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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 噪聲

        通過激勵板外傳感器和負載實現(xiàn)噪聲抑制

        •   在分布式系統(tǒng)中,模擬信號在傳感器或負載間來回遠程傳輸。 由于信號要傳輸很長的距離,因此,噪聲抑制能力成為一個重要考慮因素: 噪聲會耦合進信號中,結果使數據遭到破壞,由此產生不良影響。 為了有效保護此類系統(tǒng),我們必須了解預期噪聲的量級和性質。 這樣有助于明確需要采取的保護措施,以便抵消或者至少減少環(huán)境干擾水平。   噪聲源或干擾源一般有兩種,取決于其耦合進主信號的方式: 共模噪聲和差模噪聲(圖1)。   二者中危害較小的共模噪聲會同時耦合到系統(tǒng)GND信號和激勵信號中,這主要是由電纜與真實GND間
        • 關鍵字: GND  傳感器  DAC  放大器  噪聲  

        噪聲頻譜密度——一項“新”的ADC指標

        •   摘要:很長時間以來人們一直在使用NSD定義轉換器的噪聲,但對于許多系統(tǒng)設計人員而言,以它作為新型高速ADC的主要技術規(guī)格可能還是比較陌生的。 對于一些在選擇高速ADC時專注于其他技術規(guī)格的工程師來說,NSD也可能是一個完全陌生的概念。   在過去數十年里,雖然過程很緩慢,但是至關重要的高速模數轉換器(ADC)性能指標已經發(fā)生了變化。 其主要原因是信號采集系統(tǒng)的帶寬要求一直在不斷增長且永無止境,另外ADC性能的衡量方式也發(fā)生了變化。   上世紀80年代,ADC性能好壞的判斷主要依據于其直流規(guī)格,例如
        • 關鍵字: SNR  ADC  NSD  噪聲  FFT  201503  

        諧波及無功電流檢測方法對比分析

        •   0 引言   APF補償電流的檢測不同于電力系統(tǒng)中的諧波測量。它不須分解出各次諧波分量,而只須檢測出除基波和有功電流之外的總的高次諧波和無功畸變電流。難點在于準確、實時地檢測出電網中瞬態(tài)變化的畸變電流,為有源電力濾波器控制系統(tǒng)進行精確補償提供電流參考,這是決定APF性能的關鍵。目前文獻已報道運行的三相APF中所使用的幾種諧波電流檢測方法,除了各自存在的難以克服的缺陷外,共同存在的問題是,由于是開環(huán)檢測系統(tǒng),故對元件參數和系統(tǒng)的工作狀況變化依賴性都比較大,且都易受電網電壓畸變的影響。對單相電路的諧波和
        • 關鍵字: 諧波  APF  噪聲  

        淺談微控制器/模擬應用中電源、接地和噪聲的管理

        •   除了微控制器,微控制器應用經常包括低電平傳感器信號和適當的電源驅動電路,需要小心設計電源和接地。本文將討論噪聲源和噪聲的傳播路徑。我們將涉及良好布局習慣背后的理論及其對噪聲的影響。我們也將討論隔離和限制噪聲元件的適當的選擇和布局方法。圖1是本文中討論時使用的系統(tǒng)方框圖。這個系統(tǒng)的功能是采集重量并在LED陣列和筆記本電腦上顯示結果。在需要時,可利用風扇控制器對電路板降溫。這個設計實例包括了模擬和數字兩部分。這種設計的難點之一是如何將這兩個部分隔離開來。先看一下該設計的模擬部分,模擬輸入信號進入電路實現(xiàn)稱
        • 關鍵字: 微控制器  電源  接地  噪聲   

        如何“消滅”ADC噪聲

        • 一、 噪聲通過的方式   數據轉換器已成為連接模擬與數字世界的重要橋梁,也是工業(yè)領域中不可或缺的重要構成。繼2011年全球經濟復蘇以來,不斷擴張的工業(yè)電子市場給廣大工程師帶來新的設計機會。同時,工程師也逐漸意識到數據轉換器的優(yōu)劣已成為工業(yè)設備高性能表現(xiàn)的決定因素。   當工程師考慮ADC中的噪聲時,可將ADC大致視為混頻器。如果有噪聲從任一入口進入ADC,就會在輸出數據的FFT中表現(xiàn)出來。現(xiàn)在來看一看圖1的修改版本。   圖1顯示了噪聲入口,包括電源輸入、模擬輸入和時鐘。然而,其中還有一些遺漏了的入
        • 關鍵字: 數據轉換  ADC  噪聲  

        IC時鐘分配系統(tǒng)中的PLL

        • 相位噪聲源:   振蕩器的單邊帶相位噪聲主要特性通常如圖5所示,該相位噪聲(單位:dBc/Hz)在對數尺度上被繪制成偏移頻率f0的函數。   實際曲線近似由一系列區(qū)間構成,每一區(qū)間的斜率為1/fx,其中X=0表示白相位噪聲區(qū)間,即此時曲線斜率為0dB/decade。當X=1時,相位噪聲區(qū)間則稱為閃爍相位噪聲,其斜率為-20dB/decade。依此類推,其它區(qū)間則對應更大的X值。X值越大的區(qū)間與載波頻率越接近。   圖6所示為PLL時鐘發(fā)生器中相位噪聲的曲線圖。需要注意的是,本圖與前述圖5中所示的
        • 關鍵字: IC時鐘  PLL  噪聲  振蕩器  相位抖動  

        IC時鐘分配系統(tǒng)中的鎖相環(huán)

        •   我們在本系列文章的前一部分[鏈接]已經討論了鎖相環(huán)(PLL)的應用以及在時鐘分配系統(tǒng)中,PLL相對于傳統(tǒng)振蕩器的優(yōu)勢。接下來我們將會闡述基于PLL的時鐘分配系統(tǒng)的重要參數,這些參數都是設計時必須考慮的。例如,在實踐過程中,時鐘的準確時序對所有分配系統(tǒng)而言都非常重要。如果時鐘位置偏差范圍大,則可能會導致系統(tǒng)發(fā)生故障。時域中的這些偏差被稱為“抖動”。此外,抖動又分多個類別,譬如周期性抖動、周期間抖動、RMS抖動、長期抖動以及相位抖動。在本章節(jié),我們將重點闡述“相位抖動&
        • 關鍵字: IC時鐘  PLL  噪聲  振蕩器  相位抖動  

        抑制同步開關噪聲的超帶寬電磁帶隙結構的研究

        • 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
        • 關鍵字: 同步開關  噪聲  超帶寬  電磁帶隙結構  EBG  

        變速箱噪聲的頻譜分析與故障診斷

        • 0引言變速箱的變速、儲能、增加扭矩等作用,使它成為動力機械中應用十分廣泛的通用部件之一。它...
        • 關鍵字: 變速箱  噪聲  頻譜分析  故障診斷  

        行業(yè)人士淺析在開關電源設計中噪聲的降低方法

        • 開關電源的特征就是產生強電磁噪聲,若不加嚴格控制,將產生極大的干擾。下面介紹的技術有助于降低開關電源噪聲...
        • 關鍵字: 開關電源  噪聲  降低  

        鼎陽SDS2000示波器在測試電源紋波/噪聲上的應用

        • 如今的電子產品,信號速度越來越快,集成電路芯片的供電電壓也越來越小,90年代芯片的供電通常是5V和3.3V,而現(xiàn)在,高速IC的供電通常為2.5V, 1.8V或1.5V等等,供電電壓越小,對電壓的波動要求也就越高。對于這類電壓較低的直流電源的電壓測試簡稱電源紋波/噪聲測試。通常的紋波要求是+/-5%,有的甚至要求+/-2%。
        • 關鍵字: 鼎陽  示波器  紋波/噪聲  電源噪聲  SDS2000  

        【經驗總結】如何降低開關電源的噪聲

        • 電源裝置是電子電氣設備中所不可缺少的部件,開關電源以其效率高、體積小、重量輕、電壓適應性好等優(yōu)點,受...
        • 關鍵字: 開關電源  噪聲  

        放大器的噪聲

        • CMOS 單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設計人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性 ...
        • 關鍵字: 放大器  噪聲  

        不可不知的運算放大器的噪聲

        • 1 為何最近又強調低噪聲放大問題?  低噪聲放大的部分問題與信噪比(SNR)有關?! ? 我們談論的噪聲究竟 ...
        • 關鍵字: 運算放大器  噪聲  

        噪聲濾片狀鐵氧體磁珠

        • 這次要為大家介紹的是具有代表性的噪聲對策元件。首先是片狀鐵氧體磁珠,這是一種將鐵氧體磁珠電感器加工成SM ...
        • 關鍵字: 噪聲  濾片狀  鐵氧體  磁珠  
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        噪聲介紹

        噪聲,是給聽到它的人和自然界帶來煩惱的、不受歡迎的聲音。影響人們工作學習休息的聲音都稱為噪聲。對噪聲的感受因各人的感覺、習慣等而不同,因此噪聲有時是一個主觀的感受。一般來說人們將影響人的交談或思考的環(huán)境聲音稱為噪聲。 目錄 1 概述 2 城市環(huán)境噪聲的來源 3 噪聲控制基本途徑 4 噪聲對人的危害 5 噪聲的利用 6 電路的噪聲 噪聲-概述 一般人們用分貝( [ 查看詳細 ]
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