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噪声 文章 进入噪声技术社区

通过激励板外传感器和负载实现噪声抑制

  •   在分布式系统中,模拟信号在传感器或负载间来回远程传输。 由于信号要传输很长的距离,因此,噪声抑制能力成为一个重要考虑因素: 噪声会耦合进信号中,结果使数据遭到破坏,由此产生不良影响。 为了有效保护此类系统,我们必须了解预期噪声的量级和性质。 这样有助于明确需要采取的保护措施,以便抵消或者至少减少环境干扰水平。   噪声源或干扰源一般有两种,取决于其耦合进主信号的方式: 共模噪声和差模噪声(图1)。   二者中危害较小的共模噪声会同时耦合到系统GND信号和激励信号中,这主要是由电缆与真实GND间
  • 关键字: GND  传感器  DAC  放大器  噪声  

噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标

  •   摘要:很长时间以来人们一直在使用NSD定义转换器的噪声,但对于许多系统设计人员而言,以它作为新型高速ADC的主要技术规格可能还是比较陌生的。 对于一些在选择高速ADC时专注于其他技术规格的工程师来说,NSD也可能是一个完全陌生的概念。   在过去数十年里,虽然过程很缓慢,但是至关重要的高速模数转换器(ADC)性能指标已经发生了变化。 其主要原因是信号采集系统的带宽要求一直在不断增长且永无止境,另外ADC性能的衡量方式也发生了变化。   上世纪80年代,ADC性能好坏的判断主要依据于其直流规格,例如
  • 关键字: SNR  ADC  NSD  噪声  FFT  201503  

谐波及无功电流检测方法对比分析

  •   0 引言   APF补偿电流的检测不同于电力系统中的谐波测量。它不须分解出各次谐波分量,而只须检测出除基波和有功电流之外的总的高次谐波和无功畸变电流。难点在于准确、实时地检测出电网中瞬态变化的畸变电流,为有源电力滤波器控制系统进行精确补偿提供电流参考,这是决定APF性能的关键。目前文献已报道运行的三相APF中所使用的几种谐波电流检测方法,除了各自存在的难以克服的缺陷外,共同存在的问题是,由于是开环检测系统,故对元件参数和系统的工作状况变化依赖性都比较大,且都易受电网电压畸变的影响。对单相电路的谐波和
  • 关键字: 谐波  APF  噪声  

浅谈微控制器/模拟应用中电源、接地和噪声的管理

  •   除了微控制器,微控制器应用经常包括低电平传感器信号和适当的电源驱动电路,需要小心设计电源和接地。本文将讨论噪声源和噪声的传播路径。我们将涉及良好布局习惯背后的理论及其对噪声的影响。我们也将讨论隔离和限制噪声元件的适当的选择和布局方法。图1是本文中讨论时使用的系统方框图。这个系统的功能是采集重量并在LED阵列和笔记本电脑上显示结果。在需要时,可利用风扇控制器对电路板降温。这个设计实例包括了模拟和数字两部分。这种设计的难点之一是如何将这两个部分隔离开来。先看一下该设计的模拟部分,模拟输入信号进入电路实现称
  • 关键字: 微控制器  电源  接地  噪声   

如何“消灭”ADC噪声

  • 一、 噪声通过的方式   数据转换器已成为连接模拟与数字世界的重要桥梁,也是工业领域中不可或缺的重要构成。继2011年全球经济复苏以来,不断扩张的工业电子市场给广大工程师带来新的设计机会。同时,工程师也逐渐意识到数据转换器的优劣已成为工业设备高性能表现的决定因素。   当工程师考虑ADC中的噪声时,可将ADC大致视为混频器。如果有噪声从任一入口进入ADC,就会在输出数据的FFT中表现出来。现在来看一看图1的修改版本。   图1显示了噪声入口,包括电源输入、模拟输入和时钟。然而,其中还有一些遗漏了的入
  • 关键字: 数据转换  ADC  噪声  

IC时钟分配系统中的PLL

  • 相位噪声源:   振荡器的单边带相位噪声主要特性通常如图5所示,该相位噪声(单位:dBc/Hz)在对数尺度上被绘制成偏移频率f0的函数。   实际曲线近似由一系列区间构成,每一区间的斜率为1/fx,其中X=0表示白相位噪声区间,即此时曲线斜率为0dB/decade。当X=1时,相位噪声区间则称为闪烁相位噪声,其斜率为-20dB/decade。依此类推,其它区间则对应更大的X值。X值越大的区间与载波频率越接近。   图6所示为PLL时钟发生器中相位噪声的曲线图。需要注意的是,本图与前述图5中所示的
  • 关键字: IC时钟  PLL  噪声  振荡器  相位抖动  

IC时钟分配系统中的锁相环

  •   我们在本系列文章的前一部分[链接]已经讨论了锁相环(PLL)的应用以及在时钟分配系统中,PLL相对于传统振荡器的优势。接下来我们将会阐述基于PLL的时钟分配系统的重要参数,这些参数都是设计时必须考虑的。例如,在实践过程中,时钟的准确时序对所有分配系统而言都非常重要。如果时钟位置偏差范围大,则可能会导致系统发生故障。时域中的这些偏差被称为“抖动”。此外,抖动又分多个类别,譬如周期性抖动、周期间抖动、RMS抖动、长期抖动以及相位抖动。在本章节,我们将重点阐述“相位抖动&
  • 关键字: IC时钟  PLL  噪声  振荡器  相位抖动  

抑制同步开关噪声的超带宽电磁带隙结构的研究

  • 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
  • 关键字: 同步开关  噪声  超带宽  电磁带隙结构  EBG  

变速箱噪声的频谱分析与故障诊断

  • 0引言变速箱的变速、储能、增加扭矩等作用,使它成为动力机械中应用十分广泛的通用部件之一。它...
  • 关键字: 变速箱  噪声  频谱分析  故障诊断  

行业人士浅析在开关电源设计中噪声的降低方法

  • 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声...
  • 关键字: 开关电源  噪声  降低  

鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/噪声上的应用

  • 如今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等,供电电压越小,对电压的波动要求也就越高。对于这类电压较低的直流电源的电压测试简称电源纹波/噪声测试。通常的纹波要求是+/-5%,有的甚至要求+/-2%。
  • 关键字: 鼎阳  示波器  纹波/噪声  电源噪声  SDS2000  

【经验总结】如何降低开关电源的噪声

  • 电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受...
  • 关键字: 开关电源  噪声  

放大器的噪声

  • 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 ...
  • 关键字: 放大器  噪声  

不可不知的运算放大器的噪声

  • 1 为何最近又强调低噪声放大问题?  低噪声放大的部分问题与信噪比(SNR)有关。  2 我们谈论的噪声究竟 ...
  • 关键字: 运算放大器  噪声  

噪声滤片状铁氧体磁珠

  • 这次要为大家介绍的是具有代表性的噪声对策元件。首先是片状铁氧体磁珠,这是一种将铁氧体磁珠电感器加工成SM ...
  • 关键字: 噪声  滤片状  铁氧体  磁珠  
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噪声介绍

噪声,是给听到它的人和自然界带来烦恼的、不受欢迎的声音。影响人们工作学习休息的声音都称为噪声。对噪声的感受因各人的感觉、习惯等而不同,因此噪声有时是一个主观的感受。一般来说人们将影响人的交谈或思考的环境声音称为噪声。 目录 1 概述 2 城市环境噪声的来源 3 噪声控制基本途径 4 噪声对人的危害 5 噪声的利用 6 电路的噪声 噪声-概述 一般人们用分贝( [ 查看详细 ]

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