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信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)#69:謹(jǐn)慎增加音頻處理系統(tǒng)的THD:

  • 對(duì)于為獲得更高音頻系統(tǒng)保真度而努力的您,我們給您介紹一種新的概念。許多系統(tǒng),特別是應(yīng)用到家庭影院/迷你小型樂(lè)隊(duì)市場(chǎng)的一些系統(tǒng),都謹(jǐn)慎地給輸出信號(hào)增加失真。盡管這樣做看似不符合我們的常識(shí),但設(shè)計(jì)人員考慮
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謹(jǐn)慎增加音頻處理系統(tǒng)的 THD:如何操作,為什么?

  • 對(duì)于為獲得更高音頻系統(tǒng)保真度而努力的您,我們給您介紹一種新的概念。許多系統(tǒng),特別是應(yīng)用到家庭影院/迷你小型樂(lè)隊(duì)市場(chǎng)的一些系統(tǒng),都謹(jǐn)慎地給輸出信號(hào)增加失真。盡管這樣做看似不符合我們的常識(shí),但設(shè)計(jì)人員考慮這
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有源功率的PF與THD的關(guān)系

  • 諧波含量的豐富程度用諧波總量來(lái)衡量,或用總諧波畸變THD來(lái)表示??傊C波畸變的定義(以百分?jǐn)?shù)來(lái)表示)為:...
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電源放大器總諧波失真+噪聲(THD+N)的特性分析

  • 自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。然而
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LED電源總諧波失真(THD)分析及對(duì)策

  • 1.總諧波失真 THD 與功率因數(shù) PF 的關(guān)系市面上很多的 LED 驅(qū)動(dòng)電源,其輸入電路采用簡(jiǎn)單的橋式整流器和電解電容器的整流 濾波電路,見(jiàn)圖 1.
    圖1該電路只有在輸入交流電壓的峰值附近,整流二極管才出現(xiàn)導(dǎo)通,因此其
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LED驅(qū)動(dòng)電源總諧波失真(THD)分析及對(duì)策

  • 1.總諧波失真 THD 與功率因數(shù) PF 的關(guān)系市面上很多的 LED 驅(qū)動(dòng)電源,其輸入電路采用簡(jiǎn)單的橋式整流器和電解電容器的整流 濾波電路,見(jiàn)圖 1. 圖1該電路只有在輸入交流電壓的峰值附近,整流二極管才出現(xiàn)導(dǎo)通,因此其導(dǎo)
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電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性分析及優(yōu)化建議

  • 自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。然而
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低功率LED照明趨勢(shì)

  • 摘要:首先介紹了低功率LED驅(qū)動(dòng)器應(yīng)用的趨勢(shì)和挑戰(zhàn)。雖然不同類(lèi)型的LED燈有所差異,但不同類(lèi)型燈使用的LED驅(qū)動(dòng)器僅有少許不同的要求。通常,基本要求是類(lèi)似的:BOM少、PCB外形尺寸小,要求具有高效率、高PF和低THD。飛兆的解決方案包括AC-DC非隔離PFC降壓拓?fù)浠騿渭?jí)PFC初級(jí)端調(diào)節(jié)離線拓?fù)?,能夠減少對(duì)多個(gè)供應(yīng)商和技術(shù)需求。
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基于SEPIC變換器的功率因數(shù)校正電路的參數(shù)設(shè)計(jì)與分析

  • 1. 引言由于電力電子裝置的應(yīng)用日益廣泛,使得諧波污染問(wèn)題引起人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注。電力電子技術(shù)的進(jìn)步,使...
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用一個(gè)混合信號(hào)THD分析儀來(lái)測(cè)量電力線失真

  • 關(guān)鍵字:混合信號(hào) THD分析儀 電力線失真由于壓縮器的特性和其他電感負(fù)載,監(jiān)控電源線的失真就變得十分重要了。對(duì)于像風(fēng)能或者太陽(yáng)能這樣可選折的能源,一個(gè)失真的60-Hz的正弦波是可能出現(xiàn)的。您可以使用混合信號(hào)THD
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電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)的特性分析

  •   自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。
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臨界導(dǎo)電交錯(cuò)模式PFC控制R2A20112原理及應(yīng)用

  •   1 引言   對(duì)于高于25 W照明產(chǎn)品和高于75 W具有開(kāi)關(guān)電源的電子設(shè)備功率因數(shù)校正(PFC)已成為一項(xiàng)強(qiáng)制性要求。PFC有多種分類(lèi)方法,根據(jù)PFC升壓變換器電感器電流流動(dòng)方式,主要分為連續(xù)導(dǎo)電模式(CCM)和臨界導(dǎo)電模式。CCM-PFC可實(shí)現(xiàn)高達(dá)0.995的功率因數(shù)和低于5%的總電流諧波失真(THD),但電路拓?fù)鋸?fù)雜,成本較高,而臨界導(dǎo)電模式亦稱轉(zhuǎn)換模式(TM),其優(yōu)點(diǎn)是電路拓?fù)浜?jiǎn)單,但不能達(dá)到超低THD,而且電磁干擾(EMI)較大。Re-nesas公司最近推出的R2A20112單片IC,是一款
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PFC預(yù)調(diào)節(jié)器加速啟動(dòng)

  •   通常,我們會(huì)利用一個(gè)低電壓環(huán)路(參見(jiàn)圖 2)對(duì)功率因數(shù)校正 (PFC) 預(yù)調(diào)節(jié)器升壓轉(zhuǎn)換器進(jìn)行補(bǔ)償,以降低輸入電流總諧波失真 (THD)。在大多數(shù)應(yīng)用中,PFC 預(yù)調(diào)節(jié)器的小信號(hào)電壓環(huán)路的設(shè)計(jì)以低于十七分之一的線頻率進(jìn)行電壓交叉 (cross over)。在一個(gè)線頻率為 60-Hz 的離線轉(zhuǎn)換器中,電壓環(huán)路以低于 10Hz 的頻率進(jìn)行電壓交叉。圖 3 顯示了線頻率為 60-Hz 的 PFC 預(yù)調(diào)節(jié)器離線工作時(shí),其典型的電壓環(huán)路頻率響應(yīng)情況。      圖 2 電壓環(huán)路控制結(jié)構(gòu)圖   
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帶極低THD的過(guò)渡模式PFC控制器L6562

  • 繼L6560和L6561之后,ST公司不久前又推出了一種性能改進(jìn)的低成本經(jīng)濟(jì)型功率
  • 關(guān)鍵字: 控制器  L6562  PFC  模式  過(guò)渡  THD  
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