所有示波器在模擬通道與數字轉換過程中都會產生垂直噪聲,這是不可避免的。很多用戶在購買示波器時都忽略了這一重要參數,甚至示波器廠商也都刻意回避這個指標,數據手冊中很少有明確標明。這里將詳細分析了垂直噪聲的由來并比較了各主流廠商不同型號示波器的底噪特性。
2015-07-09 11:10:45
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實際上,在零偏置情況下,考慮到導通電壓的影響,輸出電壓波形在在銜接處出現嚴重失真,稱交越失真。
2023-02-23 10:39:06
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任何器件選型,你都不可能對所有相關的技術指標面面俱到完全兼顧。對于ADC也是一樣,但是到底有哪些指標值得你的關注?哪些指標不可忽略?選擇轉換器時,工程師通常只關注分辨率、信噪比(SNR)或者諧波
2021-04-02 06:00:00
Vinay Agarwal 在第一篇ADC精度帖子中,我們確定了模數轉換器 (ADC) 的分辨率和精度間的差異?,F在我們深入研究一下對ADC總精度產生影響的因素,通常是指總不可調整誤差 (TUE
2018-09-12 11:48:15
什么是交調失真,ADC需要考慮的交調失真因素有哪些?
2021-04-02 07:05:13
1、交調失真的意義 非線性DUT(例如LNA、PA、塔放),當輸入多個頻率的信號時,各個頻譜分量之間會產生互相作用,產生新的頻譜分量(頻譜再生);當輸入信號足夠小放大器工作在線性區,交調失真
2023-03-22 11:34:23
我在調AIC3204的AGC功能時,把聲音壓住的功能是基本OK了。但是在靠近麥克風進行短的急速呼氣時,發現喇叭輸出的氣流聲失真了,變成有些高音的噗噗并帶有一點絲絲的聲音。請問這個問題是什么原因
2024-11-04 08:16:32
使用OPA847構建反向放大電路,增益為-15,在頻率超過5K時出現明顯的交越失真,增益也下降很大。請問這是什么原因?
圖中是輸入為100mV,頻率20K時的輸出波形。
2024-08-05 06:50:11
TLV320AIC3204左ADC波形失真導致右ADC增益不穩定怎么辦?
一路信號分成兩路,一路經過放大進音頻左ADC,另一路經過縮小進右ADC,測試過程中發現,隨著信號的幅度增大,在左ADC未
2024-10-09 09:22:40
空載、2R負載、4R負載都會有交越失真。
2024-10-11 08:23:51
本帖最后由 張飛電子學院郭嘉 于 2021-11-16 09:49 編輯
01 OCL電路的組成及工作原理為了消除基本OCL電路所產生交越失真,應當設置合適的靜態工作點,使兩只放大晶體三極管均
2021-11-16 09:48:02
大家上午好!今天給大家帶來【如何避免OCL電路交越失真設計】講解視頻,我們會持續更新,有問題可以留言一同交流討論。上期回顧:運放+三極管實現恒流源
2021-12-09 09:02:19
大家上午好!今天由黃忠老師為大家講解ADC,剖析影響ADC結果關鍵因素,歡迎大家留言討論與交流!前期回顧:【原創視頻】白話講解ADC&剖析影響ADC結果關鍵因素-1
2021-06-23 10:54:58
相比,其能有效的減少交調失真.關鍵詞:寬帶; 記憶多項式; 非均勻時延; 交調失真[hide][/hide]
2009-08-08 09:52:45
大佬們,求教一下,仿真的一個簡單的OTL電路,滑動變阻器一般是抑制交越失真的,可是我無論怎么調,要么就是正常的功放波形圖,要么就是出現下面這樣的說不出來是什么失真的圖,請問是我電路出了問題么,還是怎么回事?求教,急求。
2018-07-25 19:42:22
可以用什么替代adc0809,不可以用adc芯片,不可以使用現成模塊,不可以編寫程序
2017-05-06 09:51:13
的交調可能影響其他系統。圖1.無源交調,落到接收機頻段隨著頻譜變得越來越擁擠,并且天線共享方案變得越來越普遍,不同載波的交調產生PIM的可能性也在增加。利用頻率規劃避免PIM的傳統方法變得越來越不可
2017-05-10 14:43:27
的交調可能影響其他系統。圖1.無源交調,落到接收機頻段隨著頻譜變得越來越擁擠,并且天線共享方案變得越來越普遍,不同載波的交調產生PIM的可能性也在增加。利用頻率規劃避免PIM的傳統方法變得越來越不可
2019-07-02 04:20:30
調可能影響其他系統。圖1.無源交調,落到接收機頻段隨著頻譜變得越來越擁擠,并且天線共享方案變得越來越普遍,不同載波的交調產生PIM的可能性也在增加。利用頻率規劃避免PIM的傳統方法變得越來越不可行。除
2019-06-11 09:53:23
深入研究一下對ADC總精度產生影響的因素有哪些?
2021-04-12 06:06:50
射頻信號中多級三階交調系統與單級之間的關系
2021-08-31 09:53:54
在微波通信系統中,其中有一項三階交調接截獲點OPI3(third-orderinterceptpoint),它是衡量器件線性度和失真性能的兩個重要指標。模擬通信中交調失真會產生兩個相鄰通道的串擾
2022-09-20 14:10:59
任何器件選型,你都不可能對所有相關的技術指標面面俱到完全兼顧。對于ADC也是一樣,但是到底有哪些指標值得你的關注?哪些指標不可忽略?選擇轉換器時,工程師通常只關注分辨率、信噪比(SNR)或者諧波
2018-07-08 11:10:23
任何器件選型,你都不可能對所有相關的技術指標面面俱到完全兼顧。對于ADC也是一樣,但是到底有哪些指標值得你的關注?哪些指標不可忽略?選擇轉換器時,工程師通常只關注分辨率、信噪比(SNR)或者諧波
2018-10-29 16:50:02
影響PCB價格的因素竟然是這些,表示都忽略了
2015-04-09 19:41:53
ADC在實際應用中,經常會出現無法達到標稱精度的情況,而且還會出現波形嚴重失真的問題,這一現象長期困擾著我們的硬件工程師,那么,在實際的ADC應用中,為何會出現這種情況呢?筆者在這里通過一個實例
2021-08-13 07:00:00
如圖是一個推挽電路,為什么會發生交越失真呢,圖上不是有偏置電壓嗎,如果我說錯了,誰能解釋下嗎,謝謝
2017-04-11 17:46:53
仿真了一個簡單的OTL功放有交越失真,請教怎么消除
2020-07-03 23:04:34
請問你知道有哪些經常被忽略的ADC技術指標嗎?
2021-04-14 06:16:26
`能否用失調電壓大小判斷運放有無交越失真`
2015-05-31 11:00:02
本文首先從理論**析了影響ADC信噪比的因素;然后從電路設計和器件選擇兩方面出發,設計了高速高分辨率ADC電路。
2021-04-12 07:11:31
推換電路中的“交越”失真 圖JY-1是晶體管輸入特性曲線,從圖中我們可看出它的
2006-04-16 23:35:49
2088 很多應用都需要頻率和/或幅度穩定的正弦波做為定標或測量的參考。對于LVDT信號調理、ADC測試、諧波失真測試等應用也要求低諧波失真。很多正弦波產生技術不可能簡單地實
2009-03-20 14:29:46
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交越失真,什么叫交越失真
在分析時,是把三級管的門限電壓看作為零,但實際中,門限電壓不能為零,且電壓和電流的關系不是線性
2009-09-17 08:14:57
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面板-選擇液晶電視時不可忽略的問題
液晶電視已經代替了以前的CRT電視成為了市場的主流,最近由于“五一黃金周”和足球世
2010-02-11 14:42:08
457 什么是單音交調/雙音交調
在混頻器中,有兩種主要形式的失真產物:單音交調和雙音交調產物。
單音交調
2010-03-22 16:16:22
3414 2012-02-03 16:42:30
36 2013-04-10 22:43:16
24 TDA2003電流輸出能力強諧波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:42
4 現代高速采樣ADC設計為低失真和寬失真信號處理系統中的動態范圍。實現規定的性能電平取決于ADC自身外部的許多因素,包括適當的設計任何必要的支持電路。模擬輸入驅動電路為尤其重要,因為在以下情況下,它會降低固有的ADC動態性能:設計不當。
2022-08-01 14:18:13
0 今天,我們繼續講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數模轉換器 (ADC) 輸入類型有關的內容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項和SAR ADC之間的性能比較。在這篇文章中,我們將看一看造成SAR ADC內總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。
2018-07-11 10:25:00
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任何直接采樣ADC都會在采樣過程中產生非線性電荷。每次采樣開關閉合時,此電荷就會反射到輸入網絡中。如果不加以衰減,它會反射回ADC且被重新采樣,致使ADC的失真或交調失真性能下降。ADC的輸入
2017-09-16 06:26:00
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信號,產生了比較好的預失真效果。利用該預失真器對一個GSM基站功率放大器進行預失真測試,雙音實測數據表明該預失真器使功放的三階交調失真(IMD3)改善了12.2 dBc。
2017-12-29 11:34:20
1 2.2.1 交越失真實驗所需硬件軟件
2018-08-13 00:24:00
4012 
2.2.3 交越失真實驗結果
2018-08-22 00:15:00
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信號。產生這個信號的過程稱為三階互調失真。他所表明的是確切含義是,一個線性系統所包含的非線性系數的大小。互調和交調是有區別的。
2018-10-06 15:57:00
37784 在分析電路時把三極管的導通電壓看作零,當輸入電壓較低時,因三極管截止而產生的失真稱為交越失真。這種失真通常出現在通過零值處。與一般放大電路相同,消除交越失真的方法是設置合適的靜態工作點,使得三極管在
2018-10-06 17:00:00
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交越失真是乙類推挽放大器所特有的失真。在推挽放大器中, 由2只晶體管分別在輸入信號的正、負半周導通,對正、負半周信號進行放大。 而乙類放大器的特點是不給晶體管建立靜態偏置, 使其導通的時間恰好為信號
2018-10-06 10:33:00
24675 2.1.2 反向配置與軌對軌放大器的交越失真
2019-04-12 06:00:00
4298 
別忽略vivo自帶的小功能了,打開之后意想不到的好用,厲害
2019-08-28 17:34:51
7121 相位失真是指信號由放大器輸入端至輸出端所產生的時間差(相位差)導致的失真,不同頻率的信號經過處理器后,由于時延各不相同,從而導致相位失真。這個時間差自然是越小越好,否則會影響負回輸線路的工作。除此之外相位失真也和瞬態響應有關,尢其是和瞬態到調失真有著密的關系。
2019-09-26 09:41:11
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失真主要表現有:對稱失真、交越失真、削峰、過沖、振鈴、寄生振蕩、幅頻特性不好、相頻特性不好、阻塞。
2020-06-26 07:43:00
9372 可能會嚴重影響系統性能。 PIM表示“無源交調”,它代表兩個或更多信號通過一個具非線性特性的無源器件傳輸時產生的交調產物。
2021-01-12 10:28:00
0 來源:互聯網 對于測試工程師而言,示波器是工程師們工作中的完美搭檔。但是,不是每一位能自己領悟出示波器內心深處的告白。所以,小編在此給大家分享關于示波器那些不可忽略的應用技巧,希望能在日后的工作中
2020-10-12 01:53:31
805 到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規范。現在,我們將討論ADC中的交流規范,例如失真和噪聲。 顧名思義,總諧波失真(THD)是測量信號中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號
2021-04-04 10:57:00
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歡迎業內各位指正。如有想看到的內容或技術問題,可以在文尾寫下留言。 1、交調失真的意義 非線性DUT(例如LNA、PA、塔放),當輸入多個頻率的信號時,各個頻譜分量之間會產生互相作用,產生新的頻譜分量(頻譜再生);當輸入信號足夠小
2021-02-20 14:01:50
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DN494 - 驅動一個低噪聲、低失真 18 位、1.6Msps ADC
2021-03-18 21:36:16
0 ADA4939-1/ADA4939-2: 超低失真差分 ADC驅動器
2021-03-18 22:32:19
1 ADA4938-1/ADA4938-2:超低失真差分ADC驅動器
2021-03-18 23:08:35
2 DN477 - 低噪聲、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驅動課程
2021-03-19 10:12:14
2 AD8138: 低失真差分ADC驅動器
2021-03-19 11:48:04
9 MT-012: ADC需要考慮的交調失真因素
2021-03-20 10:05:28
6 ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驅動器
2021-03-20 10:49:20
1 AD8236:40 μA微功耗、零交越失真儀表放大器 數據手冊
2021-03-20 12:48:48
1 ADA4960-1: 5 GHz低失真ADC驅動器/線路驅動器
2021-03-22 08:54:18
4 AN-1504:使用AD8352作為高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
2021-04-21 18:51:41
5 本文分析了射頻同軸連接器無源交調產生的原因及預防措施,對射頻同軸連接器的設計、制造以及通信系統中的選用有積極的指導意義和參考價值。
2021-06-08 10:58:33
400 今天,我們繼續講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數模轉換器 (ADC) 輸入類型有關的內容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項和SAR ADC之間的性能比較。在這篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。
2022-01-28 09:40:00
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在微波通信系統中,其中有一項三階交調接截獲點OPI3(third-orderinterceptpoint),它是衡量器件線性度和失真性能的兩個重要指標。
2022-09-20 14:08:14
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頻譜分析儀是一種帶有顯示裝置的超外差式接受設備,是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量設備。
2022-12-21 15:59:52
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測量諧波失真或搜索信號要求頻率范圍從低于基波擴展到超過多次諧波。測量交調失真則要求窄的掃頻寬度(span),以便觀察鄰近的交調失真產物。因此,首先是選擇有足夠頻率和掃寬范圍的頻譜分析儀。第二個要求是什么樣的頻率分辨率?測量雙音交調對分辨率提出了嚴格的要求。
2022-12-30 11:33:00
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推挽ClassB放大器解決了只能ClassB放大器只能輸出半波的問題,但是也存在交越失真問題!
2023-01-10 15:33:51
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無窮無盡的數據手冊和應用筆記指示模數轉換器(ADC)用戶以低源阻抗驅動ADC。然而,這些指令通常不會告訴我們如果不使用低阻抗會發生什么,以及它對電路性能的影響。本文解釋了模數轉換器輸入端高源電阻引起的失真來源背后的原理和技術。
2023-02-25 11:41:39
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非線性DUT(例如LNA、PA、塔放),當輸入多個頻率的信號時,各個頻譜分量之間會產生互相作用,產生新的頻譜分量(頻譜再生);當輸入信號足夠小放大器工作在線性區,交調失真不會惡化,保持在一個比較均衡的水平;隨著輸入到DUT的功率的增大,放大器逐漸進入壓縮區,交調失真將發生快速惡化。
2023-03-24 09:50:53
8397 其交調會產生一個位于1900 MHz的分量,該分量落入了接收頻段,這會影響接收機。此外,位于2020 MHz的交調可能影響其他系統。
2023-06-16 17:51:06
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模數轉換器(ADC)的種類繁多,我們總是很難弄清哪種ADC才最適合既定應用。數據手冊往往會使問題變得更加復雜,許多技術指標都以無法預料的方式影響著性能。 選擇轉換器時,工程師通常只關注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38
1653 在微波通信系統中,其中有一項三階交調接截獲點OPI3(third-orderinterceptpoint),它是衡量器件線性度和失真性能的兩個重要指標。
2022-09-20 13:58:54
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無源交調的產生與預防
2023-06-25 10:44:48
953 
在測試功率放大器的三階交調失真時,務必在饋入頻譜儀之前使用適當功率容量的衰減器,以確保不會對頻譜儀造成損害。如果需要實現較高的測試動態范圍,則需要使用陷波器來衰減基頻信號。
2023-09-26 10:10:55
1950 在射頻或微波多載波通訊系統中,內部電光轉換的非線性會產生三階交調失真。
2023-10-10 09:47:25
3998 
交越失真產生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指兩個或多個相鄰的信號線之間的互相干擾,這種干擾會導致信號失真或損失。交越失真的產生是由于信號線之間存在電磁場相互影響
2023-10-18 14:48:56
11758 測量三階交調失真,雙音信號的間距怎么選擇? 在音頻測試中,三階交調失真(Third-order Intermodulation Distortion,縮寫為IMD3)是一種常見的失真形式,這種失真
2023-10-19 17:08:31
2756 對于接收鏈路,主要考慮的是前端低噪聲放大器的交調失真,當在信號附近存在比較強的雙音或多音干擾時,交調失真產物將會落入信號帶內,從而惡化接收機的靈敏度。其中一種非常有針對性的測試項目就是手機“雙音靈敏度”
2023-10-29 10:41:12
3708 
當兩個信號頻率ω1和ω2或多個信號頻率同時通過同一個無緣射頻傳輸系統時,由于傳輸系統的非線性影響,使基頻信號之間產生非線性頻率分量,這種現象被稱為交調。
2023-11-20 16:20:31
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ADC(模數轉換器)是將模擬信號轉換為數字信號的設備。當采集波形出現失真時,可能有多個根本原因。在下面的文章中,我將詳細討論ADC采集波形失真的各種原因,包括非線性失真、抖動、采樣頻率限制、噪聲等
2024-01-09 10:48:57
4945 三階交調失真是一種非線性效應,當兩個或多個頻率信號通過非線性器件時,會產生新的頻率分量,這些分量是原始頻率的和與差。
2024-05-30 15:55:47
2158 使用信號發生器,輸出兩個相對30MHz對稱,頻率差為100KHz的正弦信號;檢測他們的三階交調截取點(IP3)。
2024-07-09 15:46:50
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和運算放大器中。本文將介紹交越失真的產生原因、影響因素以及消除方法。 一、交越失真的產生原因 放大器的非線性特性 放大器的非線性特性是交越失真產生的根本原因。在實際應用中,放大器的傳輸函數往往不是理想的線性函數,而是具有一定的非線性特
2024-08-01 15:07:02
9501 基于標準信號輸入,通過對比分析輸出信號與標準信號的偏差,實現失真度的精確測量,涵蓋諧波失真、交調失真等多種失真類型。 在選購失真度測量儀時,用戶需綜合考慮多個要素。首要考慮的是測量范圍,需與待測信號類型及預期的失
2025-01-21 18:01:04
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