多年以來,工程師們開發了幾種方法來處理引起PCB設計中高速數字信號失真的噪音。隨著設計技術與時俱進,我們應對這些新挑戰的技術復雜性也日益增加。目前,數字設計系統的速度按GHz計,這個速度產生的挑戰
2016-12-07 11:38:361810 ,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電源質量越低。 因此,我不得不使用 15 W 射燈(絕緣)設計來測試一個設計方法,該設計方案采
2018-03-26 09:12:405417 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 15:18:136899 學好PCB設計的方法之一就是通過前輩的作品學習前輩的設計方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20855 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 08:13:171754 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。當頻率很高時,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,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個
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。當頻率很高時,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,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個運算放大器
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。當頻率很高時,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,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個
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
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,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,就可毀掉
2021-12-30 07:00:00
多年以來,工程師們開發了幾種方法來處理引起PCB設計中高速數字信號失真的噪音。隨著設計技術與時俱進,我們應對這些新挑戰的技術復雜性也日益增加。目前,數字設計系統的速度按GHz計,這個速度產生的挑戰
2018-09-19 15:42:13
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,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,就可毀掉
2021-05-09 07:00:00
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
有幾種方法可以減少電路或配電系統中的諧波問題。K級變壓器設計用于承受諧波引起的過熱問題。諧波抑制變壓器旨在通過減少或消除諧波來減少問題。此外,偶爾還會使用諧波濾波器來減少諧波?! 級變壓器
2023-04-07 10:03:46
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,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,就可毀掉
2021-10-29 07:00:00
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
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,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
負載電流通過一個1 Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,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?! ‘斨挥姓也ǖ囊粋€
2016-10-20 23:04:38
大小與輸出功率有關,由于新產生的這些頻率分量與原信號沒有相似性,因此較少的互調失真也很容易被人耳覺察到。 減少互調失真的方法:1、采用電子分頻方式,限制放大電路或揚聲器的工作帶寬,從而減少差拍的產生。2
2018-11-05 21:58:56
傳統的PCB設計依次經過原理圖設計、版圖設計、PCB制作、測量調試等流程,如圖所示?! ≡谠韴D設計階段,由于缺乏有效的分析方法和仿真工具,要求對信號在實際PCB上的傳輸特性做出預分析,原理圖
2018-11-27 15:23:52
類型的另一晶體管的Q點相同。然后,由于放大器不是線性放大器,會發生放大器失真,并且會導致一種稱為“失真失真”的放大器失真。仔細選擇晶體管和偏置元件可以幫助最小化放大器失真的影響。振幅失真當頻率波形
2020-11-04 09:20:19
失真也很容易被人耳覺察到。 減少互調失真的方法:1、采用電子分頻方式,限制放大電路或揚聲器的工作帶寬,從而減少差拍的產生。2、選用線性好的管子或電路結構。 三、瞬態失真 瞬態失真是現代聲學的一個重要
2018-11-06 11:42:10
通過遵循一些在PCB布局中放置去耦電容器的準則,了解如何減少二次諧波失真?! ≡谏弦黄恼轮校覀冇懻摿诵枰獙ΨQ的PCB布局以減少二次諧波失真。 在本文中,我們將看到,如果沒有適當的去耦,我們
2023-04-21 15:24:03
高速PCB設計的基本內容是什么高速PCB的設計方法是什么
2021-04-27 06:33:07
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
作者: Ankur Verma 德州儀器 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
2018-09-20 16:02:26
射頻電路PCB設計的關鍵在于如何減少輻射能力以及如何提高抗干擾能力,合理的布局與布線是設計時頻電路PCB的保證。文中所述方法有利于提高射頻電路PCB設計的可靠性,解決好電磁干擾問題,進而達到電磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
John Caldwell 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
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
有幾種方法可以減少電路或配電系統中的諧波問題。K級變壓器設計用于承受諧波引起的過熱問題。諧波抑制變壓器旨在通過減少或消除諧波來減少問題。此外,偶爾還會使用諧波濾波器來減少諧波?! 級變壓器
2023-02-21 15:17:29
改善PCB設計的基本問題需要掌握一些方法和技巧,有誰了解嗎
2023-04-14 14:41:09
詳解高速DSP系統PCB板的可靠性設計教你學會減少諧波失真的PCB設計方法闡述列車用高速數字PCB電路板抗干擾設計初學PCB的EMI設計心得以及高速PCB背板設計方案多層板PCB設計時的EMI解決方案
2014-12-16 13:55:37
1 Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖 3 所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是 -68dBc 處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在 PCB 上生成這種程度的耦合,它無需
2019-10-22 07:00:00
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
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
請問一下適合PCB設計焊接的方法?
2021-04-21 06:24:19
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
手機PCB板的在設計RF布局時必須滿足哪些條件?在手機PCB板設計時,應對哪幾個方面給予極大的重視?進行高頻PCB設計的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
,因此較少的互調失真也很容易被人耳覺察到。 減少互調失真的方法:1、采用電子分頻方式,限制放大電路或揚聲器的工作帶寬,從而減少差拍的產生。2、選用線性好的管子或電路結構。三、瞬態失真瞬態失真是現代聲學的一
2018-10-31 21:28:23
磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數
2008-07-22 14:18:290 • 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 13:57:0426086 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
改善失真的電路圖
2009-07-13 17:46:03693 諧波失真分析器
電路包括一個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源輸入
2010-01-04 14:45:47779 音頻功放失真的四大要點及改善方法
失真是輸入信號與輸出信號在幅度比例關系、相位關系及波形形狀產生變化的現象。音頻功
2010-01-14 16:10:575053 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 目前,失真度儀器根據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現方案。
2011-12-19 16:58:341693 膽機工作時常會產生諧波失真。通過頻譜分析發現,多數膽機的低次諧波較強,且以二次諧波為主,各次諧波降冪減弱。高次諧波很小,聽感豐滿而明亮,充滿生氣,透明感好,聲底純
2012-10-24 14:59:4221293 2014-09-18 15:03:000 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 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?謎底在于:相對于電流流過的地方來說,PCB布局是空間非線性的。 放大器是從這個電源
2017-09-26 11:43:150 在PCB設計中如何設置格點的方法 合理的使用格點系統,能使我們在PCB設計中起到事半功倍的作用。但何謂合理呢?
2018-07-08 05:33:0011802 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率成比例。在一個地平面,常常有不止一個大比例地電流流經的低阻抗路徑:一個路徑直接連至旁路電容;另一個在達到旁路電容前,對輸入電阻形成激勵。圖1示意了這兩個路徑。地回流電流才是真正引發問題的原因。
2019-05-13 15:02:16705 本文章主要詳細介紹了做PCB設計分孔圖的方法,分別是PROTEL、CAM350、GCCAM、V2001、CAMTATIC2000。
2019-05-29 18:03:533891 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。
2019-09-03 11:50:19471 尋找一個更好的方法來PCB設計嗎?開始聰明的墊ES套件,具有成本效益的桌面PCB設計解決方案,準備好了的。墊讓你通過PCB設計的挑戰,從減少資源的日益復雜,專家的能力,認為你的方式。
2019-10-18 07:06:002135 參加這次研討會的學習墊可以降低PCB設計時通過物理設計重用(PDR)。我們將檢查PDR的各種用途,展示使用經過驗證的電路的積極作用,以減少設計時間,和突出關鍵原因墊優于競爭對手。
2019-10-15 07:09:002511 PCB設計中當您分析具有非線性成分的復雜電路時,即使系統由純諧波源驅動,您也可能會注意到一系列復雜的振蕩行為。
2021-01-11 11:06:091509 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 10:57:006385 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 電子發燒友網為你提供怎么減少PCB設計中諧波失真,可以試試這些方法資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、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 16:24:224816 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 如何將總諧波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:360 例如,模數轉換器PCB規則不適用于RF,反之亦然。但是,某些準則對于任何PCB設計都可以視為通用的。今天,給大家介紹一些可以顯著改善PCB設計基本問題的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:561177 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講如何通過PCB設計降低PCBA成本?通過PCB設計降低PCBA成本的方法。我們可以通過PCB設計的合理尺寸和公差來降低產品PCBA成本,接下來為大家介紹如何通過PCB設計降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:571093 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 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 11:27:382163 今天給大家分享的是:在電路設計和PCB設計如何防止ESD損壞設備。
2023-07-11 09:23:56659 當各個電路產生二次諧波時,差分輸出可以理想地抑制失真分量。這是差分操作的一個非常重要的特性,并解釋了為什么由差分信號驅動的差分電路不產生偶次諧波。
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設計方法。當提到PCBA上的電子電路時,經常使用的術語是雜散電容。PCB上的導體、無源器件的預制電路板
2023-08-24 08:56:32332 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 17:19:55641 放大器是從這個電源還是從另外一個電源獲取電流,取決于加負載上的信號瞬間極性。電流從電源流出,經過旁路電容,通過放大器進入負載。然后,電流從負載接地端(或PCB輸出連接器的屏蔽)回到地平面,經過旁路電容,回到初提供該電流的電源。
2023-10-20 15:08:17117 高速PCB設計當中鋪銅處理方法
2023-11-24 18:03:58261 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 14:30:14757 。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 11:29:11304 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講如何解決pcb設計阻抗不連續的問題?解決PCB設計中的阻抗不連續的方法。當涉及到PCB(Printed Circuit Board)設計時,阻抗一直是一個非常重要
2024-03-21 09:32:5986 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 17:50:5351
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