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信号链基础知识#69:谨慎增加音频处理系统的THD:

  • 对于为获得更高音频系统保真度而努力的您,我们给您介绍一种新的概念。许多系统,特别是应用到家庭影院/迷你小型乐队市场的一些系统,都谨慎地给输出信号增加失真。尽管这样做看似不符合我们的常识,但设计人员考虑
  • 关键字: THD  69  信号链  基础知识    

谨慎增加音频处理系统的 THD:如何操作,为什么?

  • 对于为获得更高音频系统保真度而努力的您,我们给您介绍一种新的概念。许多系统,特别是应用到家庭影院/迷你小型乐队市场的一些系统,都谨慎地给输出信号增加失真。尽管这样做看似不符合我们的常识,但设计人员考虑这
  • 关键字: 如何  操作  为什么  THD  理系  增加  音频  处理  谨慎  

有源功率的PF与THD的关系

  • 谐波含量的丰富程度用谐波总量来衡量,或用总谐波畸变THD来表示。总谐波畸变的定义(以百分数来表示)为:...
  • 关键字: 有源功率  PF  THD  

电源放大器总谐波失真+噪声(THD+N)的特性分析

  • 自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而
  • 关键字: THD  特性  分析  噪声  失真  放大器  谐波  电源  

LED电源总谐波失真(THD)分析及对策

  • 1.总谐波失真 THD 与功率因数 PF 的关系市面上很多的 LED 驱动电源,其输入电路采用简单的桥式整流器和电解电容器的整流 滤波电路,见图 1.
    图1该电路只有在输入交流电压的峰值附近,整流二极管才出现导通,因此其
  • 关键字: LED  THD  电源  总谐波失真    

LED驱动电源总谐波失真(THD)分析及对策

  • 1.总谐波失真 THD 与功率因数 PF 的关系市面上很多的 LED 驱动电源,其输入电路采用简单的桥式整流器和电解电容器的整流 滤波电路,见图 1. 图1该电路只有在输入交流电压的峰值附近,整流二极管才出现导通,因此其导
  • 关键字: THD  分析  对策  失真  谐波  驱动  电源  LED  

电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性分析及优化建议

  • 自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而
  • 关键字: 特性  分析  优化  建议  THD  噪声  放大器  谐波  失真  电源  

低功率LED照明趋势

  • 摘要:首先介绍了低功率LED驱动器应用的趋势和挑战。虽然不同类型的LED灯有所差异,但不同类型灯使用的LED驱动器仅有少许不同的要求。通常,基本要求是类似的:BOM少、PCB外形尺寸小,要求具有高效率、高PF和低THD。飞兆的解决方案包括AC-DC非隔离PFC降压拓扑或单级PFC初级端调节离线拓扑,能够减少对多个供应商和技术需求。
  • 关键字: LED  THD  驱动器  201206  

基于SEPIC变换器的功率因数校正电路的参数设计与分析

  • 1. 引言由于电力电子装置的应用日益广泛,使得谐波污染问题引起人们越来越多的关注。电力电子技术的进步,使...
  • 关键字: SEPIC  THD  功率因数校正  

用一个混合信号THD分析仪来测量电力线失真

  • 关键字:混合信号 THD分析仪 电力线失真由于压缩器的特性和其他电感负载,监控电源线的失真就变得十分重要了。对于像风能或者太阳能这样可选折的能源,一个失真的60-Hz的正弦波是可能出现的。您可以使用混合信号THD
  • 关键字: THD  混合信号  分析仪  测量    

电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)的特性分析

  •   自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。
  • 关键字: THD  特性  分析  噪声  失真  放大器  谐波  电源  

临界导电交错模式PFC控制R2A20112原理及应用

  •   1 引言   对于高于25 W照明产品和高于75 W具有开关电源的电子设备功率因数校正(PFC)已成为一项强制性要求。PFC有多种分类方法,根据PFC升压变换器电感器电流流动方式,主要分为连续导电模式(CCM)和临界导电模式。CCM-PFC可实现高达0.995的功率因数和低于5%的总电流谐波失真(THD),但电路拓扑复杂,成本较高,而临界导电模式亦称转换模式(TM),其优点是电路拓扑简单,但不能达到超低THD,而且电磁干扰(EMI)较大。Re-nesas公司最近推出的R2A20112单片IC,是一款
  • 关键字: 开关电源  PFC  THD  CCM  

PFC预调节器加速启动

  •   通常,我们会利用一个低电压环路(参见图 2)对功率因数校正 (PFC) 预调节器升压转换器进行补偿,以降低输入电流总谐波失真 (THD)。在大多数应用中,PFC 预调节器的小信号电压环路的设计以低于十七分之一的线频率进行电压交叉 (cross over)。在一个线频率为 60-Hz 的离线转换器中,电压环路以低于 10Hz 的频率进行电压交叉。图 3 显示了线频率为 60-Hz 的 PFC 预调节器离线工作时,其典型的电压环路频率响应情况。      图 2 电压环路控制结构图   
  • 关键字: PFC  THD  转换器  模拟IC  

带极低THD的过渡模式PFC控制器L6562

  • 继L6560和L6561之后,ST公司不久前又推出了一种性能改进的低成本经济型功率
  • 关键字: 控制器  L6562  PFC  模式  过渡  THD  
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