本文介紹了二次諧波是器件非線性造成的,為了有效的抑制二次諧波對其它頻率的干擾,本文主要通過設計LC濾波器,解決TDD-LTE的二次諧波問題。
2014-04-15 11:48:06
3825 在電磁兼容的輻射發射測試中,最常見的就是時鐘輻射超標,隨著系統設計復雜性和集成度的大規模提高,電子系統的時鐘頻率越來越高,處理的難度也越來越大。
2023-07-14 09:33:55
2603 
什么是電機諧波 諧波對電機的影響及處理 今天和大家聊下高次諧波對電動機的影響主要有以下幾方面: 1、高次諧波使變頻器輸出電壓波形失真,輸出電壓中會疊加由于開關開閉時產生的浪涌電壓。該浪涌電壓的峰值
2023-08-18 09:17:24
4592 有些51系統容易復位,一般是電路設計上的問題。很多電路介紹的復位電路都是10u和8.2k,但是在實踐過程中我們發現該電路在電源不穩時很容易復位,特別是附近有大干擾時,如繼電器動作等。我建議使用22u
2011-04-13 09:42:01
: 某個諧波的頻率是基波頻率的多少整數倍,就是該諧波的次數。奇數倍的諧波叫奇次諧波,偶數倍的就叫做偶次諧波。有些行業對高次諧波的要求很嚴格,甚至需要測量到幾百次諧波,所以也要求測量儀器具有高次諧波的分析功能
2019-04-28 21:47:14
3.三次諧波由從相位連接到中性的電路產生?! ∪?b class="flag-6" style="color: red">次諧波 單相電子負載除了產生少量的高奇次諧波外,還會產生三次諧波。只有三次諧波會導致高零線電流問題。9次、15次和較高的三次諧波具有相對較低的電流
2023-02-20 16:02:09
和電解等,都是非常嚴重的諧波源。分布的行業造紙、化學、冶金、鐵路、公共事業、樓宇、機械制造等。1、諧波的危害影響供電系統的穩定運行:由于供配電系統中采用繼電器等敏感器件,受到高次諧波的干擾會出現誤動作
2018-07-27 10:37:21
諧波的趨勢方向是什么什么是高次諧波?
2021-05-06 09:26:04
諧波,奇次諧波的危害大于偶次諧波的危害,那么,如何消除奇次諧波或者減小損害呢?
2018-01-20 22:36:05
高次諧波對電動機的影響高次諧波對電動機影響有哪些防范措施?
2021-02-24 06:30:17
的通話。在特定的條件下,還會威脅通信設備和人員的安全。高次諧波會嚴重影響電力系統的繼電保護和自動裝置,引起各類保護誤動作,威脅電力系統安全運行。高次諧波對于帶有啟動用的鎮流器和提高功率因數的電容器
2018-07-27 10:36:06
高次諧波過流保護是一種特殊的過流、過功率現象。通常用戶的電路設計完全正確,常規功率測試未超過額定功率。該種保護的定位及解決較為困難。本文結合理論分析和實際經驗分析了高次諧波過流保護的原因,并提供了解決方案。
2021-04-07 06:01:25
內部4倍內插后播放出去。 3GHz以下信號由B通道輸出,3GHz~6GHz信號由A通道輸出; 現象如下: 1、播放單音信號均有奇次諧波 2、頻率越低3次諧波越大 如圖:播放單音836MHz
2019-01-24 10:19:56
修改后AD與FPGA距離很近,而且整機屏蔽,30M倍頻輻射減小,不過離要求的-100dbm還有差距。 PCB如下,頂層時鐘附近有單點接地:地層分割:電源分割:底層單點接地:附件AD962930M時鐘諧波分量輻射超標.docx2.2 MB
2018-11-13 15:09:03
用時鐘分配器CDCE913給AD9957提供時鐘,時鐘電路參照評估板電路,用頻譜儀測得AD9957輸入的時鐘頻譜有高次諧波,其中奇數次諧波功率較大,基本上和主頻一樣。請問,這樣的情況正確嗎?該怎么解決?同時,使用內部鎖相環,一直無法鎖定,是否會和這個問題有關?
2018-09-10 10:47:07
來得到第一奈奎斯特區間的頻譜的過程,為什么會把高次諧波鏡像到第一區間呢~?按理說應該只有ADC的采樣過程會造成第N個奈奎斯特頻率內的頻譜fold back回第一奈奎斯特區間?
盼望大家指點!
2024-12-11 07:05:15
本帖最后由 MANTENUO 于 2016-9-19 15:27 編輯
內部時鐘頻率為100M,個人認為是內部時鐘頻率倍頻造成的300M/500M位置輻射發射超標,希望廣大的高手們給一下
2016-09-19 14:49:59
用頻譜儀探頭測試PCB地平面,存在24MHz的諧波(TF卡的工作時鐘),導致輻射發射嚴重超標。這種地平面上耦合了24MHz的諧波信號,這種如何處理才能通過輻射發射試驗。(希望不改PCB的情況下)
2015-08-22 23:53:16
系統主要就是2個網口,RGMII接口,跑100M,所以時鐘和信號都是25M,但是FPGA內部時鐘是125M。 做RE測試的時候,發現125M的3/5/7次諧波超標。。。 已經改過網口的時鐘幅度,能小一點點,但還是超。 調整RGMII phy tx方向的串聯電阻,無效或更糟。 請高手賜招!!
2019-04-16 10:29:33
,遠遠不止這兩種作用。象負序諧波含量過高會使電機產生反向旋轉磁場,使線圈發熱;高次諧波會產生電磁場,使配電盤產生機械諧振,發出噪聲;使控制電路誤動作等等各種危害。 3諧波的產生和抑制 除電源本身之外,諧波
2016-04-27 15:42:02
1.諧波的危害影響供電系統的穩定運行:由于供配電系統中采用繼電器等敏感器件,受到高次諧波的干擾會出現誤動作,從而影響供電系統的穩定與安全運行。影響電網的質量:高次諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變
2017-11-10 10:27:08
`1、諧波的危害影響供電系統的穩定運行:由于供配電系統中采用繼電器等敏感器件,受到高次諧波的干擾會出現誤動作,從而影響供電系統的穩定與安全運行。影響電網的質量:高次諧波能使電網的電壓與電流波形發生
2017-08-09 11:34:56
各位前輩,我最近初學DSM,搭了一個DT的2階CIFB調制器,但是出現了三次諧波和五次諧波失真嚴重的問題,想請教一下前輩們主要是由哪調制器些原因造成的呢,是電路的非線性導致的嘛?我想知道奇次諧波產生的原因,是這些非線性造成的么?如果要消除奇次諧波,應該從哪些方面入手呢?
2021-06-24 07:15:10
我安裝了Altium Designer (in AD13) ,為什么很容易死了,有時候用右上角的叉關掉,一直有運行,關不掉,但在FILE里面關掉,就一下關掉了,有時候加元件庫,也很容易死掉。不知道怎么回事,不知道大家有沒有這樣的現像呢?
2013-09-04 10:35:28
弱弱的問一下通過傅里葉變換不是偶次諧波都為0嗎?但在處理EMC超標問題時為什么會有偶次諧波,有時偶次諧波很強?
2015-10-11 17:22:15
功放產品在encourage 測試電源諧波時,五次諧波超標,應該如何解決,從哪幾方面來下手?求高人指教
2018-07-19 23:30:03
又或是波形都沒有變化。有的時鐘能量較強,其高次諧波會達到GHz級別,因此造成的現象就是往往高頻段超標都是一些間隔頻率相等的單支噪聲,這些單支點一般是某一時鐘的倍頻信號高次諧波。然而展頻技術還有一個優點
2018-07-21 18:15:25
求助CC2530+RFX2401二次諧波超標CC2530+RFX2401 由于公司沒有頻譜儀,所有我們只能摸著測試。1,RFX2401使用協議棧中CC2591的發射功率參數,實際輸出功率要大一
2016-03-15 14:55:04
問題1,我用CH573的SPI0驅動LCD,發現寫屏的時候很容易死掉,在刷屏時臨時關閉了UART和時鐘中斷,情況有改善,但是還是會偶偶出現,有什么好的辦法,刷屏函數前加了__attribute__((section(".highcode")))
2022-08-12 06:15:09
引言時鐘是電磁干擾能量的主要來源之一,隨著系統設計復雜性和集成度的大規模提高,電子系統的時鐘頻率越來越高,處理的難度也越來越大,下圖是常見的時鐘超標測試示意圖。一、為什么有些時鐘的高次諧波會很容易
2020-04-22 09:34:41
時鐘模塊的溫度有些高,接線都正確了,這種情況是不是正常呢?
2013-05-08 20:24:43
采用ADF4351輸出頻率,發現設置輸出頻率時,其3、5、7、2、4、6等倍頻的位置幅值很大,特別是基波600M頻率以下時,3倍頻諧波輸出幅度超過了基波,請教如何能將高次諧波大幅度減???
2018-09-25 11:29:24
諧波的危害:1 產生附加損耗,增加設備發熱,在電氣設備中,出現諧波電流,這些諧波電流與基波電流相比,比例雖然不大,但因設備的有效電阻會因高頻趨膚效應而增大,致附
2008-11-22 20:51:11
46 電力系統高次諧波的危害與治理:諧波的危害:1 產生附加損耗,增加設備發熱,在電氣設備中,出現諧波電流,這些諧波電流與基波電流相比,比例雖然不大,但因設備的有效電阻
2008-11-22 20:57:06
4 高次諧波的危害
理想的公用電網所提供的電壓應該是單一而固定的頻率以及規定的電壓幅值。諧波電流和諧波電壓的出現,對公用電網是一種污染,它使
2008-11-22 20:43:07
4494 電力系統高次諧波分析
通過對電力系統高次諧波產生的原因及危害的研究分析,著重探討電力系統抑制諧波的措施。關鍵詞:高次
2008-11-23 10:12:48
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電力系統高次諧波分析
摘 要:通過對電力系統高次諧波產生的原因及危害的研
2008-11-23 13:14:25
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對稱三相電路中的高次諧波
在實際的電力系統中,三相發電機產生的電壓往往不是理想的正弦波。電網中變壓器等設備由
2009-07-27 10:22:37
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什么是二次諧波 ?二次諧波的定義? 諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致。當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關系,就形成
2009-11-14 16:41:41
15014 環路補償很容易 有需要的看一看,不收積分。
2015-11-20 17:05:21
0 高次諧波過流保護是一種特殊的過流、過功率現象。通常用戶的電路設計完全正確,常規功率測試未超過額定功率。該種保護的定位及解決較為困難。本文結合理論分析和實際經驗分析了高次諧波過流保護的原因,并提供了解決方案。
2017-09-15 11:06:16
11 出線電壓 uab。由圖 2 的頻譜分析結果可知,3~13 次奇數諧波含量成分較多,實際的光伏系統中各次諧波都存在,有些諧波成分含量較低。 在工程應用中,由于采樣時 刻的誤差以及開關管死區時間的影響,諧波還更加嚴重。 上述諧波成分中,其他高次諧波可以很容易地由主電路的 LC
2017-09-26 16:35:20
17 高次諧波的產生是一種超快超強激光場驅動下的極端非線性現象,可以看作是電子波包和母核的碰撞過程。在強激光場作用下,物質中基態電子波包被電離出母核到自由態后先得到加速,隨著激光場的反向振蕩,電子
2017-10-19 10:16:30
11 由于大量非線性負載(如開關電源、電弧焊機、電力變頻器等)的應用,導致電網高次諧波含量增加,也就是諧波污染。如果不對諧波污染進行嚴格的限制會造成很大的危害。高次諧波含量超標對于電子設備會引發
2018-01-17 20:07:20
752 有51基礎很容易入門ARM是真的嗎?從51到ARM,這路怎么走?
2018-03-01 16:55:31
6943 電子產品多功能化、高速化、小型化的發展,意味著對內部時鐘頻率的要求將越來越高。因為時鐘信號是周期信號,所以在頻域上的能量是集中在某個頻率上的,這也就造成了時鐘EMI測試超標的問題。
2019-02-02 16:25:00
6853 現代大量LED燈、LED屏使用,而其電源為開關電源。開關電源的輸入端為整流電路,整流是典型的的諧波源,其中單相橋式整流電路的諧波電流有3次、5次、7次、9次等。這里面就涉及到我們所談的三次諧波治理
2020-06-30 18:06:00
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隨著電力電子技術的發展,變頻器在電力電子系統、工業等諸多領域中的應用日益廣泛,變頻器產生的高次諧波對公用電網產生的危害也日益嚴重。
2020-08-24 16:46:03
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每次平臺文章過后看見很多朋友問到底什么是三次諧波跟電工有什么關系?會產生怎樣的影響?如何治理或防止三次諧波的滋生?別急今天就出一期有關三次諧波的全面講解! ①三次諧波是什么? 答:三次諧波是一種
2020-11-16 15:44:27
37342 
電子產品多功能化、高速化、小型化的發展,意味著對內部時鐘頻率的要求將越來越高。因為時鐘信號是周期信號,所以在頻域上的能量是集中在某個頻率上的,這也就造成了時鐘EMI測試超標的問題。
2020-11-11 10:33:28
6136 周期信號由于每個取樣段的頻譜都是一樣的,所以他的頻譜呈離散形,但在各個頻點上呈強大的特點,通常成為窄帶噪聲。
2020-12-15 09:32:52
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STM32f03時鐘這部分,單純講理論的話會比較枯燥,如果選取一條主線,并輔以代碼,先主后次講解的話 會很容易 ,而且記憶還 更深刻。 我們這里選取庫函數時鐘系統時鐘函數:SetSysClockTo72(); 以這個函數的編寫流程來講解時鐘樹
2021-12-01 14:51:08
6 山東臺達變頻器高次諧波的危害表現在以下幾個方面。
2022-09-08 17:09:15
2518 隨著電力電子技術的發展,變頻器在電力電子系統、工業等諸多領域中的應用日益廣泛,變頻器產生的高次諧波對公用電網產生的危害也日益嚴重。
2022-10-13 14:46:03
3399 存在于低壓配電網中,當計算機信息設備、節能燈等作為負載,相線的電流達到額定負荷時,由于大量3次諧波電流360度疊加到零線上,零線上的電流必然會過流。由于零線上通常沒有保險裝置,不能像相線那樣在過流的情況下
2023-02-24 14:07:49
4871 高次諧波產生的原理,可以簡單的描述為:在強場激光的作用下,原子會發生多種電離現象(閾上電離,隧穿電子,越勢壘電離);電子在脫離原子核后,成為自由電子,并在強場中加速,增加了電子勢能;在特定力的作用下
2023-05-06 07:12:12
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時鐘是電磁干擾能量的主要來源之一,隨著系統設計復雜性和集成度的大規模提高,電子系統的時鐘頻率越來越高,處理的難度也越來越大,下圖是常見的時鐘超標測試示意圖。
2023-05-17 11:38:52
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鑒于以上電壓高次諧波的危害和標準規范對電壓高次諧波的限制,電機設計時必須采取相應措施,對電壓高次諧波進行削弱和抑制。
2023-05-18 09:17:11
5593 今天小編和大家聊下高次諧波對電動機的影響主要有以下幾方面。
2023-06-15 16:18:27
2099 比較集中,在數據上體現為離散的有倍頻特性的頻點,而高頻信號本身就很容易通過各種方式對外輻射。本文將結合具體案例分享如何通過一個電容解決時鐘輻射超標問題,并提出面對時鐘超標問題時可行的措施。
2023-06-27 14:45:22
3092 
高次諧波是用電系統中經常出現的問題。為了解決這個問題,人們提出了許多方法,其中之一是使用串聯電抗器來抑制高次諧波。那么,串聯電抗器真的可以有效地抑制高次諧波嗎?
2023-07-31 16:01:22
2224 次諧波混頻器是一種常用的電子器件,用于將輸入信號的頻率轉換到輸出信號的次諧波頻率。它具有以下幾個特點。
2023-08-04 09:42:10
1025 、詳實、細致的關于時鐘輻射超標如何解決的文章。 一、時鐘輻射超標的影響 時鐘輻射超標會對人體產生一定的不良影響。長期使用輻射超標的電子時鐘會促進人體DNA的氧化損傷,提高患病風險,導致頭痛、疲勞、失眠、免疫系統下
2023-09-12 14:44:53
1894 諧波是指頻率是基波頻率的整數倍的電流或電壓分量。在電力系統中,高次諧波是指頻率高于基波頻率的諧波成分。高次諧波對電氣設備可能會造成直接的危害,下面將詳細介紹幾個主要的影響。 電流和電壓失真:高次諧波
2023-09-14 09:30:28
2068 什么是電機諧波 諧波對電機的影響及處理 今天和大家聊下高次諧波對電動機的影響主要有以下幾方面: 1、高次諧波使變頻器輸出電壓波形失真,輸出電壓中會疊加由于開關開閉時產生的浪涌電壓。該浪涌電壓的峰值
2023-09-18 16:08:16
3276 文章主要闡述了EMC問題從干擾源進行整改,而我們從源頭解決時鐘輻射超標的方式除了我們常規的磁珠、電容、電感等組合濾波外,我們還可以嘗試對時鐘進行展頻解決。對時鐘展頻方式兼容性很強,不僅可以針對無源晶振,有源晶振同樣也有適配的方案。
2023-10-31 15:58:09
3538 
二次諧波及其危害 二次諧波是指電力系統中頻率為60Hz的電路中,在負載中可能存在的頻率為120Hz的諧波。這種諧波可能會對設備功能造成嚴重的危害。 首先,二次諧波會導致諧波電流在漏電保護器中產
2023-11-06 10:26:34
5741 電子發燒友網站提供《具有高次諧波寬帶抑制新型微帶發夾濾波器設計.pdf》資料免費下載
2023-11-07 09:58:21
0 ? 對于五次和七次諧波,它們都是比較常見的諧波類型,其頻率分別為300Hz和420Hz。在實際應用中,五次和七次諧波的產生往往是由非線性負載引起的,比如變頻器、電弧爐等。這些負載會導致電網中出現諧波,進而影響電力設備的正常
2024-02-28 14:22:52
2306 基波是一
次諧波么 基波與一
次諧波的區別? 基波和一
次諧波是兩個不同的概念。 基波是在
諧波分析中指的是頻率最低且沒有任何
諧波成分的波形,它是構成復雜波形的基礎。在正弦波中,基波就是正弦波的本身?;?/div>
2024-04-08 17:11:52
13811 生并傳導會帶來一系列的問題。本文將詳細探討二次諧波和三次諧波的區別,并深入分析它們對電力系統的危害。 一、二次諧波的定義和特點: 二次諧波是指頻率是基波頻率的兩倍的電流或電壓成分。在電力系統中,二次諧波主要來源于
2024-04-08 17:11:54
12183 工頻條件下,系統等效感抗一般遠小于其等效容抗,不滿足諧振條件。但當系統中出現高次諧波分量時,相對應的系統阻抗將發生劇烈變化,感抗大幅度增大,容抗則相應減小,從而可能在一定的參數配合下發生諧振。 2、電路參數不匹配
2024-05-21 14:38:09
2454 
本次整改的樣機是一個雙目攝像頭,根據客戶的反饋,存在時鐘單支輻射超標問題。
2024-07-16 14:43:22
3140 
諧波的基本概念和特性 2.1 三次諧波的定義 三次諧波是指頻率為基波頻率三倍的諧波,其頻率為3f1,其中f1為基波頻率。 2.2 三次諧波的特性 三次諧波具有以下特性: (1)頻率高:三次諧波的頻率是基波頻率的三倍,頻率較高。 (2)
2024-07-25 14:55:45
2411 飽和、發電機轉子不平衡等因素,會產生三次諧波。三次諧波是指頻率為基波頻率三倍的諧波,其相位與基波相差120度。三次諧波在電力系統中廣泛存在,對電力系統的安全穩定運行造成一定影響。 1.2 三次諧波對定子繞組的影響 三次諧波在定
2024-07-25 14:57:21
2838 對小容量的通用變頻器,高次諧波很少成為問題,但當使用的變頻器容量大或數量多時,往往就會產生高次諧波電流和高次諧波干擾問題,因此對于高次諧波先采取適當的對策和預防措施是非常重要的。 1、改善變頻器結構
2024-07-30 08:43:36
1260 
,諧波電流在電力系統中會導致額外的功率損耗,具體影響如下: 諧波電流增加線損 :諧波電流的流動會在輸電線路和變壓器中引起附加的損耗,特別是高次諧波會導致更大的電阻損耗。由于諧波頻率高,皮膚效應使得導體的有效橫截面積減小
2024-08-13 14:14:44
3376 
,不涉及整流或電子控制回路,諧波問題較少。 2、感應加熱(如感應爐、感應淬火設備) 由于需要將工頻電源轉換為高頻電源,通常采用 整流、逆變電路 ,會產生5次、7次等諧波電流。 諧波含量會影響設備效率,并可能干擾周圍電氣設備。
2024-10-14 14:23:25
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諧波。開關電源在現代電子設備中廣泛應用,其高頻開關動作會產生高次諧波。 諧波的產生主要由于非線性負載的存在。這些負載在電力系統中引入的諧波會對電網的穩定性、電能質量以及設備的正常運行產生負面影響。非線性負載,
2024-12-10 15:41:41
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諧波會導致設備發熱。諧波電流在設備中會產生額外的損耗,這些損耗會轉化為熱量,從而導致設備溫度升高。具體來說,諧波電流在電機中會產生鐵心損耗、繞組損耗以及附加損耗等,這些損耗會轉化為熱量,導致電機溫度
2024-12-11 15:28:40
1206 傳感器(如 CT、PT、羅氏線圈)的非線性特性是核心誤差源: 鐵芯互感器在大電流 / 高電壓下易飽和,導致波形畸變,高次諧波(如 20 次以上)測量值偏低(偏差可達 5%~10%); 電子式傳感器的帶寬不足(如帶寬<2kHz 時無法準確捕捉 10 次以上諧波),或溫度
2025-08-19 14:12:06
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諧波 THD(總諧波畸變率)超標時,定位諧波源的核心邏輯是利用諧波的 “傳播特性”(從源端向負荷端衰減)和 “頻譜特征”(不同諧波源產生特定頻次的諧波),結合多維度監測數據(時空分布、頻譜、負載關聯
2025-09-23 11:43:12
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一前言時鐘信號是時序邏輯的基礎,它作為數字電路系統的心臟,在數字電路中具有重要意義。時鐘信號在數字系統中并非完美的方波,其快速邊沿(上升/下降時間)包含了極其豐富的高次諧波成分。這些高次諧波雖然對數
2025-12-23 11:34:39
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