個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。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-12-30 07:00:00
PCB設計的可制造性分為哪幾類?PCB設計時考慮的內(nèi)容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB設計時銅箔厚度、走線寬度和電流有何關系?PCB設計要考慮哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
個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。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-05-09 07:00:00
個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。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-10-29 07:00:00
什么是PF和THD諧波失真的危害,總諧波失真怎么計算?PPFC原理及實現(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
諧波失真的測試一個用于完成諧波失真測量的典型系統(tǒng)可以用下圖表示。低通或帶通濾波器使能基頻信號通過,而抑制其諧波。系統(tǒng)中使用一個非常純凈的正弦信號作為激勵,輸入到被測單元(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致的??墒菑腁D603數(shù)據(jù)手冊中沒看到任何關于諧波的任何說明。從測試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來還是很平坦的,輸出波形也就沒有失真。單級AD603
2019-03-08 13:21:43
做項目過程中,器件選型確定后開始原理圖PCB設計,這其中就包括FPGA的原理圖PCB設計,而最終制版會錯大多是因為原理圖設計時的低級失誤造成(之前就有項目遇到過FALSH配置專用引腳隨意分配導致無法
2019-05-08 19:59:56
LTM4644和LTM4618在做PCB設計時支持遠端反饋嗎?也即是否支持remote sensing?
如下面的這種示意圖
2024-01-03 07:52:50
負載電流通過一個1 Ω電阻,僅在信號的一個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。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需
2008-07-22 13:52:41
pciex2進行PCB設計時,收發(fā)數(shù)據(jù)線需要做等長么?
2016-02-15 15:12:40
極性的分量電壓。而若地電流的另一極性并沒施擾,則輸入信號電壓以一種非線性方式發(fā)生變化。當一個極性分量發(fā)生改變而另一個極性沒改動時,就會產(chǎn)生失真,并表現(xiàn)為輸出信號的二次諧波失真?! ‘斨挥姓也ǖ囊粋€
2016-10-20 23:04:38
的設計效果。布線的基本規(guī)則PCB設計的好壞對其抗干擾能力影響很大。因此,在PCB設計時,必須遵守設計的基本原則,并應符合抗干擾設計的要求,使得電路獲得最佳得性能。印制導線得布設應盡可能短;統(tǒng)一元器件得
2018-12-07 22:50:21
最好的設計效果。布線的基本規(guī)則PCB設計的好壞對其抗干擾能力影響很大。因此,在PCB設計時,必須遵守設計的基本原則,并應符合抗干擾設計的要求,使得電路獲得最佳得性能。印制導線得布設應盡可能短;統(tǒng)一
2018-11-23 16:07:58
通過遵循一些在
PCB布局中放置去耦電容器的準則,了解如何
減少二次
諧波失真?! ≡谏弦黄恼轮校覀冇懻摿诵枰獙ΨQ的
PCB布局以
減少二次
諧波失真。 在本文中,我們將看到,如果沒有適當?shù)娜ヱ?,我?/div>
2023-04-21 15:24:03
在PCB設計時,如何設置不同大小的過孔并可以保存,然后在布線放置過孔時能夠在之前設置的過孔大小中隨意切換?求解,謝謝。
2016-10-13 08:43:45
在進行PCB設計時,需要遵守哪些原則?在設計RF布局時,需要滿足哪些原則?
2021-04-21 06:50:45
多層板PCB設計時的EMI解決之道
2012-08-06 11:51:51
PCB為什么會將非線性引入信號內(nèi)?如何減少PCB設計中的諧波失真?
2021-04-21 07:07:49
射頻電路PCB設計的關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計時頻電路PCB的保證。文中所述方法有利于提高射頻電路PCB設計的可靠性,解決好電磁干擾問題,進而達到電磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
詳解高速DSP系統(tǒng)PCB板的可靠性設計教你學會減少諧波失真的PCB設計方法闡述列車用高速數(shù)字PCB電路板抗干擾設計初學PCB的EMI設計心得以及高速PCB背板設計方案多層板PCB設計時的EMI解決方案
2014-12-16 13:55:37
1 Ω電阻,僅在信號的一個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。當頻率很高時,很容易在 PCB 上生成這種程度的耦合,它無需
2019-10-22 07:00:00
之前用PCM1794a和opa1611做了個解碼器,IV和LPF電路使用的opa1611 datasheet上的電路,如下:
做了RMAA測試,其中諧波失真測試結(jié)果如下:
如圖,1Khz以上諧波失真比較嚴重。
諧波失真是由什么地方引入的,如何減少呢,還煩請各位老師不吝賜教!
2024-10-14 06:01:04
pcb設計不好會不會引起總諧波失真?總諧波失真是由哪些因素引起的?測試諧波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
手機PCB板的在設計RF布局時必須滿足哪些條件?在手機PCB板設計時,應對哪幾個方面給予極大的重視?進行高頻PCB設計的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
• 諧波失真• 諧波失真的計算• 諧波失真的測試• 相關產(chǎn)品
諧波失真在一個理想系統(tǒng)中,一個正弦信號的快速傅里葉變換(FFT)會在一
2008-11-22 20:36:28
64 介紹采用Protel99 SE進行射頻電路PCB設計的流程。為保證電路性能,在進行射頻電路PCB設計時應考慮電磁兼
2006-04-16 22:17:22
1789 PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系不同厚度,不同寬度的銅箔的載流量見下表:
2007-12-12 14:30:28
15968 
PCB設計時應該遵循的規(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的頻率信號時會產(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 
諧波失真的計算
諧波失真可以用功率比或百分比來表示。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設計時應從哪些方面考慮EMC、EMI的規(guī)則
一般EMI/EMC 設計時需要同時考慮輻射(radiated)與傳導(conducted)兩個方面,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1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24
944 
1KHz的諧波失真測量表
該電路用于測量失真,它將1KHz
2009-09-24 11:45:18
1659 
PCB設計時防范ESD的方法
來自人體、環(huán)境甚至電子設備內(nèi)部的靜電對于精密的半導體芯片會造成各種損傷,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 影碟機的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD???b class="flag-6" style="color: red">諧波失真是指用信號源輸入
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,簡稱THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來了解一下何
2010-01-30 10:48:27
1208 PCB設計時怎樣抗靜電放電
靜電對于精密的半導體芯片會造成各種損傷,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設計方法
實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。那么,PCB為什么會將非線性引入信號內(nèi)呢?答案在于:相對于電
2010-05-05 17:24:18
1381 
PCB設計時阻抗計算的板材常識學習,介電常數(shù)是個重要的參數(shù),在阻抗計算公式里,它對阻抗是有較大影響的
2011-11-09 16:22:57
4583 
PCB設計時會碰到的各種問題集合 及其解答
2016-09-02 16:54:40
0 電路板設計是一項關鍵而又耗時的任務,出現(xiàn)任何問題都需要工程師逐個網(wǎng)絡逐個元件地檢查整個設計??梢哉f電路板設計要求的細心程度不亞于芯片設計。下面我們一起來探討在PCB設計時如何減少錯誤并提高效率?
2016-11-04 19:22:08
1182 
PCB設計時銅箔厚度走線寬度和電流的關系,有參考價值
2016-12-16 22:04:12
0 PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系
2017-01-28 21:32:49
0 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統(tǒng)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(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)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
2017-04-12 09:41:04
5999 
詳細介紹PCB設計時需要遵守的規(guī)則
2017-09-18 14:08:17
0 PCB設計時的6個常見錯誤 讓我們面臨現(xiàn)實吧。人都會出錯,PCB設計工程師天然也不例外。和一般大眾的認識相反的是,只要我們在這些錯誤中能夠?qū)W習到教訓,出錯不見得是一件壞事。下面將簡樸地歸納出在進行
2018-06-05 11:42:22
3424 PCB設計說明以及PCB設計或更改要求、標準化要求說明是否明確。
2018-11-15 09:51:51
8000 各位電子工程師想必都知道,設計時,PCB設計占據(jù)很重要的地位。以電源為例,PCB設計會直接影響電源的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,該如何設計?本文為你揭秘。
2019-02-03 10:31:00
6089 
電流流過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率成比例。在一個地平面,常常有不止一個大比例地電流流經(jīng)的低阻抗路徑:一個路徑直接連至旁路電容;另一個在達到旁路電容前,對輸入電阻形成激勵。圖1示意了這兩個路徑。地回流電流才是真正引發(fā)問題的原因。
2019-05-13 15:02:16
1005 PCB設計時記住148個檢查項目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:08
4189 在基本的PCB設計時卻容易忽略最熟悉的最簡單的地方,而導致錯誤出現(xiàn)。
2019-08-28 10:03:36
989 實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。
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設計說明以及PCB設計或更改要求、標準化要求說明、工藝設計說明文件)
2.確認PCB模板是最新的
3. 確認模板的定位器件位置無誤
4.PCB設計說明以及PCB設計或更改要求、標準化要求說明是否明確
2019-09-12 14:48:43
1618 參加這次研討會的學習墊可以降低PCB設計時通過物理設計重用(PDR)。我們將檢查PDR的各種用途,展示使用經(jīng)過驗證的電路的積極作用,以減少設計時間,和突出關鍵原因墊優(yōu)于競爭對手。
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設計說明以及PCB設計或更改要求、標準化要求說明、工藝設計說明文件)
2020-01-22 17:03:00
1855 PCB設計中當您分析具有非線性成分的復雜電路時,即使系統(tǒng)由純諧波源驅(qū)動,您也可能會注意到一系列復雜的振蕩行為。
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?,F(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
9088 
在高速PCB設計時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,在原理圖的設計時怎樣來考慮這個問題?
2020-11-12 17:09:06
5848 當前,隨著PCB尺寸要求越來越小,器件密度要求越來越高,PCB設計的難度也就逐漸增大。 如何在保證質(zhì)量的同時縮短設計時間?需要工程師們有過硬的技術知識,以及掌握一些設計技巧。 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的關鍵因素。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。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發(fā),試圖詳細討論應如何在高速差分ADC驅(qū)動器中布置軌至
2021-03-31 14:48:20
3879 
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供怎么減少PCB設計中諧波失真,可以試試這些方法資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、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 和控制整個回路的區(qū)域。 可視化回流路徑可以直觀看到整個信號或者電源的工作區(qū)域,從而找到減少回路感抗和高頻阻抗的方法。在單層PCB設計時,我們沒有完整的地返回平面,有時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板設計時應注意的問題?PCB設計時應滿足的要求。 PCB設計如何考慮焊接工藝性? 在PCB設計中,電源線、地線及導通孔的圖形設計中,需要從以下這些方面考慮
2022-11-25 09:13:05
1297 采用傳統(tǒng)的諧波濾波方法來控制超出系統(tǒng)計量點的干擾,這些干擾會影響敏感過程和設備。這些過濾方法對于住宅和商業(yè)設施來說并不具有成本效益。本文探討了可用于控制諧波和減少電力系統(tǒng)中流動信號引起的失真諧波的技術。
2023-05-24 11:27:38
6020 
今天給大家分享的是:在電路設計和PCB設計如何防止ESD損壞設備。
2023-07-11 09:23:56
1832 
當各個電路產(chǎn)生二次諧波時,差分輸出可以理想地抑制失真分量。這是差分操作的一個非常重要的特性,并解釋了為什么由差分信號驅(qū)動的差分電路不產(chǎn)生偶次諧波。
2023-07-20 14:37:20
1276 
大神教你30條PCB設計時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系 為了理解諧波電流失真率和畸變之間的關系,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。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 放大器是從這個電源還是從另外一個電源獲取電流,取決于加負載上的信號瞬間極性。電流從電源流出,經(jīng)過旁路電容,通過放大器進入負載。然后,電流從負載接地端(或PCB輸出連接器的屏蔽)回到地平面,經(jīng)過旁路電容,回到初提供該電流的電源。
2023-10-20 15:08:17
853 
為什么PCB設計時要考慮熱設計? PCB(Printed Circuit Board)設計是指通過軟件將電路圖轉(zhuǎn)化為PCB布局圖,以導出一個能夠輸出到電路板的文件。在進行電路設計時,我們需要考慮到
2023-10-24 09:58:27
1402 PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系
2022-12-30 09:20:39
18 PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系
2023-03-01 15:37:46
19 諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測諧波失真? 諧波失真是指在電子設備或電路中,輸出信號中含有非線性諧波分量,嚴重影響了信號的品質(zhì)和準確性。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是一種常用的運算放大器,廣泛應用于模擬電路中。諧波失真是指電路輸出信號中包含有意或無意的非線性失真,從而引入諧波成分。 首先,讓我們來了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11
2431 THD與總諧波失真實際上沒有區(qū)別,它們是同一個概念的不同表述。以下是對THD(總諧波失真)的介紹: 一、定義 THD,全稱Total Harmonic Distortion,即總諧波失真,是電學中用
2025-01-03 17:04:42
3437
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