052235 目前,失真度儀器根據(jù)測(cè)量原理大致可分為二大類: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 16:58:341693 TDA2003電流輸出能力強(qiáng)諧波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:424 LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)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(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 17:03:0027278 LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)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(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 15:47:3617 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 10:57:006386 噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個(gè)令人撓頭的問題。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 09:44:001918 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(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形
2021-11-21 17:50:291718 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)心的問題。功率不僅可以作為非線性負(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 16:24:224817 諧波畸變是由電力系統(tǒng)中的非線性設(shè)備引起的。非線性器件是指電流與施加的電壓不成比例的器件。圖1通過將正弦電壓施加于簡單非線性電阻的情況說明了這一概念,其中電壓和電流根據(jù)所示曲線變化。雖然施加的電壓是完美的正弦曲線,但產(chǎn)生的電流是失真的。
2022-04-28 15:58:304036 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 09:25:320 如何將總諧波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:360 相噪的定義是大家所熟知的,如圖1所示,在距離載波fc 一定頻偏處的噪聲功率譜密度與載波功率的比值即為相位噪聲,通常是指單邊帶相位噪聲(SSB PN),單位為dBc/Hz。“c”可以理解為載波carrier,意思是相對(duì)載波的電平。類似地,在描述諧波失真度時(shí)通常也采用單位dBc。
2022-12-13 15:39:115831 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 10:35:06515 仍采用傳統(tǒng)的諧波濾波方法來控制超出系統(tǒng)計(jì)量點(diǎn)的干擾,這些干擾會(huì)影響敏感過程和設(shè)備。這些過濾方法對(duì)于住宅和商業(yè)設(shè)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(tǒng)中流動(dòng)信號(hào)引起的失真諧波的技術(shù)。
2023-05-24 11:27:382166 當(dāng)各個(gè)電路產(chǎn)生二次諧波時(shí),差分輸出可以理想地抑制失真分量。這是差分操作的一個(gè)非常重要的特性,并解釋了為什么由差分信號(hào)驅(qū)動(dòng)的差分電路不產(chǎn)生偶次諧波。
2023-07-20 14:37:20343 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 09:30:28488 的其他頻率的偏差。通俗點(diǎn)理解,可以類比樂器演奏時(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 16:48:51814 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 17:19:55642 諧波失真是一種信號(hào)質(zhì)量惡化現(xiàn)象,主要由于非線性負(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 18:13:07310 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性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14758 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)中包含有意或無意的非線性失真,從而引入諧波成分。 首先,讓我們來了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11305 如何理解ABB低壓斷路器的保護(hù)曲線? ABB低壓斷路器的保護(hù)曲線是指在不同的故障電流下斷路器所提供的保護(hù)動(dòng)作時(shí)間。保護(hù)曲線的理解對(duì)于正確選擇和使用低壓斷路器非常重要,因?yàn)樗梢詭椭覀兇_定斷路器
2024-02-04 16:18:00238
評(píng)論
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