失真度測量儀大多是采用基波抑制法,其基本原理是先測出被測信號(包括基波在內(nèi))的總電壓U,再將被測信號經(jīng)過基波抑制電路除去其基波分量,得出各次諧波的總電壓Ux。將兩次測出的讀數(shù)相比,即得出非線性系數(shù)(Ux/U),這種測量方法叫做基波抑制法。失真度測試儀就是利用這種原理構成的,可以直接讀出非線性失真系數(shù)(或稱失真度)。
失真有多種:諧波失真、互調失真、相位失真等等。我們平常所說的失真度的技術術語為總諧波失真,英文為:Total Harmonic Distortion,簡稱THD。一般在多媒體音箱的功放電路上,THD的指標是指在fo=1KHz正弦波輸入,功率在1/2額定輸出功率時的總諧波失真,這個指標我們可以很容易地做到0.5%以下。但是,當音量開大,功放的功率達接近額定功率時,THD會開始急劇增加,這主要是由于電源功率的限制,使功放輸出出現(xiàn)了削波現(xiàn)象,也就是我們所說的削波失真,這個時候它是THD中的最主要成分。
目前測量失真度的原理分為兩類:基波剔除法和頻譜分析法。一般模擬式的失真度測量儀都采用基波剔除法,通過具有頻率選擇性的無源網(wǎng)絡(如:諧振電橋,文式電橋,雙T陷波網(wǎng)絡等)抑制基波,由總電壓有效值和抑制基波后的諧振電壓有效值計算出失真度。第二類失真度測量采用頻譜分析法,通過計算出各次諧波的大小來計算失真度。此類測量方法測量的最小頻率是2Hz;測量方法可以分為模擬法和數(shù)字化方法。
英文名稱:Distortion
失真有多種:諧波失真、互調失真、相位失真等等。我們平常所說的失真度的技術術語為總諧波失真,英文為:Total Harmonic Distortion,簡稱THD。一般在多媒體音箱的功放電路上,THD的指標是指在fo=1KHz正弦波輸入,功率在1/2額定輸出功率時的總諧波失真,這個指標我們可以很容易地做到0.5%以下。但是,當音量開大,功放的功率達接近額定功率時,THD會開始急劇增加,這主要是由于電源功率的限制,使功放輸出出現(xiàn)了削波現(xiàn)象,也就是我們所說的削波失真,這個時候它是THD中的最主要成分。
諧波失真是由放大器的非線性引起的,失真的結果是使放大器輸出產(chǎn)生了原信號中沒有的諧波分量,使聲音失去了原有的音色,嚴重時聲音會發(fā)破、刺耳。多媒體音箱的諧波失真在標稱額定功率時的失真度均為10%,要求較高的一般應該在1%以下。諧波失真還有奇、偶次之分,人們通過試驗和分析發(fā)現(xiàn):奇次諧波使人煩躁不愛聽,而少量的偶次諧波則能使音色更好聽。
放大器的失真度定義
失真度是用一個未經(jīng)放大器放大前的信號與經(jīng)過放大器放大后的信號作比較,被放大過的信號與原信號之比的差別,我們稱之為失真度。其單位為百分比。
d類音頻功放的失真度是怎么測量的?我用信號發(fā)生器,示波器,失真度測量儀可以測量D類功放的失真度嗎???
D類放大器由于輸出是PWM調制的,你直接測量恐怕不行,需要用濾波電路還原成模擬信號后再測量,建議你試試看
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IP over SDH基本原理是什么?為了適應數(shù)據(jù)通信網(wǎng),尤其是Internet上急劇增長的業(yè)務需求以及解決隨之而生的網(wǎng)絡擁塞、時延和服務質量問題,Internet骨干網(wǎng)需要重新設計以具備高速、擴展、...
失真度測量儀按照結構和性能的不同,可分為:
①普通失真度測量儀。頻率范圍為20Hz~20kHz,測量范圍為0.1%~100%,測量準確度為±10%。
②精密失真度測量儀。頻率范圍為2Hz~200kHz,測量范圍為0.01%~100%,測量準確度為±5%.由于采用示波管作為平衡指示器,因此可觀察諧波的波形。
③自動失真度測量儀。采用自動平衡和數(shù)字顯示的結構,頻率范圍為1Hz~110kHz,測量范圍為0.003%~100%,測量準確度為±2%。它尚可測量頻率、電壓和電平。
④互調失真度測量儀。一種基于雙音法測量非線性失真度的電子儀器。因為在電聲系統(tǒng)中,輸入信號不是單一的音頻,所以當系統(tǒng)中存在非線性失真時,輸出信號的波形中除了諧波分量外,還有各種組合頻率。雙音法的測量頻率,可在3、5、7、10、15、20kHz高端頻率和40、50、70、100、200、300Hz低端頻率兩者之間任意組合。測量范圍為0.1%~100%,測量準確度為±10%。
音箱的失真度定義與放大器的失真度基本相同,不同的是放大器輸入的是電信號,輸出的還是電信號,而音箱輸入的是電信號,輸出的則是聲波信號。所以音箱的失真度是指電聲信號轉換的失真。聲波的失真允許范圍是10%內(nèi),一般人耳對5%以內(nèi)的失真不敏感。大家最好不要購買失真度大于5%的音箱。
音箱的失真度定義與放大器的失真度基本相同,不同的是放大器輸入的是電信號,輸出的還是電信號,而音箱輸入的是電信號,輸出的則是聲波信號。所以音箱的失真度是指電聲信號轉換的失真。聲波的失真允許范圍是10%內(nèi),一般人耳對5%以內(nèi)的失真不敏感。大家最好不要購買失真度大于5%的音箱。
振動測量的基本原理
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振動測量的基本原理 一 .振動的基本概念 振動是工程中極為常見的現(xiàn)象, 尤其在熱能動力機械工程中更 是如此。有害的振動可能產(chǎn)生噪音, 影響機器的正常工作, 造成人 體不適,甚至導致零部件損壞。 振動對人體的影響分為全身振動和局部振動。 對人體最有害的 振動振動頻率是與人體某些器官固有頻率相吻合(共振)的頻率。 二 .振動測量的基本原理 慣性式振動測量儀可簡化為一單自由度阻尼振動系統(tǒng) ,如下圖 所示 : 設 :m—慣性元件質量, k —彈簧剛度, c —阻尼系數(shù) 則:質量 m 的運動微分方程為: 考慮相對運動: 則有 : 令 : 那么 : 解得穩(wěn)態(tài)受迫振動為 : 其中 : 討論 : ①當 時: , , 相對運動的振幅 A* 與振動物體 振動加速度的振幅成正比??勺骷铀俣葌鞲衅鳌?②當 時 :
轉軸扭振測量基本原理.
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轉軸扭振測量基本原理 1/3 轉軸扭振測量基本原理 1 轉軸扭振測試基本原理 [1] 圖 1 轉軸發(fā)生扭振時的角速度變化圖 [1] 軸系扭振是在軸系的旋轉過程中同時發(fā)生的運動現(xiàn)象。軸系正常穩(wěn)定運行無扭振時,其按某一角速度 0ω回轉。當軸系出現(xiàn)扭振時,會在軸截面上相應產(chǎn)生往復扭轉變形值弧長 ' ''B B 或扭角 ? ,此時軸系的回 轉角速度因扭振引起的交變角速度 ωΔ 而發(fā)生了變化,其瞬時角速度為 0ω ω+Δ ,如圖 1所示。 按扭振信號的拾取方式分,扭振測量方法主要有兩大類,即接觸測量法和非接觸測量法。接觸測量法 是將傳感器 (應變片等 )安裝在軸上,測量信號經(jīng)過集流環(huán)或者無線電方式傳給二次儀表。非接觸測量一般 采用“測齒法” ,即利用軸上的齒輪或其他等分結構,由磁電式、渦流式或光電式非接觸傳感器感受扭振 引起的不均勻脈沖信號,通過二次儀表的解調處理后達到測量扭振的目的。 圖 2 角
《電子測量儀器應用》系統(tǒng)地介紹了函數(shù)信號發(fā)生器、模擬示波器、數(shù)字示波器、數(shù)字交流毫伏表、失真度測量儀、電子計數(shù)器、數(shù)字萬用表、數(shù)字電橋、半導體管特性圖示儀和掃頻儀的技術指標、內(nèi)部結構與工作原理、使用方法等。
《電子測量儀器應用》遵循"工學結合"原則,以培養(yǎng)職業(yè)綜合能力為目標,主要培養(yǎng)學生對電子產(chǎn)品的調試與檢修能力。以"項目引領、任務驅動"構建全書體系,采用項目化結構,一個項目包含若干個任務。每個任務圍繞典型儀器展開,內(nèi)容詳盡,實用性強。同時,《電子測量儀器應用》加強基本知識、基本理論和基本技能等內(nèi)容的講述,避免繁瑣的數(shù)學推導和過深的理論分析,特別突出操作技能的培養(yǎng)。
《電子測量儀器應用》可作為高職高專應用電子技術、電子信息技術等專業(yè)的教材,也可供中等職業(yè)學校相關專業(yè)的學生使用。
本書著重講述了電子測量中的基本概念,以電子測量儀器儀表為主線介紹它們的工作原理、使用方法和測量技能。主要內(nèi)容包括:概述,萬用表,直流穩(wěn)壓電源,毫伏表,信號發(fā)生器,示波器,數(shù)字頻率計,掃頻儀、頻譜分析儀及失真度測量儀,邏輯分析儀,計算機仿真測量和常用電子測量儀表綜合運用。
本書既可作為高等職業(yè)院校應用電子技術、電子信息工程技術和通信技術等專業(yè)學生的教學用書,也可供從事電類專業(yè)的工程技術人員參考。
本書以問答的方式全面系統(tǒng)地對電氣與電子測量人員在日常工作中遇到問題的處理方法作了較全面的講解,內(nèi)容涵蓋了電氣與電子測量常用儀表必備知識,指針式萬用表,數(shù)字式萬用表,示波器,掃頻儀,電壓表與電流表,交流毫伏表和功率表與電能表,兆歐表,頻譜分析儀和晶體管特性圖示儀與失真度測量儀等方面的知識原理及測量方法。這些內(nèi)容均是電氣與電子測量工作人員在實際工作中經(jīng)常碰到的問題,因此本書具有"拿來就用,一學就會"的特點。