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激励源的方波在接入网络后,其波形为何有失真?

whl1459 2017-12-14 17:46:53 410  浏览
  • 如题。。不明白这题什么意思,要是问的是为什么检波时有失真倒能明白点。在线等,急求。希望能详尽一点,填实验报告用。... 如题。。不明白这题什么意思,要是问的是为什么检波时有失真倒能明白点。在线等,急求。希望能详尽一点,填实验报告用。 展开

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  • 谢静音12 2017-12-15 00:00:00
    1. 网络的等效电容和电感太大,导致激励信号失真; 2 可能是激励信号的负载能力不够

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激励源的方波在接入网络后,其波形为何有失真?
如题。。不明白这题什么意思,要是问的是为什么检波时有失真倒能明白点。在线等,急求。希望能详尽一点,填实验报告用。... 如题。。不明白这题什么意思,要是问的是为什么检波时有失真倒能明白点。在线等,急求。希望能详尽一点,填实验报告用。 展开
2017-12-14 17:46:53 410 1
正弦信号用运放放大后,波形失真问题
我要将正弦波1V放大到幅值5V,电路为“电压跟随器+反相放大器”(运放用的ne5532接双电源+-12V,正弦输入信号1V,频率10KHz由函数信号发生器产生)proteus仿真时,下半部分削波失真;... 我要将正弦波1V放大到幅值5 V ,电路为 “电压跟随器+反相放大器” (运放用的ne5532接双电源+-12V, 正弦输入信号1V,频率10KHz由函数信号发生器产生) proteus仿真时,下半部分削波失真; 同样的电路, mutisim时,仿真正常, 为什么会这样? 请问我该如何处理波形失真问题? diyi张是mutisim仿真,红色输出1V,绿色输出5V ; 后两张是proteus仿真,黄色为输入1V,蓝色为电压跟随器的输出1V正常,紫色为反相放大后波形,上半部分为5V,下半部分失真 展开
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电流探头失真测量波形的校正

      对电流探头的输出波形进行校正,即设计一个数字补偿滤波器,将探头的输出信号经滤波器后恢复成输入信号的波形。在设计该补偿滤波器时仍然采用上面的系统辨识方法,只是将探头的实际输出信号作为待设计滤波器的输入,而将探头的实际输入信号作为待设计滤波器的输出,这样设计出的滤波器实质上是电流探头的逆系统。

      利用图2 (b) 中的实验数据,辨识得到的补偿滤波器参数见表2 ,7 (a) 给出了滤波器对于方波电流测量的校正效果,图7(b)则是采用图2 (a) 中的实验数据对该滤波器校正效果的验证。无论是对于双指数波还是方波信号,设计的补偿滤波器都能较好地将电流探头的输出信号恢复成被测电流的原始波形,使得电流探头2数字补偿滤波器的测量系统成为一个理想的比例环节(比例系数为1)。

       以上内容由普科科技PRBTEK分享,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。详情访问官网www.prbtek.com


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示波器上测得截止频率8.4KHz(设计的7.8KHz差距不大),之后有一段的波形特别奇怪,感觉严重失真了,频率也不是很高,为什么啊,然后后来频率高了,波形又正常了,求大神帮忙。绿色的是示波器输入的波形,黄色是滤波器输出波形。滤波器是RC二阶滤波,RC是贴片,... 示波器上测得截止频率8.4KHz(设计的7.8KHz差距不大),之后有一段的波形特别奇怪,感觉严重失真了,频率也不是很高,为什么啊,然后后来频率高了,波形又正常了,求大神帮忙。绿色的是示波器输入的波形,黄色是滤波器输出波形。滤波器是RC二阶滤波,RC是贴片,运放是LM324,板子是实验室腐蚀铜板做的 展开
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为何称呼为源表?源表是如何四象限工作的?

为何称呼为源表?

“源”为电压源和电流源,“表”为测量表;

“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表。(恒流源时测电压,恒压源时测电流)

 

数字源表功能

①集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量。

②四象限工作,可作为源或负载

四象限工作,可以作为源或负载

   电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同向,源表对其它设备供电,称为源模式;第二、四象限即电压电流反向,其它设备对源表放电,源表被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为阱模式。

在选择源表时,需要先确认待测DUT的电流电压Z大范围,以此为参照来选择源的输出范围,这个输出范围是指源表对外输出恒定电压电流的功能范围,这里需要注意,由于源表有总功率的限制,其输出不能同时达到电流输出和电压输出的Z大值。

源表采用四象限工作模式,当电压、电流均为正时,工作在第一象限;当电压为负、电流为正时,工作在第二象限;当电压、电流均为负时,工作在第三象限;当电压为正、电流为负时,工作在第四象限。

 

以SiC、GaN为代表的第三代半导体材料,具备高禁带宽度、高热导率、高击穿场强、高电子饱和漂移速率等特点,在没有自热效应的情况下测量半导体器件的真实状态至关重要。

脉冲表征是自热效应的有效解决方案,通过短时间通电(脉冲)来降低温升对半导体性能的影响,进而得到更真实的数据,实现更快速和更晶准的测量。

对于高速数字化或波形采集的应用场景,脉冲测试具有更高的分辨率,可以做到更优的采样性能,在同等带宽下可获得更精确的瞬态特性,是波形捕获和瞬态特性应用的理想选择。

 

功率器件测试HCPL100型高电流脉冲电源

2023-08-30 09:13:57 110 0

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