用混合信號THD分析儀測量電力線失真

2020-11-22 電子產品世界

  考慮到壓縮機和其它感性負載的性能,監控電力線上的失真變得越來越重要。對於替代型電力源(如風電或太陽能)就很容易出現失真的60Hz正弦波。在測量這種失真時,可以使用一臺混合信號THD(總諧波失真)分析儀監控輸入信號基頻的波幅,以及第二、三、四、五諧波成分。這臺Mixed Signal Integration公司的分析儀包含五個帶通濾波器和兩個運放。運放提供增益和時間連續的濾波。分析儀亦有數字增益控制,用於那些輸入波幅比標稱值2V峰峰值低10dB或20dB的測量。分析儀的輸出為模擬信號。根據應用需要的顯示方式,可以將輸出連接到一個條形碼接口,如3dB步長的LM3915,或通過復用器與微控制器連接,用於數位化輸出。


  圖1表示連接到主電源上的分析儀。壁式變壓器可將120V主電壓降為9V交流。這個變壓器為初次級間提供1500V隔離,並有低的失真性能。分壓器中的電阻用作防備大浪湧電壓的保險絲,也降低了加在分析儀上的電壓。背對背連接的二極體是分析儀的箝位保護,防止瞬間的過壓情況。另外,在變壓器初級上跨接的一個220V MOV(金屬氧化物變阻器)為變壓器提供保護。模擬地定位在2.5V,取自一個

100kΩ電阻分壓網絡。一隻0.1mF電容提供交流濾波。74HC4060工作在15.360MHz;4096計數器輸出連接到分析儀的輸入時鐘信號端,為器件的開關電容濾波器提供時鐘。


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  • 頻譜分析儀測量諧波的方法
    利用頻譜分析儀對信號進行測量時,分析儀的電路也會引入其自身的某種失真。為了進行精確測量,用戶需要了解所測得的失真究竟是所考察的信號的一部分還是由於引人分析儀所引起的。  分析儀所產生的失真起因於某些微弱非線性特性(因為它沒有理想線性特性)。
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    頻譜分析儀主要用於頻譜分析,也可測量頻率、電平、衰減、調製、失真、抖動等,還廣泛應用於通訊、雷達、導航、電子對抗、空間技術、衛星地面站、頻率管理、信號監測、EMI診斷、E M C測量等方面,是發揮軍用電子元器件、軍用整機系統等部門科研、生產、測試、試驗、計量的必備儀器。二、頻譜分析儀的組成及工作原理圖1所示為掃頻調諧超外差頻譜分析儀組成框圖。
  • 使用混合信號示波器驗證測量混合信號電路
    BGA等特殊封裝形式使得很多信號無法測量,可編程器件的使用使得很多關鍵信號沒有在管腳處引出。混合信號示波器可全方位捕獲模擬和混合信號多達18路或20路,判知異常信號和其它多路數位訊號或模擬信號有沒有關係。 像素高,一次成像,不僅可記下全景,而且可以對局部細節進行放大而不失真。
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    5、BGA等特殊封裝形式使得很多信號無法直接測量,可編程器件的使用使得很多關鍵信號沒有在管腳處引出。安捷倫近年來一直致力於混合電路測試技術的研究,從而開發了混合信號示波器,該儀器與專業數位相機的功能類似:1、廣角鏡頭能捕獲全方位的景色,拍下突發事件時,也清楚地記錄下周圍人物和環境。
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    概覽 PXIe-5668R矢量信號分析儀(VSA)提供的帶寬為765 MHz,具有一流的測量性能和測量速度。這款高性能微波信號分析儀可以滿足各種應用的嚴苛需求,比如無線通信、射頻集成電路(RFIC)特性化、無線電探測和定位(RADAR)測試以及頻譜監測/信號情報等。 如圖1所示,PXIe-5668R將高射頻測量性能、高測量速度和高靈活性獨一無二地集於一身。
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    有 的放大 器是用二次和三次諧波失真,另外一些用總諧波失真(THD)或總諧波失真加噪聲(THD+N),還 有的用兩個單一頻率互調失真(IMD)和三階互調失真,能否請你解釋一下?諧波失真的測量可以根據頻譜分析儀的輸出頻譜,觀察二次、三次、四次…等諧波相對 基波信號的幅值來完成。諧波失真通常表示成一個比率,其單位為%,ppm,dB 或dBC。例 如00015%的失真相當於15 ppm 或-965 dBC。單位 dBC僅僅表示諧波電平比「載波 」頻率(即基波)低多少 dB。諧波失真可以用每一個分量來分別表示(通常僅僅用二次和三次諧波)。
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    14 千兆赫頻率 RF信號分析儀具有業界領先的性能,但它不僅產量少,而且體積笨重、價格昂貴、運行緩慢。NI PXIe-5665是一款模塊化RF矢量信號分析儀,包括數位化儀,下變頻器以及合成器。 低頻帶與高頻帶架構 NI PXIe-5665是一款模塊化RF矢量信號分析儀,包括NI PXIe-5622數位化儀, NI PXIe-5605寬帶RF下變頻器模塊,以及NI PXIe-5653合成器。