PCB設(shè)計(jì)的ESD抑止準(zhǔn)則
PCB布線是ESD防護(hù)的一個(gè)關(guān)鍵要素,合理的PCB設(shè)計(jì)可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設(shè)計(jì)中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器 (TVS)二極
2009-04-15 00:44:131087 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)對其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此
2018-03-26 09:12:405417 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:相對于電流流過的地方來說,PCB布局是“空間非線性”的。
2020-04-01 16:13:421966 信號(hào)是復(fù)雜的多頻信號(hào),如果放大電路對信號(hào)的不同頻率分量的增益不同,或者相對相移發(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 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 PCB設(shè)計(jì)20H原則大家聽過嗎?還有 怎么減少信號(hào)層到參考平面的距離?
2016-01-25 22:52:36
地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當(dāng)頻率很高時(shí),很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應(yīng),就可毀掉放大器優(yōu)異的防失真特性。當(dāng)單個(gè)
2012-09-28 13:59:38
地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當(dāng)頻率很高時(shí),很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應(yīng),就可毀掉放大器優(yōu)異的防失真特性。當(dāng)單個(gè)運(yùn)算放大器
2012-09-16 20:13:20
輸入地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當(dāng)頻率很高時(shí),很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應(yīng),就可毀掉放大器優(yōu)異的防失真特性。當(dāng)單個(gè)
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
PCB怎樣入門?這里是PCB設(shè)計(jì)的入門
2019-05-11 14:22:20
個(gè)極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結(jié)果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當(dāng)頻率很高時(shí),很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應(yīng),就可毀掉
2021-12-30 07:00:00
請問PCB設(shè)計(jì)規(guī)則怎樣設(shè)置?怎樣設(shè)置PCB的電氣規(guī)則檢查?比如說線寬,焊盤間的距離,線與線之間的間距,焊盤與線之間的間距怎樣定義設(shè)置?
2016-08-13 16:57:56
給大家分享一個(gè)在快點(diǎn)PCB學(xué)院看到的一篇經(jīng)驗(yàn)總結(jié);非常不錯(cuò)?!?yīng)該是一個(gè)PCB設(shè)計(jì)高手的分享?! ?、PCB板各層的含義是什么? Topoverlay ----頂層器件名稱, 也叫 top
2021-02-05 16:36:39
多年以來,工程師們開發(fā)了幾種方法來處理引起PCB設(shè)計(jì)中高速數(shù)字信號(hào)失真的噪音。隨著設(shè)計(jì)技術(shù)與時(shí)俱進(jìn),我們應(yīng)對這些新挑戰(zhàn)的技術(shù)復(fù)雜性也日益增加。目前,數(shù)字設(shè)計(jì)系統(tǒng)的速度按GHz計(jì),這個(gè)速度產(chǎn)生的挑戰(zhàn)
2018-09-19 15:42:13
個(gè)極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結(jié)果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當(dāng)頻率很高時(shí),很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應(yīng),就可毀掉
2021-05-09 07:00:00
概述 PCB布局是優(yōu)化高速板的線性性能時(shí)的關(guān)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(shù)。本文受TI文檔“高速PCB布局技術(shù)”的啟發(fā),試圖詳細(xì)討論應(yīng)如何在高速差分ADC
2023-04-21 15:29:06
個(gè)極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結(jié)果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當(dāng)頻率很高時(shí),很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應(yīng),就可毀掉
2021-10-29 07:00:00
實(shí)時(shí)鉆頭表有哪些特征?在PCB設(shè)計(jì)中怎樣去放置實(shí)時(shí)鉆表?
2021-07-22 09:27:53
請問大神怎樣去編寫屬于自己的PCB設(shè)計(jì)規(guī)則檢查器?
2021-04-26 06:32:11
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
諧波失真的測試一個(gè)用于完成諧波失真測量的典型系統(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),輸入到被測單元(UUT)中。在UUT輸出端
2009-02-26 00:02:37
國CA8335電能質(zhì)量分析儀中的諧波專家模式可以直接看到負(fù)序諧波、零序諧波和正序諧波的次數(shù)和大小,方便用戶進(jìn)行現(xiàn)場分析。 諧波失真分析器諧波及無功電流檢測方法對比分析
2009-10-22 16:27:53
: 從頻譜上看,這種失真是由諧波導(dǎo)致的。可是從AD603數(shù)據(jù)手冊中沒看到任何關(guān)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(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,右圖為頻譜對比:
從頻譜上看,這種失真是由諧波
2023-11-24 07:27:53
負(fù)載電流通過一個(gè)1 Ω電阻,僅在信號(hào)的一個(gè)極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結(jié)果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當(dāng)頻率很高時(shí),很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需
2008-07-22 13:52:41
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
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(hào)電壓以一種非線性方式發(fā)生變化。當(dāng)一個(gè)極性分量發(fā)生改變而另一個(gè)極性沒改動(dòng)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)
2016-10-20 23:04:38
通過遵循一些在
PCB布局中放置去耦電容器的準(zhǔn)則,了解如何
減少二次
諧波失真。 在上一篇文章中,我們討論了需要對稱的
PCB布局以
減少二次
諧波失真?! ≡诒疚闹?,我們將看到,如果沒有適當(dāng)?shù)娜ヱ?,我?/div>
2023-04-21 15:24:03
基于FFT的低頻諧波失真度測試儀怎么樣?
2021-05-12 06:38:04
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
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(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
小弟目前使用AD作為PCB設(shè)計(jì)軟件,公司目前只有我一個(gè)人做這一塊,PCB設(shè)計(jì)一塊一直想找人指導(dǎo),但是不知道怎么入手。想著在這里請教一下前輩們,PCB設(shè)計(jì)水平怎樣提高?很多人都在說,畫的多了,自然
2016-11-06 10:08:24
的是,我們無法立即知道噪聲或失真諧波是否對THD+N有更大的影響。要深入探究這一點(diǎn),我們可以計(jì)算噪聲對測量結(jié)果產(chǎn)生的影響。 圖1:多個(gè)配置之后THD+N與OPA316的頻率之間的關(guān)系首先,我們簡化
2018-09-12 11:44:13
小弟做錄音筆的,在測試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
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
,就導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)工作的電源是不干凈的,來回波動(dòng),就導(dǎo)致高頻信號(hào)失真。當(dāng)然并不是低噪聲的電源就可以不影響高頻pcb工作了,這個(gè)時(shí)候干凈的GND和VCC同樣的重要,所以我們在設(shè)計(jì)的時(shí)候需要盡量可能減小電源阻抗
2018-09-13 14:59:30
詳解高速DSP系統(tǒng)PCB板的可靠性設(shè)計(jì)教你學(xué)會(huì)減少諧波失真的PCB設(shè)計(jì)方法闡述列車用高速數(shù)字PCB電路板抗干擾設(shè)計(jì)初學(xué)PCB的EMI設(shè)計(jì)心得以及高速PCB背板設(shè)計(jì)方案多層板PCB設(shè)計(jì)時(shí)的EMI解決方案
2014-12-16 13:55:37
1 Ω電阻,僅在信號(hào)的一個(gè)極性上耦合輸入地電壓,則得到圖 3 所示的結(jié)果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是 -68dBc 處的二次諧波。當(dāng)頻率很高時(shí),很容易在 PCB 上生成這種程度的耦合,它無需
2019-10-22 07:00:00
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?測試諧波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
請問一下PCB設(shè)計(jì)需怎樣自查?
2021-04-21 06:49:21
間諧波如何做到同步采樣
2016-01-22 15:36:17
統(tǒng)設(shè)計(jì),有很多產(chǎn)品方案,芯片廠商都已經(jīng)做好了,包括使用什么芯片,外圍電路怎么搭建等等。硬件工程師很多時(shí)候幾乎不需要考慮電路原理的問題,只需要自己把PCB做出來就可以了。但正是在PCB設(shè)計(jì)過程中,很多
2014-12-22 11:22:13
的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì),有很多產(chǎn)品方案,芯片廠商都已經(jīng)做好了,包括使用什么芯片,外圍電路怎么搭建等等。硬件工程師很多時(shí)候幾乎不需要考慮電路原理的問題,只需要自己把PCB做出來就可以了。 但正是在PCB設(shè)計(jì)過程中
2017-01-11 10:14:04
在高速PCB 設(shè)計(jì)時(shí),設(shè)計(jì)者總是希望過孔越小越好,這樣板上可以留有更多的布線空間,此外,過孔越小,其自身的寄生電容也越小,更適合用于高速電路。因此在高速PCB設(shè)計(jì)中應(yīng)盡量做到:1.選擇合理的過孔尺寸
2016-12-20 15:51:03
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 PCB設(shè)計(jì)的ESD抑止準(zhǔn)則: PCB布線是ESD防護(hù)的一個(gè)關(guān)鍵要素,合理的PCB設(shè)計(jì)可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設(shè)計(jì)中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD
2009-11-20 15:50:390 PCB布線是ESD防護(hù)的一個(gè)關(guān)鍵要素,合理的PCB設(shè)計(jì)可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設(shè)計(jì)中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD放電產(chǎn)生的直接電荷
2006-09-25 13:46:10519 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 13:57:0426088 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的諧波失真測量表
該電路用于測量失真,它將1KHz
2009-09-24 11:45:181296 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 PCB設(shè)計(jì)時(shí)怎樣抗靜電放電
靜電對于精密的半導(dǎo)體芯片會(huì)造成各種損傷,例如穿透元器件內(nèi)部薄的絕緣層;損毀MOSFET和CMOS元器件的柵極
2010-03-13 14:55:501661 PCB設(shè)計(jì)的ESD抑止準(zhǔn)則解析
PCB布線是ESD防護(hù)的一個(gè)關(guān)鍵要素,合理的PCB設(shè)計(jì)可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設(shè)
2010-03-15 10:12:37584 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:相對于電
2010-05-05 17:24:181041 直接進(jìn)入PCB設(shè)計(jì)系統(tǒng),在PCB設(shè)計(jì)系統(tǒng)中,可以直接取用零件封裝,人工生成網(wǎng)絡(luò)表。
2011-12-09 15:38:4930289 目前,失真度儀器根據(jù)測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 【PCB設(shè)計(jì)技巧】覆銅技巧【PCB設(shè)計(jì)技巧】覆銅技巧【PCB設(shè)計(jì)技巧】覆銅技巧
2016-02-26 16:59:590 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 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)對的敵人:噪聲還是
2017-04-12 09:41:044964 本文主要介紹的是pcb開窗,首先介紹了PCB設(shè)計(jì)中的開窗和亮銅,其次介紹了如何實(shí)現(xiàn)PCB走線開窗上錫,最后闡述了PCB設(shè)計(jì)怎樣設(shè)置走線開窗的步驟,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-05-04 15:37:3034498 PCB設(shè)計(jì)中怎樣消除反射噪聲
2019-08-17 20:31:002446 電流流過阻抗最小路徑的概念是不正確的。電流在全部不同阻抗路徑的多少與其電導(dǎo)率成比例。在一個(gè)地平面,常常有不止一個(gè)大比例地電流流經(jīng)的低阻抗路徑:一個(gè)路徑直接連至旁路電容;另一個(gè)在達(dá)到旁路電容前,對輸入電阻形成激勵(lì)。圖1示意了這兩個(gè)路徑。地回流電流才是真正引發(fā)問題的原因。
2019-05-13 15:02:16705 PCB布線是ESD防護(hù)的一個(gè)關(guān)鍵要素,合理的PCB設(shè)計(jì)可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。
2019-05-24 16:31:295096 PCB設(shè)計(jì)的自查流程介紹
2019-12-31 17:37:171524 PCB設(shè)計(jì)是一種逼格,更是一種工作技能,通過一些小技巧便可以有效提升你的工作效率。
2019-08-19 15:56:321813 怎樣可以高效的自動(dòng)pcb布線
2019-08-23 11:14:502475 PCB布線在整個(gè)pcb設(shè)計(jì)中是十分重要的,如何能夠做到快速高效的布線,并且讓你的PCB布線看上去高大上,是值得好好研究學(xué)習(xí)的。
2019-08-25 10:22:05747 EAGLE CAD怎樣做更簡單的PCB設(shè)計(jì)
2019-09-10 17:51:328049 參加這次研討會(huì)的學(xué)習(xí)墊可以降低PCB設(shè)計(jì)時(shí)通過物理設(shè)計(jì)重用(PDR)。我們將檢查PDR的各種用途,展示使用經(jīng)過驗(yàn)證的電路的積極作用,以減少設(shè)計(jì)時(shí)間,和突出關(guān)鍵原因墊優(yōu)于競爭對手。
2019-10-15 07:09:002511 PCB設(shè)計(jì)中當(dāng)您分析具有非線性成分的復(fù)雜電路時(shí),即使系統(tǒng)由純諧波源驅(qū)動(dòng),您也可能會(huì)注意到一系列復(fù)雜的振蕩行為。
2021-01-11 11:06:091509 到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規(guī)范。現(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 PCB布線是ESD防護(hù)的一個(gè)關(guān)鍵要素,合理的PCB設(shè)計(jì)可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設(shè)計(jì)中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD放電產(chǎn)生的直接電荷注入,因此
2020-12-07 10:17:402155 PCB布局是優(yōu)化高速板的線性性能時(shí)的關(guān)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(shù)。本文受TI文檔“高速PCB布局技術(shù)”的啟發(fā),試圖詳細(xì)討論應(yīng)如何在高速差分ADC驅(qū)動(dòng)器中布置
2021-03-31 14:48:202521 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供怎么減少PCB設(shè)計(jì)中諧波失真,可以試試這些方法資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-20 08:51:4519 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。所以測量這些諧波
2022-04-13 16:24:224817 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 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 今天給大家分享的是:在電路設(shè)計(jì)和PCB設(shè)計(jì)如何防止ESD損壞設(shè)備。
2023-07-11 09:23:56660 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 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講如何減少PCB雜散電容的影響?減少PCB雜散電容的PCB設(shè)計(jì)方法。當(dāng)提到PCBA上的電子電路時(shí),經(jīng)常使用的術(shù)語是雜散電容。PCB上的導(dǎo)體、無源器件的預(yù)制電路板
2023-08-24 08:56:32332 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 17:19:55641 放大器是從這個(gè)電源還是從另外一個(gè)電源獲取電流,取決于加負(fù)載上的信號(hào)瞬間極性。電流從電源流出,經(jīng)過旁路電容,通過放大器進(jìn)入負(fù)載。然后,電流從負(fù)載接地端(或PCB輸出連接器的屏蔽)回到地平面,經(jīng)過旁路電容,回到初提供該電流的電源。
2023-10-20 15:08:17118 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,對諧波失真的準(zhǔn)確檢測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
評(píng)論
查看更多