日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

設計高精度模擬系統(tǒng)常見諧波失真及方案

電子設計 ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2018-04-13 09:34 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統(tǒng)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(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)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?

“噪聲”描述的是由放大器產(chǎn)生的隨機電信號?!笆д妗笔侵赣煞糯笃饕氲挠泻χC波。諧波是頻率為輸入信號頻率整數(shù)倍的信號??傊C波失真和噪聲技術(shù)規(guī)格通過比較失真諧波的電平 (Vi) 和RMS噪聲電壓 (Vn) 與輸入信號的電平 (Vf) 來量化這些因素,使用的方程式如下:

在OPA316的數(shù)據(jù)表中,這條曲線顯示了針對多個配置和輸出負載,在頻率范圍內(nèi)測得的THD+N。不幸的是,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,我們可以計算噪聲對測量結(jié)果產(chǎn)生的影響。

圖1:多個配置之后THD+N與OPA316的頻率之間的關(guān)系

首先,我們簡化THD+N計算來去除失真項:

我們可以用如下方程式來近似計算一個基本運算放大器電路的RMS噪聲電壓:

AN 是“噪聲增益”,eN是運算放大器寬帶電壓噪聲頻譜密度,而BWN是測量噪聲時的帶寬。噪聲增益,或者說是放大器對其固有噪聲的增加,始終在運算放大器的非反向輸入上測得。當運算放大器被用作非反向放大器時,這種方法簡單且直接;信號增益與噪聲增益是一樣的。然而,對于反向放大器,噪聲增益將為信號增益的幅值加上1。例如,信號增益為-1的反向放大器具有+2的噪聲增益。

OPA316有一個11nV/√Hz的寬帶輸入電壓噪聲頻譜密度,并且測量帶寬的額定值為80kHz。對于非反向放大器 (G = +1),RMS噪聲電壓大約為:

對于反向放大器(增益 = -1),RMS噪聲電壓為:

現(xiàn)在,可使用下圖給出的輸出幅值信息來計算這兩個配置中噪聲對THD+N測量值的影響:

非反向 (G = +1):

反向 (G = -1):

請注意,這些計算出來的值與低頻下 (<500Hz) 測得的THD+N密切對應。在這里,測量值幾乎完全由運算放大器的噪聲決定。由于輸入信號的頻率不影響噪聲電壓,噪聲優(yōu)勢頻率上的THD+N測量值在是扁平的。

相似的,在低信號幅值上,THD+N測量值主要受噪聲影響。圖2顯示1kHz時,在OPA316上測得的THD+N與輸出幅值之間的關(guān)系。在300mV以下時,兩個輸出曲線具有一個恒定斜率。RMS噪聲是恒定的,而與輸入信號幅值無關(guān),所以信號幅值的增加會改進THD+N的測量值。例如,在曲線的噪聲主導區(qū)域,把輸出幅值加倍將使THD+N的值減半。

圖2:多個配置中,OPA316運行在1kHz時,THD+N與輸出幅值之間的關(guān)系

另一方面,失真諧波的幅值會隨著信號幅值的變化而變化。一旦曲線偏離恒定向下斜坡,我們就會知道失真諧波正在影響THD+N測量值。

針對低噪聲的電路設計具有噪聲不斷增加帶來的有害后果。具有低值反饋電阻器的非反向運算放大器可以提供特別低的噪聲,但是額外的負載和共模電壓會增加高頻失真。了解噪聲或失真是否會限制你的系統(tǒng)性能對于找到一個工程設計解決方案十分關(guān)鍵。掌握某些基本手算結(jié)果,并且能夠看懂數(shù)據(jù)表THD+N圖,你就可以迅速確定誰是罪魁禍首了。


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 總諧波失真
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    25

    瀏覽量

    14209
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    解鎖24位ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升級

    解鎖24位ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升級 高精度ΔΣ ADC全面進化 一、ADC概述 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC, Analog-to-Digital Converter)是將連續(xù)
    發(fā)表于 04-13 14:57

    AD1088 高精度光控模擬前端:特性、應用與設計要點

    AD1088 高精度光控模擬前端:特性、應用與設計要點 在光控系統(tǒng)設計領(lǐng)域,一款性能卓越的模擬前端芯片往往能起到?jīng)Q定性的作用。今天,我們就來深入探討 AD1088 這款
    的頭像 發(fā)表于 03-25 10:30 ?309次閱讀

    試驗結(jié)果失真?大電流起弧試驗儀常見電極磨損問題與解決方案

    電極是大電流起弧試驗儀的核心部件,直接參與電弧的產(chǎn)生與作用過程,其狀態(tài)直接決定試驗結(jié)果的準確性。在長期使用過程中,電極易出現(xiàn)磨損問題,進而導致電弧模擬精度下降、試驗數(shù)據(jù)失真,影響電工產(chǎn)品耐電弧性能
    的頭像 發(fā)表于 03-23 09:28 ?170次閱讀
    試驗結(jié)果<b class='flag-5'>失真</b>?大電流起弧試驗儀<b class='flag-5'>常見</b>電極磨損問題與解決<b class='flag-5'>方案</b>

    基于矢量網(wǎng)絡分析儀的總諧波失真(THD)測量方法簡析

    VectorStar系列矢量網(wǎng)絡分析儀(VNA)上實現(xiàn)THD測量的兩種高效方法。 一、多通道測量法:高靈活性與高精度 多通道法適用于需獨立優(yōu)化各諧波測量條件的場景。每個通道專用于測量一個諧波成分(如基波、二次、三次
    的頭像 發(fā)表于 02-03 14:07 ?403次閱讀
    基于矢量網(wǎng)絡分析儀的總<b class='flag-5'>諧波</b><b class='flag-5'>失真</b>(THD)測量方法簡析

    MAX4430:高速、高精度、低失真運算放大器的卓越之選

    MAX4430 - MAX4433:高速、高精度、低失真運算放大器的卓越之選 在電子工程師的日常設計工作中,運算放大器是不可或缺的基礎(chǔ)元件。一款性能優(yōu)異的運算放大器能夠顯著提升整個電路系統(tǒng)的性能
    的頭像 發(fā)表于 01-27 15:45 ?302次閱讀

    剖析AD8451:電池測試與成型系統(tǒng)高精度模擬前端控制器

    剖析AD8451:電池測試與成型系統(tǒng)高精度模擬前端控制器 在電池測試與成型系統(tǒng)的設計領(lǐng)域,高精度與可靠性是永恒的追求。AD8451作為一款
    的頭像 發(fā)表于 01-14 11:15 ?354次閱讀

    失真雙聲道高精度差分放大器AD8273的特性與應用

    失真雙聲道高精度差分放大器AD8273的特性與應用 在電子設計領(lǐng)域,放大器是不可或缺的基礎(chǔ)元件。今天,我們要深入探討一款性能卓越的放大器——AD8273,它在眾多應用場景中都展現(xiàn)出了獨特的優(yōu)勢
    的頭像 發(fā)表于 01-12 11:00 ?527次閱讀

    智能家居場景下高精度模擬量采集模塊的選型與應用方案

    高精度模擬量采集模塊是智能家居系統(tǒng)的核心感知單元,負責將溫濕度、光照、氣體濃度、人體感應、能耗等模擬信號,轉(zhuǎn)化為高保真數(shù)字信號,為家電聯(lián)動、節(jié)能控制、安全防護提供精準數(shù)據(jù)支撐,讓家居從
    的頭像 發(fā)表于 12-25 16:42 ?542次閱讀

    MUX36S08IPWR 高精度模擬多路復用器

    MUX36S08IPWR高精度模擬多路復用器產(chǎn)品型號:MUX36S08IPWR產(chǎn)品品牌:TI/德州儀器產(chǎn)品封裝:TSSOP16產(chǎn)品功能:高精度模擬多路復用器MUX36S08IPWR特征
    的頭像 發(fā)表于 12-15 11:33 ?484次閱讀
    MUX36S08IPWR   <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模擬</b>多路復用器

    電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置的精度等級為A級時,其諧波測量精度是多少?

    關(guān)口、新能源并網(wǎng)、電能質(zhì)量糾紛仲裁等高精度測量場景。 一、核心諧波測量精度指標 參數(shù)類型 具體精度要求 適用條件 諧波電壓幅值誤差 ≤±(0
    的頭像 發(fā)表于 12-11 11:22 ?764次閱讀
    電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置的<b class='flag-5'>精度</b>等級為A級時,其<b class='flag-5'>諧波</b>測量<b class='flag-5'>精度</b>是多少?

    電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置遠程能校準諧波精度嗎?

    標準源模擬法(主流方法) 工作原理 :主站系統(tǒng)通過遠程控制 高精度電能質(zhì)量標準源 (如 Fluke 6100A、0.05 級精度設備),向被校準裝置輸出已知準確值的電壓 / 電流信號
    的頭像 發(fā)表于 12-05 14:52 ?523次閱讀
    電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置遠程能校準<b class='flag-5'>諧波</b><b class='flag-5'>精度</b>嗎?

    高精度機器人控制的核心——基于 MYD-LT536 開發(fā)板的精密運動控制方案

    算法與 C++ 實時模塊開發(fā); - 可作為控制核心部署在高精度測量機器人、激光切割機械臂、協(xié)作機械臂、AGV導航車等系統(tǒng)中; - 具備機器人動態(tài)補償算法與誤差校正方案運行環(huán)境,為“高精度
    發(fā)表于 11-14 15:48

    電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置的諧波測量精度是多少?

    硬件設計、算法優(yōu)化和校準機制實現(xiàn)高精度測量。以下是具體參數(shù)與技術(shù)解析: 一、諧波測量精度的分級標準 根據(jù)應用場景和誤差限值,裝置分為 A 級(仲裁級)和S 級(統(tǒng)計級) : A 級(高精度
    的頭像 發(fā)表于 11-05 15:31 ?795次閱讀

    如何解決諧波問題對電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置準確性的影響?

    解決諧波問題對電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置準確性的影響,需圍繞 “ 硬件抗干擾強化→算法精準修正→定期校準驗證→現(xiàn)場干擾隔離 ” 構(gòu)建閉環(huán)方案,針對性解決諧波導致的 “采樣失真、頻譜泄漏、濾波
    的頭像 發(fā)表于 10-13 17:57 ?1235次閱讀

    高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統(tǒng)

    高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統(tǒng)為生物納米研究提供終極定位解決方案在原子力顯微鏡(AFM)研究中,您是否常被這些問題困擾?→樣品定位耗時過長,錯過關(guān)鍵動態(tài)過程?→掃描圖像漂移
    的頭像 發(fā)表于 08-13 11:08 ?1544次閱讀
    <b class='flag-5'>高精度</b>壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>
    屏南县| 清原| 汽车| 靖西县| 罗定市| 岢岚县| 苍山县| 巨野县| 上犹县| 交城县| 延寿县| 搜索| 招远市| 兰州市| 中阳县| 抚顺县| 汉阴县| 梨树县| 荥经县| 阿巴嘎旗| 乐山市| 大余县| 淳安县| 长岭县| 昭平县| 云龙县| 沙坪坝区| 石嘴山市| 湟中县| 扶风县| 乐平市| 广宁县| 桃园县| 德兴市| 定西市| 包头市| 柘城县| 胶州市| 横峰县| 农安县| 宁远县|