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電子發(fā)燒友網(wǎng)>制造/封裝>PCB制造相關(guān)>PCB設(shè)計(jì)怎樣可以做到減少諧波失真

PCB設(shè)計(jì)怎樣可以做到減少諧波失真

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2018-09-19 15:42:13

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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
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減少高頻PCB設(shè)計(jì)時(shí)的諧波失真的金科玉律

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AD603諧波失真

: 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

AD603諧波失真如何解決?

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

[轉(zhuǎn)帖]減少諧波失真PCB設(shè)計(jì)方法

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

ad8331諧波失真的原因?

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

【轉(zhuǎn)】PCB設(shè)計(jì)諧波失真的預(yù)防

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)
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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【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

TDA2003電流輸出能力強(qiáng)諧波失真和交越失真
2017-02-25 16:39:424

理解總諧波失真和噪聲曲線

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

pcb開窗怎么設(shè)計(jì)_PCB設(shè)計(jì)怎樣設(shè)置走線開窗

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)怎樣消除反射噪聲

PCB設(shè)計(jì)怎樣消除反射噪聲
2019-08-17 20:31:002446

如何減少PCB設(shè)計(jì)中的諧波失真

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設(shè)計(jì)中的ESD詳解

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)的自查流程是怎樣

PCB設(shè)計(jì)的自查流程介紹
2019-12-31 17:37:171524

怎樣提升PCB設(shè)計(jì)效率

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

怎樣可以高效的自動(dòng)pcb布線
2019-08-23 11:14:502475

怎樣讓自己的pcb設(shè)計(jì)更高效

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)

EAGLE CAD怎樣做更簡單的PCB設(shè)計(jì)
2019-09-10 17:51:328049

如何通過物理設(shè)計(jì)減少PCB設(shè)計(jì)的重用

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)中簡單諧波運(yùn)動(dòng)是如何產(chǎn)生的

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

ADC中的交流規(guī)范之總諧波失真

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

可以優(yōu)化ESD防護(hù)的PCB設(shè)計(jì)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放電產(chǎn)生的直接電荷注入,因此
2020-12-07 10:17:402155

探究減少差分ADC驅(qū)動(dòng)器諧波失真PCB布局技術(shù)

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

怎么減少PCB設(shè)計(jì)諧波失真,可以試試這些方法資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供怎么減少PCB設(shè)計(jì)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

將LED總諧波失真降至10%以下的方法

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

超頻諧波方波失真

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

如何將總諧波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:360

減少諧波失真的六種必要技術(shù)

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

PCB設(shè)計(jì)中如何減少ESD損害

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

PCB布局來減少二次諧波失真

 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

如何減少PCB雜散電容的影響

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

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

減少諧波失真PCB設(shè)計(jì)方法

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

泰克MSO64B示波器如何檢測諧波失真?

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

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