伦伦影院久久影视,天天操天天干天天射,ririsao久久精品一区 ,一本大道香蕉大久在红桃,999久久久免费精品国产色夜,色悠悠久久综合88,亚洲国产精品久久无套麻豆,亚洲香蕉毛片久久网站,一本一道久久综合狠狠老

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

設計高精度模擬系統常見諧波失真及方案

電子設計 ? 來源:互聯網 ? 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:噪聲還是失真?

“噪聲”描述的是由放大器產生的隨機電信號。“失真”是指由放大器引入的有害諧波。諧波是頻率為輸入信號頻率整數倍的信號。總諧波失真和噪聲技術規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的數據表中,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果產生的影響。

圖1:多個配置之后THD+N與OPA316的頻率之間的關系

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,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性能對于找到一個工程設計解決方案十分關鍵。掌握某些基本手算結果,并且能夠看懂數據表THD+N圖,你就可以迅速確定誰是罪魁禍首了。


聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 總諧波失真
    +關注

    關注

    0

    文章

    25

    瀏覽量

    14201
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 模擬數字轉換器(ADC, Analog-to-Digital Converter)是將連續
    發表于 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 在光控系統設計領域,一款性能卓越的模擬前端芯片往往能起到決定性的作用。今天,我們就來深入探討 AD1088 這款
    的頭像 發表于 03-25 10:30 ?188次閱讀

    試驗結果失真?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,直接參與電弧的產生與作用過程,其狀態直接決定試驗結果的準確性。在長期使用過程中,電極易出現磨損問題,進而導致電弧模擬精度下降、試驗數據失真,影響電工產品耐電弧性能
    的頭像 發表于 03-23 09:28 ?125次閱讀
    試驗結果<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>

    基于矢量網絡分析儀的總諧波失真(THD)測量方法簡析

    VectorStar系列矢量網絡分析儀(VNA)上實現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 發表于 02-03 14:07 ?349次閱讀
    基于矢量網絡分析儀的總<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元件。一款性能優異的運算放大器能夠顯著提升整個電路系統的性能
    的頭像 發表于 01-27 15:45 ?252次閱讀

    剖析AD8451:電池測試與成型系統高精度模擬前端控制器

    剖析AD8451:電池測試與成型系統高精度模擬前端控制器 在電池測試與成型系統的設計領域,高精度與可靠性是永恒的追求。AD8451作為一款
    的頭像 發表于 01-14 11:15 ?308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 在電子設計領域,放大器是不可或缺的基礎元件。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出了獨特的優勢
    的頭像 發表于 01-12 11:00 ?418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,轉化為高保真數字信號,為家電聯動、節能控制、安全防護提供精準數據支撐,讓家居從
    的頭像 發表于 12-25 16:42 ?502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品型號:MUX36S08IPWR產品品牌:TI/德州儀器產品封裝:TSSOP16產品功能:高精度模擬多路復用器MUX36S08IPWR特征
    的頭像 發表于 12-15 11:33 ?440次閱讀
    MUX36S08IPWR   <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模擬</b>多路復用器

    電能質量在線監測裝置的精度等級為A級時,其諧波測量精度是多少?

    關口、新能源并網、電能質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 發表于 12-11 11:22 ?679次閱讀
    電能質量在線監測裝置的<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?

    電能質量在線監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 :主站系統通過遠程控制 高精度電能質量標準源 (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 發表于 12-05 14:52 ?478次閱讀
    電能質量在線監測裝置遠程能校準<b class='flag-5'>諧波</b><b class='flag-5'>精度</b>嗎?

    電能質量在線監測裝置的諧波測量精度是多少?

    硬件設計、算法優化和校準機制實現高精度測量。以下是具體參數與技術解析: 一、諧波測量精度的分級標準 根據應用場景和誤差限值,裝置分為 A 級(仲裁級)和S 級(統計級) : A 級(高精度
    的頭像 發表于 11-05 15:31 ?734次閱讀

    如何解決諧波問題對電能質量在線監測裝置準確性的影響?

    解決諧波問題對電能質量在線監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→現場干擾隔離 ” 構建閉環方案,針對性解決諧波導致的 “采樣失真、頻譜泄漏、濾波
    的頭像 發表于 10-13 17:57 ?1139次閱讀

    高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統

    高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統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,錯過關鍵動態過程?→掃描圖像漂移
    的頭像 發表于 08-13 11:08 ?1444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</b>

    高精度交流充電樁負載方案

    的電能計量精度,同時滿足復雜工況模擬與能效分析需求。本文從核心技術維度解析新一代高精度測試方案的設計要點。 一、多模態電能重構技術 系統采用
    發表于 04-15 11:07