信號(hào)是復(fù)雜的多頻信號(hào),如果放大電路對(duì)信號(hào)的不同頻率分量的增益不同,或者相對(duì)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 15:18:13
8896 
請(qǐng)問(wèn)在PCB設(shè)計(jì)時(shí)用手動(dòng)布線時(shí)為啥顯示黃線且白色小線未消失,哪里錯(cuò)了,哪位大神回復(fù)一下。
2017-04-03 16:59:54
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(wú)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(wú)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(wú)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
的問(wèn)題,降低風(fēng)險(xiǎn),確保計(jì)劃可如期完成。7、使用低效的布局技術(shù)或不正確的組件更小,更快的設(shè)備讓PCB設(shè)計(jì)工程師要為復(fù)雜的設(shè)計(jì)布局,這種設(shè)計(jì)將采用更小的組件來(lái)減少占用面積,且它們也將放得更加靠近。采用一些技術(shù)
2021-08-19 06:30:00
PCB的電流與線寬有何關(guān)系?PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度,走線寬度和電流有何關(guān)系?
2021-10-14 06:42:59
PCB電流與線寬有何關(guān)系?PCB設(shè)計(jì)銅鉑厚度、線寬和電流有何關(guān)系?PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度,走線寬度和電流有何關(guān)系?
2021-09-30 08:28:23
讓我們面對(duì)現(xiàn)實(shí)吧。人都會(huì)犯錯(cuò),PCB設(shè)計(jì)工程師自然也不例外。與一般大眾的認(rèn)知相反,只要我們能從這些錯(cuò)誤中學(xué)到教訓(xùn),犯錯(cuò)也不是一件壞事。下面將簡(jiǎn)單地歸納出在進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí)的一些常見(jiàn)錯(cuò)誤。 缺乏
2018-09-17 17:43:59
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(wú)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
PCB設(shè)計(jì)的可制造性分為哪幾類(lèi)?PCB設(shè)計(jì)時(shí)考慮的內(nèi)容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度、走線寬度和電流有何關(guān)系?PCB設(shè)計(jì)要考慮哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
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(wú)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
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(wú)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
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(cè)試一個(gè)用于完成諧波失真測(cè)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(guò),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(cè)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(dǎo)致的。可是從AD603數(shù)據(jù)手冊(cè)中沒(méi)看到任何關(guān)于諧波的任何說(shuō)明。從測(cè)試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來(lái)還是很平坦的,輸出波形也就沒(méi)有失真。單級(jí)AD603
2019-03-08 13:21:43
做項(xiàng)目過(guò)程中,器件選型確定后開(kāi)始原理圖PCB設(shè)計(jì),這其中就包括FPGA的原理圖PCB設(shè)計(jì),而最終制版會(huì)錯(cuò)大多是因?yàn)樵韴D設(shè)計(jì)時(shí)的低級(jí)失誤造成(之前就有項(xiàng)目遇到過(guò)FALSH配置專用引腳隨意分配導(dǎo)致無(wú)法
2019-05-08 19:59:56
LTM4644和LTM4618在做PCB設(shè)計(jì)時(shí)支持遠(yuǎn)端反饋嗎?也即是否支持remote sensing?
如下面的這種示意圖
2024-01-03 07:52:50
負(fù)載電流通過(guò)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(wú)需
2008-07-22 13:52:41
極性的分量電壓。而若地電流的另一極性并沒(méi)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(méi)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。 當(dāng)只有正弦波的一個(gè)
2016-10-20 23:04:38
的設(shè)計(jì)效果。布線的基本規(guī)則PCB設(shè)計(jì)的好壞對(duì)其抗干擾能力影響很大。因此,在PCB設(shè)計(jì)時(shí),必須遵守設(shè)計(jì)的基本原則,并應(yīng)符合抗干擾設(shè)計(jì)的要求,使得電路獲得最佳得性能。印制導(dǎo)線得布設(shè)應(yīng)盡可能短;統(tǒng)一元器件得
2018-12-07 22:50:21
最好的設(shè)計(jì)效果。布線的基本規(guī)則PCB設(shè)計(jì)的好壞對(duì)其抗干擾能力影響很大。因此,在PCB設(shè)計(jì)時(shí),必須遵守設(shè)計(jì)的基本原則,并應(yīng)符合抗干擾設(shè)計(jì)的要求,使得電路獲得最佳得性能。印制導(dǎo)線得布設(shè)應(yīng)盡可能短;統(tǒng)一
2018-11-23 16:07:58
通過(guò)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(duì)稱的
PCB布局以
減少二次
諧波失真。 在本文中,我們將看到,如果沒(méi)有適當(dāng)?shù)娜ヱ睿覀?/div>
2023-04-21 15:24:03
在PCB設(shè)計(jì)時(shí),如何設(shè)置不同大小的過(guò)孔并可以保存,然后在布線放置過(guò)孔時(shí)能夠在之前設(shè)置的過(guò)孔大小中隨意切換?求解,謝謝。
2016-10-13 08:43:45
在進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí),需要遵守哪些原則?在設(shè)計(jì)RF布局時(shí),需要滿足哪些原則?
2021-04-21 06:50:45
多層板PCB設(shè)計(jì)時(shí)的EMI解決之道
2012-08-06 11:51:51
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
射頻電路PCB設(shè)計(jì)的關(guān)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(shè)計(jì)時(shí)頻電路PCB的保證。文中所述方法有利于提高射頻電路PCB設(shè)計(jì)的可靠性,解決好電磁干擾問(wèn)題,進(jìn)而達(dá)到電磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
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(chē)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(wú)需
2019-10-22 07:00:00
之前用PCM1794a和opa1611做了個(gè)解碼器,IV和LPF電路使用的opa1611 datasheet上的電路,如下:
做了RMAA測(cè)試,其中諧波失真測(cè)試結(jié)果如下:
如圖,1Khz以上諧波失真比較嚴(yán)重。
諧波失真是由什么地方引入的,如何減少呢,還煩請(qǐng)各位老師不吝賜教!
2024-10-14 06:01:04
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(cè)試諧波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
手機(jī)PCB板的在設(shè)計(jì)RF布局時(shí)必須滿足哪些條件?在手機(jī)PCB板設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)對(duì)哪幾個(gè)方面給予極大的重視?進(jìn)行高頻PCB設(shè)計(jì)的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
• 諧波失真• 諧波失真的計(jì)算• 諧波失真的測(cè)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 20:36:28
64 介紹采用Protel99 SE進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計(jì)的流程。為保證電路性能,在進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮電磁兼
2006-04-16 22:17:22
1789 PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度,走線寬度和電流的關(guān)系不同厚度,不同寬度的銅箔的載流量見(jiàn)下表:
2007-12-12 14:30:28
15968 
PCB設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該遵循的規(guī)則
1) 地線回路規(guī)則:
環(huán)路最小
2007-12-12 14:48:15
1436 
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 13:57:04
30329 
諧波失真的計(jì)算
諧波失真可以用功率比或百分比來(lái)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 20:39:42
10551 
高速PCB設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)從哪些方面考慮EMC、EMI的規(guī)則
一般EMI/EMC 設(shè)計(jì)時(shí)需要同時(shí)考慮輻射(radiated)與傳導(dǎo)(conducted)兩個(gè)方面,前者歸屬于頻率較高的
2009-03-20 14:05:36
1540 諧波失真分析器
電路包括一個(gè)1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24
944 
1KHz的諧波失真測(cè)量表
該電路用于測(cè)量失真,它將1KHz
2009-09-24 11:45:18
1659 
PCB設(shè)計(jì)時(shí)防范ESD的方法
來(lái)自人體、環(huán)境甚至電子設(shè)備內(nèi)部的靜電對(duì)于精密的半導(dǎo)體芯片會(huì)造成各種損傷,例
2009-11-18 14:10:29
558 什么是總諧波失真 總諧波失真
2009-12-21 15:08:03
1238 影碟機(jī)的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡(jiǎn)稱THD。總諧波失真是指用信號(hào)源輸入
2010-01-04 14:45:47
951 什么是總諧波失真
總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡(jiǎn)稱THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來(lái)了解一下何
2010-01-30 10:48:27
1208 PCB設(shè)計(jì)時(shí)怎樣抗靜電放電
靜電對(duì)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 14:55:50
1990 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(duì)于電
2010-05-05 17:24:18
1381 
PCB設(shè)計(jì)時(shí)阻抗計(jì)算的板材常識(shí)學(xué)習(xí),介電常數(shù)是個(gè)重要的參數(shù),在阻抗計(jì)算公式里,它對(duì)阻抗是有較大影響的
2011-11-09 16:22:57
4583 
PCB設(shè)計(jì)時(shí)會(huì)碰到的各種問(wèn)題集合 及其解答
2016-09-02 16:54:40
0 電路板設(shè)計(jì)是一項(xiàng)關(guān)鍵而又耗時(shí)的任務(wù),出現(xiàn)任何問(wèn)題都需要工程師逐個(gè)網(wǎng)絡(luò)逐個(gè)元件地檢查整個(gè)設(shè)計(jì)。可以說(shuō)電路板設(shè)計(jì)要求的細(xì)心程度不亞于芯片設(shè)計(jì)。下面我們一起來(lái)探討在PCB設(shè)計(jì)時(shí)如何減少錯(cuò)誤并提高效率?
2016-11-04 19:22:08
1182 
PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度走線寬度和電流的關(guān)系,有參考價(jià)值
2016-12-16 22:04:12
0 PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度,走線寬度和電流的關(guān)系
2017-01-28 21:32:49
0 噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見(jiàn)的兩個(gè)令人撓頭的問(wèn)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(duì)的敵人:噪聲還是
2017-04-12 09:41:04
5999 
詳細(xì)介紹PCB設(shè)計(jì)時(shí)需要遵守的規(guī)則
2017-09-18 14:08:17
0 PCB設(shè)計(jì)時(shí)的6個(gè)常見(jiàn)錯(cuò)誤 讓我們面臨現(xiàn)實(shí)吧。人都會(huì)出錯(cuò),PCB設(shè)計(jì)工程師天然也不例外。和一般大眾的認(rèn)識(shí)相反的是,只要我們?cè)谶@些錯(cuò)誤中能夠?qū)W習(xí)到教訓(xùn),出錯(cuò)不見(jiàn)得是一件壞事。下面將簡(jiǎn)樸地歸納出在進(jìn)行
2018-06-05 11:42:22
3424 PCB設(shè)計(jì)說(shuō)明以及PCB設(shè)計(jì)或更改要求、標(biāo)準(zhǔn)化要求說(shuō)明是否明確。
2018-11-15 09:51:51
8000 各位電子工程師想必都知道,設(shè)計(jì)時(shí),PCB設(shè)計(jì)占據(jù)很重要的地位。以電源為例,PCB設(shè)計(jì)會(huì)直接影響電源的EMC性能、輸出噪聲、抗干擾能力,甚至是基本功能。電源部分的PCB布線與其他硬件稍有不同,該如何設(shè)計(jì)?本文為你揭秘。
2019-02-03 10:31:00
6089 
電流流過(guò)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(duì)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(wèn)題的原因。
2019-05-13 15:02:16
1005 PCB設(shè)計(jì)時(shí)記住148個(gè)檢查項(xiàng)目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:08
4189 在基本的PCB設(shè)計(jì)時(shí)卻容易忽略最熟悉的最簡(jiǎn)單的地方,而導(dǎo)致錯(cuò)誤出現(xiàn)。
2019-08-28 10:03:36
989 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。
2019-09-03 11:50:19
844 
1.在流程上接收到的資料是否齊全(包括:原理圖、*.brd文件、料單、PCB設(shè)計(jì)說(shuō)明以及PCB設(shè)計(jì)或更改要求、標(biāo)準(zhǔn)化要求說(shuō)明、工藝設(shè)計(jì)說(shuō)明文件)
2.確認(rèn)PCB模板是最新的
3. 確認(rèn)模板的定位器件位置無(wú)誤
4.PCB設(shè)計(jì)說(shuō)明以及PCB設(shè)計(jì)或更改要求、標(biāo)準(zhǔn)化要求說(shuō)明是否明確
2019-09-12 14:48:43
1618 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(guò)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(guò)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(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
2019-10-15 07:09:00
3334 在流程上接收到的資料是否齊全(包括:原理圖、*.brd文件、料單、PCB設(shè)計(jì)說(shuō)明以及PCB設(shè)計(jì)或更改要求、標(biāo)準(zhǔn)化要求說(shuō)明、工藝設(shè)計(jì)說(shuō)明文件)
2020-01-22 17:03:00
1855 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 11:06:09
2602 
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(cè)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 10:57:00
9088 
在高速PCB設(shè)計(jì)時(shí)為了防止反射就要考慮阻抗匹配,但由于PCB的加工工藝限制了阻抗的連續(xù)性而仿真又仿不到,在原理圖的設(shè)計(jì)時(shí)怎樣來(lái)考慮這個(gè)問(wèn)題?
2020-11-12 17:09:06
5848 當(dāng)前,隨著PCB尺寸要求越來(lái)越小,器件密度要求越來(lái)越高,PCB設(shè)計(jì)的難度也就逐漸增大。 如何在保證質(zhì)量的同時(shí)縮短設(shè)計(jì)時(shí)間?需要工程師們有過(guò)硬的技術(shù)知識(shí),以及掌握一些設(shè)計(jì)技巧。 確定PCB的層數(shù)
2020-11-24 11:48:06
2721 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)器中布置軌至
2021-03-31 14:48:20
3879 
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 08:51:45
19 和控制整個(gè)回路的區(qū)域。 可視化回流路徑可以直觀看到整個(gè)信號(hào)或者電源的工作區(qū)域,從而找到減少回路感抗和高頻阻抗的方法。在單層PCB設(shè)計(jì)時(shí),我們沒(méi)有完整的地返回平面,有時(shí)這就需要引用額外的去耦電容或者?“飛線”,以便減少回路面積。
2022-01-04 15:52:39
5058 
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 09:25:32
0 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講pcb板設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題?PCB設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)滿足的要求。 PCB設(shè)計(jì)如何考慮焊接工藝性? 在PCB設(shè)計(jì)中,電源線、地線及導(dǎo)通孔的圖形設(shè)計(jì)中,需要從以下這些方面考慮
2022-11-25 09:13:05
1297 采用傳統(tǒng)的諧波濾波方法來(lái)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(guò)程和設(shè)備。這些過(guò)濾方法對(duì)于住宅和商業(yè)設(shè)施來(lái)說(shuō)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 11:27:38
6020 
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 09:23:56
1832 
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 14:37:20
1276 
大神教你30條PCB設(shè)計(jì)時(shí)提升降噪與抗電磁干擾能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52
1411 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 17:19:55
2078 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(guò)旁路電容,通過(guò)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(guò)旁路電容,回到初提供該電流的電源。
2023-10-20 15:08:17
853 
為什么PCB設(shè)計(jì)時(shí)要考慮熱設(shè)計(jì)? PCB(Printed Circuit Board)設(shè)計(jì)是指通過(guò)軟件將電路圖轉(zhuǎn)化為PCB布局圖,以導(dǎo)出一個(gè)能夠輸出到電路板的文件。在進(jìn)行電路設(shè)計(jì)時(shí),我們需要考慮到
2023-10-24 09:58:27
1402 PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度,走線寬度和電流的關(guān)系
2022-12-30 09:20:39
18 PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度,走線寬度和電流的關(guān)系
2023-03-01 15:37:46
19 諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測(cè)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 14:30:14
4115 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(wú)意的非線性失真,從而引入諧波成分。 首先,讓我們來(lái)了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11
2431 THD與總諧波失真實(shí)際上沒(méi)有區(qū)別,它們是同一個(gè)概念的不同表述。以下是對(duì)THD(總諧波失真)的介紹: 一、定義 THD,全稱Total Harmonic Distortion,即總諧波失真,是電學(xué)中用
2025-01-03 17:04:42
3437
評(píng)論