谐波失真
三次谐波与失真度
[编辑本段]谐波失真简介谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。
放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论上此数值越小,失真度越低。
由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波),致使输出波形走样。
这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
[编辑本段]谐波失真解析总谐波失真指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。
谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,我们用新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。
例如,一个放大器在输出10V的1000Hz时又加上Lv的2000Hz,这时就有1 0%的二次谐波失真。
所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。
一般说来,10 00Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
但总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会于1974年规定,总谐波失真必须在20~20000Hz的全音频范围内测出,而且放大器的最大功率必须在负载为8欧扬声器、总谐波失真小于1%条件下测定。
国际电工委员会规定的总谐波失真的最低要求为:前级放大器为0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但实际上都可做到0.1%以下:FM立体声调谐器小于等于1.5%,实际上可做到0.5%以下;激光唱机更可做到0.01%以下。
由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。
实际的音乐信号是各种速率不同的复合波,其中包括速率转换、瞬态响应等动态指标。
故高质量的放大器有时还注明互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。
(l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的125Hz与lkHz的简谐信号合成波,按4:1的幅值输入到被测量的放大器中,从额定负载上测出互调失真系数。
(2)瞬态失真(TIM):将方波信号输入到放大器后,其输出波形包络的保持能力来表达。
谐波失真文档
谐波失真一、什么是谐波失真谐波失真是指音频信号在传输或放大过程中,其波形发生扭曲,出现了非线性失真的现象。
通常情况下,音频信号应该是输入与输出波形一致的,但由于电子设备的非线性特性,输出信号会发生形状变化,导致谐波成分增多,从而引起谐波失真。
二、谐波的定义和分类谐波是指波形发生规律性重复的周期性波动。
在音频领域,谐波的频率是原始音频信号频率的整数倍。
具体而言,第一个谐波频率是原始信号频率的两倍,第二个谐波频率是原始信号频率的三倍,以此类推。
谐波失真可以分为以下几类:1. 第一次谐波失真第一次谐波失真,也称为基波失真,发生在频率为原始信号频率两倍的情况下。
当音频信号经过非线性设备传输或放大时,基波会变形,波形不再是一个简单的正弦波,而在频谱上出现更多的谐波成分。
2. 第二次谐波失真第二次谐波失真是指谐波频率为原始信号频率的三倍的情况。
与第一次谐波失真类似,第二次谐波失真会进一步扭曲波形,增加了更多的谐波成分。
3. 高次谐波失真高次谐波失真是指谐波频率为原始信号频率的四倍及以上的情况。
随着谐波次数的增加,失真的程度也会增加,音频信号的波形会越来越扭曲。
三、谐波失真的产生原因谐波失真的产生主要是因为电子设备的非线性特性。
在理想情况下,电子设备应该按照输入信号的线性关系来处理信号。
然而,实际电子设备往往具有非线性的电流-电压特性,导致输出信号与输入信号之间的关系无法完全线性。
具体而言,如放大器等设备的电子元件(如晶体管)在饱和或截止区工作时,其电流-电压特性发生非线性变化,这就导致了谐波失真的出现。
此外,不正确的电源供应、设备老化、温度变化等因素也可能导致谐波失真的增加。
四、谐波失真的影响谐波失真对音频质量产生了不利的影响,会使音频信号变得扭曲,失真程度越高,音质越差。
谐波失真还会导致原始音频信号与输出信号之间的频率和相位关系发生变化,使得音乐和语音的听感变得不自然。
对于音乐制作和音响设备而言,谐波失真会降低音频系统的音质,影响音乐的细节表现和动态范围。
总谐波失真曲线
总谐波失真曲线
总谐波失真曲线是用来描述电力系统中谐波失真程度的曲线。
在电力系统中,非线性负载可能会引起电压和电流的谐波失真,而总谐波失真曲线则是用来表示系统中谐波含量的变化情况。
总谐波失真曲线通常是以频率为横坐标,以谐波含量为纵坐标进行绘制的曲线图。
通过观察总谐波失真曲线,可以了解系统中不同频率的谐波含量,从而评估系统的谐波失真程度。
一般来说,总谐波失真曲线的峰值越高,系统中的谐波含量就越大,谐波失真程度也就越严重。
电力系统工程师通常会利用总谐波失真曲线来分析系统中的谐波问题,并采取相应的措施来减小谐波对系统的影响,保证系统的正常运行。
音频功放失真及常见改善方法
音频功放失真及常见改善方法无论是电失真还是声失真,按失真的性质来分,主要有频率失真和非线性失真两种。
引起信号各频率分量间幅度和相位的关系变化,仅出现波形失真,不增加新的频率成分,属于线性失真。
谐波失真(THD)、互调失真(IMD)等可产生新的频率成分,或各频率分量的调制产物,这些多余产物与原信号极不和谐,引起声音畸变,粗糙刺耳,这些失真属于非线性失真。
1.谐波失真谐波失真是由功放中的非线性元器件引起的一种失真。
这种失真使音频信号产生许多新的谐波成分,叠加在原信号上,形成了波形失真的信号。
将各谐波引起的失真叠加起来,就是总谐波失真度,其值常用输出信号中的所有谐波均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。
在这里,基波信号就是输入信号,所有谐波信号为由非线性失真引入的各次谐波信号。
显然,该百分数越小,谐波失真越小,电路性能越好。
目前,Hi-Fi功放的谐波失真一般控制在0.05%以下,许多优质功放的谐波失真已小于0.01%,而专业级音频功放的谐波失真度一般控制在0.03%以下。
事实上,当总谐波失真度小于0.1%时,人耳就很难分辨了。
另需说明的是,对于一台指定的音频功放而言,例如,某音频功放的总谐波失真指标表示为THD<0.009%(1W)。
初看起来,似乎总谐波失真很小,但它只是在输出功率为1W时的总谐波失真,这与在有关标准要求的测量条件下所得的总谐波失真值是不同的。
所以,在标明音频功放的总谐波失真指标时,一般都会注明测量条件。
众所周知,人的听觉系统是极其复杂的,有时谐波失真小的功放不如谐波失真大的耐听,这种现象的原因是多方面的。
其中,与各次谐波成分对音质的影响程度不同有直接关系。
尽管石机与胆机的稳态测试数据相同,但人们总觉得胆机的低音醇厚激荡、中音明亮圆润、高音纤细清澈,极为耐听;石机则低频强劲有力,中高频通透明亮,但高频发毛,声音生硬,音色偏冷。
经频谱分析发现,石机含有大量的奇次谐波,奇次谐波给人耳造成刺耳难听的感觉;胆机则含有丰富的偶次谐波,而人耳对偶次谐波不敏感。
总谐波失真(THD)
总谐波失真百科名片总谐波失真总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。
谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,它通常用百分数来表示。
所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。
一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
但总谐波失真与频率有关,必须在20-20000Hz的全音频范围内测出。
目录[隐藏]总谐波失真简介总谐波失真解析总谐波失真分类从放大器失真谈总谐波失真THD的其它定义[编辑本段]总谐波失真简介总谐波失真表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。
一般来说,总谐波失真在1000赫兹附近最小,所以大部分功放表明总谐波失真是用1000赫兹信号做测试,但有些更严格的厂家也提供2 0-20000赫兹范围内的总谐波失真数据。
总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。
这个总谐波失真的数值越小,音色就更加纯净。
一般产品的总谐波失真都小于1%@1kHz,但这个数值越小,表明产品的品质越高。
[编辑本段]总谐波失真解析在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何为谐波失真。
谐波失真是指音箱在工作过程中,由于会产生谐振现象而导致音箱重放声音时出现失真。
尽管音箱中只有基频信号才是声音的原始信号,但由于不可避免地会出现谐振现象(在原始声波的基础上生成二次、三次甚至多次谐波),这样在声音信号中不再只有基频信号,而是还包括由谐波及其倍频成分,这些倍频信号将导致音箱放音时产生失真。
对于普通音箱允许一定谐波信号成分存在,但必须是以对声音基频信号输出不产生大的影响为前提条件。
而总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。
谐波失真
介绍
周期信号分析 一个周期信号可以通过傅里叶变换分解为直流分量c0和不同频率的正弦信号的线性叠加: 其中,cm表示m次谐波的幅值,其角频率为mω,初始相位为φm,其有效值为cm/√2。 当m=1时,为基波分量的表达式,其角频率为ω,初始相位为φ1,其方均根值c1/√2称为基波有效值。 ω/2π为基波分量的频率,称为基波频率,基波分量的频率等于交流信号的频率。而m次谐波的频率为基波 频率的整数倍(m倍)。 1、电力领域 在电力领域,各次谐波的方均根值与基波方均根值的比例称为该次谐波的谐波含量。所有谐波的方均根值的 方和根与基波方均根值的比例称为总谐波失真。通常说的谐波失真等同于总谐波失真。 2、音频领域 总谐波失真指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波 成份。
相关知识
电力行业
变频驱动器VFD(variable frequency drive)在关键电机的调速和优化功率消耗方面具有许多优点,但是 也很容易造成相邻配电系统的谐波失真。配电系统能够吸收部分失真,但是当VFD直接连接在发电机驱动的电路 上时,产生的干扰也可能会影响操作的可靠性。
通常,水处理厂配备有VFD、臭氧发生器以及其它可以造成谐波失真的负载。多数的工厂里也配置了紧急备 用发电机,以备外部电源停止或非正常时为重要设备供电。而工厂的操作人员一直担心,在应急操作时间延长的 情况下,发电机可能发生故障。为了确定故障的程度,操作人员编辑谐波测量结果,比较正常使用和使用备用发 电机时的失真程度,并根据测得的数据通过工程分析来评估谐波抑制技术。
分类
由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。实际的音乐信号是各种速率不同的 复合波,其中包括速率转换、瞬态响应等动态指标。故高质量的放大器有时还注明互调失真、瞬态失真、瞬态互 调失真等参数。
有源医疗器械谐波失真不用测试的原因
有源医疗器械谐波失真是指在使用多个电气医疗器械时,由于相互干扰产生的信号失真现象。
这种谐波失真可能会对患者的身体造成不良影响,因此对有源医疗器械的谐波失真进行测试是十分重要的。
然而,有一些特殊情况下,对有源医疗器械谐波失真的测试不需要进行,主要有以下几个原因:1. 产品规格要求在一些情况下,有源医疗器械的制造商已经在产品规格中明确规定了谐波失真的测试标准和要求,只要产品符合这些标准和要求,就不需要再次进行测试。
2. 临床实际需求有些有源医疗器械在使用过程中,对谐波失真的要求并不严格,因此可以根据临床实际需求来确定是否进行测试。
如果在实际使用中对谐波失真的要求不高,那么可以不必进行测试。
3. 备案审核要求在一些国家或地区,对有源医疗器械的谐波失真测试并没有强制性要求,只需要在备案审核时提交相关技术文件即可,因此可以不需要进行测试。
4. 成本考虑有源医疗器械谐波失真的测试可能需要投入大量的人力、物力和财力,如果产品本身并不需要进行测试,那么可以避免不必要的成本支出。
5. 其他因素除了以上几点原因外,还有一些其他因素可能会影响是否需要对有源医疗器械的谐波失真进行测试,比如市场需求、竞争对手情况等。
针对这些因素,制造商可以根据实际情况来确定是否需要进行测试。
对于有源医疗器械谐波失真的测试并非一定需要进行,可以根据产品规格要求、临床实际需求、备案审核要求、成本考虑和其他因素来综合考虑是否进行测试。
在制造商确定不需要进行测试时,也应该充分明确产品性能和安全标准,以确保产品符合相关法规和标准,并确保患者的安全。
在确定不需要进行有源医疗器械谐波失真测试时,制造商仍然需要采取一系列措施,以确保产品的性能和安全标准。
他们需要对产品的设计和制造过程进行严格的监控和控制,确保产品本身能够尽可能地减小谐波失真的可能性。
制造商需要制定相关的技术文件和标准,明确产品的谐波失真情况,并且在产品说明书或者其他相关文件中充分告知用户使用要求和注意事项。
耳机的总谐波失真评估方法
耳机的总谐波失真评估方法随着音乐、游戏等娱乐产业的发展,耳机成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,耳机的声音质量直接影响着用户的听觉体验。
而其中一个重要的指标就是总谐波失真。
本文将介绍耳机总谐波失真的评估方法,帮助读者更好地了解耳机的声音质量。
一、什么是总谐波失真总谐波失真指的是在输出声音信号中存在的非原始信号频率的倍数。
它由时域波形和频域谐波成分两个方面组成。
总谐波失真的存在会导致音频失真、音色不真实以及噪音增加等问题,降低了音质的真实度和听感。
二、谱分析法评估总谐波失真谱分析法是评估耳机总谐波失真的一种常用方法。
它通过将耳机输出的信号进行频谱分析,得到频谱图来评估总谐波失真的程度。
以下是具体的评估步骤:1. 选择一段具有代表性的音频信号,如纯音频、音乐、人声等。
2. 连接耳机至专业音频测试设备,确保信号的准确传输。
3. 使用音频测试软件,将耳机输出的音频信号进行频谱分析。
4. 观察频谱图中的谐波成分。
谐波成分越多,代表总谐波失真越高。
谱分析法的优点是能够快速直观地评估耳机的总谐波失真程度。
然而,它无法提供具体的谐波失真数值,只能作为一种定性评估方法。
三、信号发生器法评估总谐波失真信号发生器法是一种精确评估耳机总谐波失真的方法。
以下是具体的评估步骤:1. 连接信号发生器至耳机输入端,设置需要评估的频率和振幅。
2. 在信号发生器输出的信号通过耳机后,将耳机输出的信号连接至频谱分析仪或示波器中。
3. 通过频谱分析仪或示波器,观察并记录耳机输出信号中的谐波成分。
4. 根据谐波成分的波形和振幅,计算总谐波失真的百分比。
信号发生器法的优点是可以精确计算耳机的总谐波失真百分比。
然而,该方法需要专业的测试设备和技术,更适用于生产厂商和专业评测机构。
四、模拟人耳法评估总谐波失真模拟人耳法是一种直接评估耳机总谐波失真的方法。
它使用人耳进行听感测试,通过听感评价来判断耳机的总谐波失真程度。
以下是具体的评估步骤:1. 选择一组模拟人耳或一组熟悉听感评价的听众。
运放 总谐波失真
运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,常用于放大和处 理电信号。总谐波失真是指输出信号中存在的各阶谐波成分的失真。
运放的理想状态是线性放大器,即输入信号经过放大后输出信号与输入信号成比例。然而 ,在实际应用中,由于运放内部的非线性特性和外部电路的影响,输出信号会出现失真。
为了减小总谐波失真,可以采取以下措施: 1. 选择质量好的运放器件,具有较低的非线性失真特性。 2. 优化外部电路设计,减少对运放的非线性影响。 3. 使用负反馈技术,通过引入反馈电路来抑制非线性失真。 4. 注意信号输入的幅度和频率范围,避免超过运放的线性范围。
运放 总谐波失真
总之,总谐波失真是运放输出信号中存在的各阶谐波成分的失真,通过选择合适的器件、 优化电路设计和采取适当的措施,可以减小总谐波失真,提高运放的性能和信号质量。
总谐波失真是一种常见的失真类型,它是由于运放的非线性特性导致的。当输入信号经过 放大后,输出信号中会出现各阶谐波成分,这些谐波成分会扭曲原始信号的波形,导致失真。
运放 总谐波失真
总谐波失真通常用总谐波失真系数(Total Harmonic Distortion,简称THD)来衡量。 THD表示输出望THD尽 可能小,以保持输出信号的准确性和高保真度。
电气系统中问题谐波失真的常见原因、意义及解决办法
谐波电流对配电系统及其馈电的设施具有明显影响。
在规划系统扩建或改造时必须考虑它们的影响。
此外,确定非线性负载的规模和位置也是所有维护、故障排除和修理计划的重要组成部分之一。
现代电力系统中的谐波问题谐波是指正常电流波形的一种失真,一般是由非线性负载发射的。
开关模式电源(SMPS)、调速电机及驱动、复印机、个人电脑、激光打印机、传真机、电池充电器以及UPS 等都属于非线性负载。
单相非线性负载在现代办公大楼中较为常见,而三相非线性负载则普遍存在于工厂和工业车间里。
多数配电系统上的大部分非线性电力负载来自SMPS设备。
比如,所有计算机系统使用SMPS把市电交流电压转换为供内部电子设备使用的稳定低压直流电。
这些非线性电源会产生高振幅短脉冲电流,造成电流和电压波形严重失真——谐波失真,一般按总谐波失真(THD)衡量。
该失真向后传播回到电源系统,将影响连接在同一电源上的其他设备。
多数电力系统可以容忍一定程度的谐波电流,但当谐波在总负载中所占比例较为明显时就会出现问题。
随着这些频率较高的电流流经电力系统,它们会造成通信错误、过热和硬件受损,比如:配电设备、电缆、变压器、备用发电机等过热谐波阻抗造成的高电压和环流发热并浪费电能的高中性线电流因电压失真严重导致设备故障增大了连接设备中的内部能耗,造成元器件失效并缩短使用寿命支路断路器伪跳闸计量错误配线和配电系统失火发电机失效高振幅系数及有关问题降低系统功率因数,导致可用功率减小(kW对kVA)和每月电费处罚谐波技术概览谐波是频率达基频整数倍的电流或电压。
如果基频为60Hz,那么第2谐波为120 Hz,第3谐波为180 Hz等(见图1)。
当谐波频率占主导时,配电盘和变压器会与高频谐波产生的磁场形成机械共振。
发生这种情况时,配电盘或变压器会振动并针对不同谐波频率发出蜂鸣声。
第3到第25谐波频率是配电系统中最为常见的频率范围。
图1 电流波形的谐波失真所有周期波都会随各种频率的正弦波产生。
总谐波失真(THD)
总谐波失真百科名片总谐波失真总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。
谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,它通常用百分数来表示。
所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。
一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
但总谐波失真与频率有关,必须在20-20000Hz的全音频范围内测出。
目录[隐藏]总谐波失真简介总谐波失真解析总谐波失真分类从放大器失真谈总谐波失真THD的其它定义[编辑本段]总谐波失真简介总谐波失真表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。
一般来说,总谐波失真在1000赫兹附近最小,所以大部分功放表明总谐波失真是用1000赫兹信号做测试,但有些更严格的厂家也提供2 0-20000赫兹范围内的总谐波失真数据。
总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。
这个总谐波失真的数值越小,音色就更加纯净。
一般产品的总谐波失真都小于1%@1kHz,但这个数值越小,表明产品的品质越高。
[编辑本段]总谐波失真解析在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何为谐波失真。
谐波失真是指音箱在工作过程中,由于会产生谐振现象而导致音箱重放声音时出现失真。
尽管音箱中只有基频信号才是声音的原始信号,但由于不可避免地会出现谐振现象(在原始声波的基础上生成二次、三次甚至多次谐波),这样在声音信号中不再只有基频信号,而是还包括由谐波及其倍频成分,这些倍频信号将导致音箱放音时产生失真。
对于普通音箱允许一定谐波信号成分存在,但必须是以对声音基频信号输出不产生大的影响为前提条件。
而总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。
npn管子失真类型
npn管子失真类型标题:NP-N管子失真:我眼中的音乐世界第一段:介绍失真的背景和重要性NP-N管子是音响设备中的重要组成部分,它负责放大音频信号并输出给音箱。
然而,由于管子本身的特性以及其他因素的影响,会导致音频信号在放大过程中出现失真。
失真是音响设备中最常见的问题之一,它会影响音乐的质量和听感体验。
本文将从我个人的视角出发,探讨NP-N管子失真的类型以及对音乐世界的影响。
第二段:失真类型的分类和特点NP-N管子失真主要分为三种类型:谐波失真、交调失真和互调失真。
谐波失真是指输出信号中包含与输入信号频率成整数倍关系的谐波成分。
交调失真是指输入信号中的两个或多个频率之间产生的非线性干扰。
互调失真是指两个或多个频率信号相互作用导致的失真现象。
这些失真类型在音乐播放过程中会产生不同的影响,使得音乐的细节、动态范围和声音的真实感受都受到了影响。
第三段:谐波失真的影响谐波失真会使音乐的音色发生变化,使得原本清澈明亮的声音变得沉闷或尖锐。
在高频部分,谐波失真会使音乐变得尖锐刺耳;而在低频部分,谐波失真会使音乐变得模糊不清。
这种失真会降低音乐的品质,使得听众难以享受到真正优质的音乐体验。
第四段:交调失真的影响交调失真会导致音乐中不同频率之间产生新的频率成分,使得音乐变得混乱而杂乱无章。
它会使得音乐中的乐器声音相互干扰,无法清晰地辨别各个乐器的声音。
这种失真会使得音乐失去层次感和空间感,使听众难以感受到音乐的纯粹和细腻。
第五段:互调失真的影响互调失真会使得音乐中的不同频率相互混合,产生新的频率成分。
这种失真会使得音乐的和声变得混乱,无法清晰地辨别不同音符和和弦的声音。
互调失真也会导致音乐的动态范围受限,使得音乐的表现力受到影响。
这种失真会使得音乐变得平淡无奇,缺少激情和张力。
第六段:对音乐世界的思考和期望NP-N管子失真虽然会对音乐的质量和听感产生影响,但是它也是音乐世界的一部分。
正如人生中的困难和挑战一样,失真也是音乐世界中的一种特色。
总谐波失真 Total Harmonic Distortion
1。而且电容的电压和电流并非同相位,所以不同的频率就对应着不同的相移,就不能满足条件
2。不满足条件1的失真,我们称做幅度失真(幅频失真),不满足条件2的失真,我们称为相位失真(相频失真)。
根据傅立叶分析的基本理论,任何一周期信号都可以分解为其直流分量,基波分量和个次谐波分量的加权。所谓谐波,就是频率为基波整数倍的余弦信号。若为基波的N倍,即称为N次谐波。可见,如果一个系统对不同频率分量的放大倍数不同,那么对不同的谐波分量将有不同的放大倍数。当一个信号通过系统之后,各谐波分量的幅度发生了改变,加权后将不能真实反应原信号。这样产生的失真,既为幅度失真。再者,从相位的角度来考虑,如果原信号的各次谐波通过这个系统,产生了不同的相移(表现在时域既为不同的延迟),则系统输出的各次谐波加权之后,也不能真实反应原信号,这样产生的失真,既为相位失真。这两种失真,仅仅是各次谐波的幅度、相位产生了变化,但系统并没有产生新的谐波频率,所以称为线性失真。降低线性失真的方法,可以展宽放大器的通频带,使其在工作频率内(如音频为20HZ-20KHZ)近似满足无失真传输条件。但是,受晶体管特性影响(如截止频率Ft)无限制展宽通频带是不可能的,而且在展宽通频带的同时,会带来其它弊端,尤其是会引入噪声。如热噪等,其都和频带宽度相关。前人实验表明,人耳对相频失真表现得不敏感,但人眼对相频特性及其敏感
总谐波失真简介
总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,它通常用百分数来表示。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。但总谐波失真与频率有关,必须在20-20000Hz的全音频范围内测出。
总谐波失真和谐波含有率的关系
总谐波失真和谐波含有率的关系
总谐波失真是指在信号传输过程中,信号中各谐波成分失真的总和。
而谐波含有率则是指信号中谐波成分所占的比例。
总谐波失真和谐波含有率之间存在一定的关系。
总谐波失真的大小与谐波含有率有直接的关系。
当谐波含有率较高时,信号中的谐波成分较多,因此总谐波失真也会相应增大。
相反,当谐波含有率较低时,信号中的谐波成分较少,总谐波失真也会相应减小。
谐波含有率的大小与信号的质量有密切的关系。
当谐波含有率较低时,信号的质量较好,失真较小,能够更准确地传递信息。
而当谐波含有率较高时,信号的质量较差,失真较大,会导致信息传递的不准确性。
总结起来,总谐波失真和谐波含有率之间存在一个正相关的关系。
谐波含有率越高,总谐波失真越大;谐波含有率越低,总谐波失真越小。
因此,我们在设计和传输信号时,应该尽量控制谐波含有率,以减小总谐波失真,提高信号的质量和准确性。
通过以上描述,我们可以清晰地了解到总谐波失真和谐波含有率之间的关系。
控制谐波含有率是减小总谐波失真的有效手段,对于保障信号传输的准确性和质量至关重要。
在实际应用中,我们应该根据具体需求和信号特性,合理地控制谐波含有率,以达到最佳的传
输效果。
总谐波失真
总谐波失真一、总谐波失真定义总谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。
放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论上此数值越小,失真度越低。
由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波),致使输出波形走样。
这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
二、总谐波失真计算关于THD的计算公式,不同标准的定义略有不同。
1、《GBT--17626.7-2008电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》中,对THD的定义如下:符号G表示谐波分量的有效值,它将按要求在表示电流时被I代替,在表示电压时被U代替,H的值在与限制有关的每一个标准中给出。
按照上述定义,THD 不包含间谐波,并且,有一固定的谐波上限。
2、《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对THD定义如下:上式中,Q为总有效值,Q1为基波有效值,可代表电压或电流,按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。
WP4000变频功率分析仪采用就是这种计算方法。
THD:不大于某特定阶数H的所有谐波分量有效值Gn与基波分量有效值G1比值的方和根;三、总谐波失真分类由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。
实际的音乐信号是各种速率不同的复合波,其中包括速率转换、瞬态响应等动态指标。
故高质量的放大器有时还注明互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。
(l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的125Hz与lkHz的简谐信号合成波,按4:1的幅值输入到被测量的放大器中,从额定负载上测出互调失真系数。
(2)瞬态失真(TIM):将方波信号输入到放大器后,其输出波形包络的保持能力来表达。
如放大器的转换速率不够,则方波信号即会产生变形,而产生瞬态失真。
耳机产品线性失真与谐波失真的分析与改进
耳机产品线性失真与谐波失真的分析与改进在现代社会中,耳机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,耳机产品中存在的线性失真和谐波失真问题给用户的听觉体验带来了不必要的干扰。
本文将对耳机产品的线性失真和谐波失真进行分析,并提出改进的方法。
1. 线性失真的原因与分析线性失真指的是耳机在放大信号时,输出信号与输入信号在幅度和相位上存在差异。
线性失真的主要原因有以下几点:a. 耳机驱动单元的非线性特性:耳机驱动单元是耳机中的核心部件,其非线性特性会导致信号的失真。
这种非线性特性主要表现在频率响应不平坦、相位失真等方面。
b. 电路的非线性特性:耳机电路中的放大器、滤波器等电路元件也可能存在非线性特性,导致信号失真。
例如,放大器在过载时会引起交叉调制等非线性效应。
c. 传导过程中的衰减与延迟:耳机的传导过程中会受到电线、接插件等因素的影响,造成信号的衰减与延迟,进而导致线性失真。
2. 谐波失真的原因与分析谐波失真是指耳机输出信号中出现频率为基频的整数倍倍频信号。
谐波失真的主要原因有以下几点:a. 各个频段之间的干扰:由于耳机驱动单元的特性,不同频段的信号之间可能产生交叉调制,导致谐波信号的产生。
b. 驱动单元的非线性特性:驱动单元的非线性特性会导致信号的频率倍增,从而产生谐波失真。
3. 线性失真与谐波失真的改进方法针对耳机产品中的线性失真和谐波失真问题,我们可以采取以下改进方法:a. 选择优质的驱动单元:选择具有较好线性特性的驱动单元,能够有效降低线性失真。
b. 优化电路设计:通过优化放大器、滤波器等电路的设计,减少非线性元件对信号的失真影响。
c. 使用高质量的传导材料:采用高质量的电线、接插件等传导材料,减少信号在传导过程中的衰减与延迟,降低线性失真。
d. 加强测试与检验:对生产过程中的耳机产品进行严格的测试与检验,确保产品的线性特性满足标准。
e. 采用数字信号处理技术:利用数字信号处理技术对输出信号进行实时调整和校正,降低线性失真和谐波失真。
放大器失真基本理论---总谐波失真(THD)]+H`;Ru9uv9T电脑技术
放大器失真基本理论---总谐波失真(THD)失真分为两类:1,线性失真。
2,非线性失真。
一,线性失真。
先讨论线性失真:从信号与系统的角度来考虑,所谓无失真传输,通过数学推导(有兴趣可以参考〈信号与系统〉教材)可以得到两个条件:1,系统对幅度谱的作用仅为加权作用。
2,系统对相位谱的延迟与频率成正比,既满足常数群时延特性。
这两个结论是基于傅立叶分析的基本理论而得到的。
如果它晦涩难懂,那么说简单一点,大家看到的拨特图(拨特图包括幅度谱和相位谱两部分),如果在其通频带范围内,幅度谱和相位谱都是一直线,那这个系统(放大器就是一个电系统)就满足无失真传输。
现实中,无失真传输仅仅限于两类系统,1,电阻网络。
2,匹配的高频传输线。
而所有的放大器,在理论上都不可能成为无失真传输系统。
放大器,如果忽略低频截止频率的影响(因为高频截止频率往往远远低频截止频率)为一低通滤波器。
如果不忽略低频截止频率影响(因为低频对音频来说很重要),则为一带通滤波器。
由于晶体管为一电阻电容的混合参数所构成的器件(如各种形式参数模型所反应),由于电容的容抗中含有频率参数,不同的频率对应于不同的容抗,所以放大器不可能做到对其通频带内的所有信号放大倍数为常数。
这样,也就不满足本段开始所述的条件1。
而且电容的电压和电流并非同相位,所以不同的频率就对应着不同的相移,就不能满足条件2。
不满足条件1的失真,我们称做幅度失真(幅频失真),不满足条件2的失真,我们称为相位失真(相频失真)。
根据傅立叶分析的基本理论,任何一周期信号都可以分解为其直流分量,基波分量和个次谐波分量的加权。
所谓谐波,就是频率为基波整数倍的余弦信号。
若为基波的N倍,即称为N次谐波。
可见,如果一个系统对不同频率分量的放大倍数不同,那么对不同的谐波分量将有不同的放大倍数。
当一个信号通过系统之后,各谐波分量的幅度发生了改变,加权后将不能真实反应原信号。
这样产生的失真,既为幅度失真。
再者,从相位的角度来考虑,如果原信号的各次谐波通过这个系统,产生了不同的相移(表现在时域既为不同的延迟),则系统输出的各次谐波加权之后,也不能真实反应原信号,这样产生的失真,既为相位失真。
pa333h总谐波失真不显示
pa333h总谐波失真不显示
pa333h总谐波失真是一种音频设备中常见的问题,它指的是输出信号中存在着频率是输入信号的3倍的谐波成分。
这种失真会对音质产生负面影响,使得声音听起来不清晰,不自然。
下面我将以人类的视角,用准确的中文描述这个问题,并尽量使文章流畅自然,希望读者能够感受到仿佛是真人在叙述。
当我们使用音频设备时,我们希望能够获得高质量、清晰的音频输出。
然而,在一些情况下,我们可能会遇到pa333h总谐波失真的问题。
这种失真会导致音频信号中出现频率是输入信号的3倍的谐波成分,从而使得声音听起来不太自然,甚至可能影响我们对音乐的欣赏。
造成pa333h总谐波失真的原因有很多,其中一个主要原因是音频设备中的电子元件出现了问题。
比如,放大器中的晶体管可能因为老化或者质量不好而产生谐波失真。
此外,使用不匹配的音频线缆或连接器也可能导致谐波失真的发生。
另外,音频设备的工作温度过高也可能引起谐波失真。
为了解决pa333h总谐波失真的问题,我们可以采取一些措施。
首先,我们可以选择质量好的音频设备,尽量避免使用低质量的元件。
其次,我们应该选择合适的音频线缆和连接器,确保其质量良好,能够传输清晰的音频信号。
此外,我们还需要注意音频设备的工作温度,避免过高的温度对设备造成损害。
总的来说,pa333h总谐波失真是音频设备中常见的问题,但我们可以通过选择质量好的设备、合适的连接器以及注意设备的工作温度来解决这个问题。
希望以上的描述能够帮助读者更好地理解pa333h 总谐波失真,并为解决这个问题提供一些参考。
THD总谐波失真
总谐波失真目录[隐藏]总谐波失真简介总谐波失真解析总谐波失真分类从放大器失真谈总谐波失真THD的其它定义Total Harmonic Distortion[编辑本段]总谐波失真简介总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。
谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,它通常用百分数来表示。
所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。
一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
但总谐波失真与频率有关,必须在20-20000Hz的全音频范围内测出。
总谐波失真表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。
一般来说,总谐波失真在1000赫兹附近最小,所以大部分功放表明总谐波失真是用1000赫兹信号做测试,但有些更严格的厂家也提供20-20000赫兹范围内的总谐波失真数据。
总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。
这个总谐波失真的数值越小,音色就更加纯净。
一般产品的总谐波失真都小于1%@1kHz,但这个数值越小,表明产品的品质越高。
[编辑本段]总谐波失真解析在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何为谐波失真。
谐波失真是指音箱在工作过程中,由于会产生谐振现象而导致音箱重放声音时出现失真。
尽管音箱中只有基频信号才是声音的原始信号,但由于不可避免地会出现谐振现象(在原始声波的基础上生成二次、三次甚至多次谐波),这样在声音信号中不再只有基频信号,而是还包括由谐波及其倍频成分,这些倍频信号将导致音箱放音时产生失真。
对于普通音箱允许一定谐波信号成分存在,但必须是以对声音基频信号输出不产生大的影响为前提条件。
而总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。
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谐波失真是指输出信号比输入信号多出的谐波成分。
谐波失真是系统不是完全线性造成的。
所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。
总谐波失真与频率有关。
一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
目录1简介2解析3分类4相关讨论5其它定义1简介总谐波失真表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次总谐波失真与噪声测试谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。
一般来说,总谐波失真在1000赫兹附近最小,所以大部分功放表明总谐波失真是用1000赫兹信号做测试,但有些更严格的厂家也提供20-20000赫兹范围内的总谐波失真数据。
总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。
这个总谐波失真的数值越小,音色就更加纯净。
一般产品的总谐波失真都小于1%@1kHz,但这个数值越小,表明产品的品质越高。
关于THD的计算公式,不同标准的定义略有不同。
《GBT--17626.7-2008电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》中,对THD的定义如下:符号G表示谐波分量的有效值,它将按要求在表示电流时被I代替,在表示电压时被U代替,H的值在与限制有关的每一个标准中给出。
按照上述定义,THD不包含间谐波,并且,有一固定的谐波上限。
[1]《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对THD定义如下:上式中,Q为总有效值,Q1为基波有效值,可代表电压或电流,按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。
[2]2解析在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何为谐波失真。
谐波失真是指音箱在工作过程中,由于会产生谐振现象而导致音箱重放总谐波失真声音时出现失真。
尽管音箱中只有基频信号才是声音的原始信号,但由于不可避免地会出现谐振现象(在原始声波的基础上生成二次、三次甚至多次谐波),这样在声音信号中不再只有基频信号,而是还包括由谐波及其倍频成分,这些倍频信号将导致音箱放音时产生失真。
对于普通音箱允许一定谐波信号成分存在,但必须是以对声音基频信号输出不产生大的影响为前提条件。
而总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。
一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
所以测试总谐波失真时,是发出1000Hz的声音来检测,这一个值越小越好。
注:一些产品说明书的总谐波失真表示为THD<0.5%,1W,这样看来总谐波失真较小,但只是在输出功率为1W的总谐波失真,这与标准要求的测量条件下得到的总谐波失真是不同的。
因此,评价MP3的总谐波失真指标时应注明是在什么条件下测得的。
THD(total harmonic distortion,总谐波失真):是声音设备产生的(通常是不受欢迎的)谐波的水平。
一般来说,高质量设备的THD值很低(低于0.002%),但也有例外。
很多电子管设备的THD非常高,但晶体管设备必须具有较低的THD,因为它们多余的谐波会使声音听起来很不舒服。
3分类谐波失真指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信总谐波失真号比输入信号多出的额外谐波成分。
谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,我们用新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。
例如,一个放大器在输出10V的1000Hz时又加上1v的2000Hz,这时就有10%的二次谐波失真。
所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。
一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
但总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会于1974年规定,总谐波失真必须在20~20000Hz的全音频范围内测出,而且放大器的最大功率必须在负载为8欧扬声器、总谐波失真小于1%条件下测定。
国际电工委员会规定的总谐波失真的最低要求为:前级放大器为0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但实际上都可做到0.1%以下:FM立体声调谐器小于等于1.5%,实际上可做到0.5%以下;激光唱机更可做到0.01%以下。
由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。
实际的音乐信号是各种速率不同的复合波,其中包括速率转换、瞬态响应等动态指标。
故高质量的放大器有时还注明互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。
(l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的125Hz与lkHz的简谐信号合成波,按4:1的幅值输入到被测量的放大器中,从额定负载上测出互调失真系数。
(2)瞬态失真(TIM):将方波信号输入到放大器后,其输出波形包络的保持能力来表达。
如放大器的转换速率不够,则方波信号即会产生变形,而产生瞬态失真。
主要反映在快速的音乐突变信号中,如打击乐器、钢琴、木琴等,如瞬态失真大,则清脆的乐音将变得含混不清。
前人实验表明,人耳对相频失真表现得不敏感,但人眼对相频特性极其敏感,所以不同的放大器,频带宽度视要求而定。
非线性失真我们所常使用的各类晶体管等效模型,称为小信号模型。
因为当信号幅度非常小的时候,忽略了非线性因素的影响,将其进行线性等效。
以上所讨论的线性失真,皆为在这种等效前提下的讨论。
但事实上,无论的PN结(BJT晶体管)的E指数特性,还是场效应管(FET)的平方率特性,都是非线性的。
如果考虑这种非线性对放大器的影响,则就有了非线性失真这个概念。
非线性失真的种类繁多,但其本质都是由器件非线性影响所至。
一般常有的度量标准,有总谐波失真,交叉调制失真,互相调制失真,瞬态互调失真等等。
非线性失真的本质,就是产生的新的频率分量。
总谐波失真(THD):这也是在放大器中提的最多的一种失真。
其定义方式为输入单一频率的余弦信号,输出的各次谐波总有效值和基波功率有效值之比的平方根。
THD的大小是功率放大器非常重要的指标,所谓高保真功率放大器,谐波失真在一般都在1%以内。
一般而言,输出功率越大,THD要做得好就越不容易。
所以耳机放大器的谐波失真,看起来都是相当低的,其输出功率小也是一定的原因。
降低总谐波失真的方法,一般都是使用负反馈。
反馈深度为1+AF,则加入负反馈之后失真就降为开环条件下的1/1+AF。
负反馈是降低非线性失真行之有效的方法,也是模拟电子线路的精华之一,但是负反馈也并不是万精油,会带来牺牲系统增益,降低系统稳定性等总总弊端,也会引起其它的非线性失真(例如顺态互调失真就被认为与深度负反馈息息相关)。
交叉调制失真、互相调制失真:首先,要理解调制这个概念。
这个概念来自于高频电子线路(又言射频电路,通信电路)。
当需要发射一信号时,由于低频电磁波不利于传输,则要将需要发射的信号(称为调制信号)加载到一高频信号(称为载波信号)上进行发射,这一过程称为调制过程。
普通的AM调制(幅度调制)就是用低频信号控制高频信号包络的变化,在信号接收端利用包络检波器或者同步检波器还原原低频信号。
AM调制有包括DSB,SSB,VSB等,与此主题无关,不在此详述(有兴趣可参考《高频电子线路》,《非线性电子线路》等相关书籍)。
那么,这种调制的概念,和我们的放大器有什么关系呢?在高频中,AM调制的实现,是由器件的非线性特性来实现的,实现了输入信号的相乘,由三角公式取出其和频或者差频。
低频电子线路,器件依然存在着非线性特性。
如果讲某一静态工作点下的非线性传输特性由泰勒展开进行逼近,则其包含了一次方项,二次方项,以至于无穷的各次方项。
次数越高则其值越小,高次方项可以忽略,但低次方项的影响却不能忽略。
一个音频信号,由傅立叶分析,可以分解为各次谐波之加权。
当这样一个信号加入到一个非线形器件上,由该静态点转移特性曲线的泰勒展开式中大于2次方项就可以得到谐波的和频和差频。
这种情况就和高频中的调制的概念相吻合。
所以低频放大器中,也存在着调制失真。
而交叉调制失真,互相调制失真的概念,要解释清楚需要非常详尽的数学运算,在此不在详述,如果有良好的数学功底和电路功底,可以阅读一下高频电子线路教材。
无论如何,我们知道了互调失真和交调失真都是由放大器的非线性产生,而且产生这种失真的条件是有至少两个频率分量加载到了输入端。
所以,总谐波失真的测试方法,无法得到放大器的交调失真和互调失真。
我们知道,一般运放开环增益非常大,当加入负反馈之后,由于反馈深度1+AF非常大,所以THD就非常小。
但现实的音乐信号,不是这样单频率信号,而是由各种频率叠加的信号。
运放本身的线性特性并不非常良好,所以加入音乐信号后,容易产生交调失真现象。
在使用运放设计放大器的时候,就需要扬长避短。
但由于IC的先天优势,在指标上,分立元件还是很难和它想媲美的,光管子的配对问题就是首要难的问题了。
要减少交调失真,就必须从放大器本身的线性特性入手,例如选取合理的静态工作点等。
一个放大器本身的线性好了,就不存在这些问题了(这句话是我当初和我的班主任(一位资深工程师)讨论放大器交调失真时他告诉我的)。
瞬态互调失真:我看到过对这种失真的解释,一般如下。
当放大器本身存在积分效应,输出延迟于输入,那么大环负反馈信号到达输入端时,并不能于输入信号完全同步。
在大动态的情况下输入端晶体管就出现瞬间的过载,差分对进入非线形区域,输出不能反应输入变化。
从而形成了削波失真。
众所周知,不加局部负反馈的差分对其线性区域只有52MV的差模输入范围。
当大动态信号来临时,由于放大器回路的延迟,反馈信号不能即使到达输入端,这时差分对就产生瞬时过载,这种失真会影响音质。
运放的输入端一般都是动态差模输入范围很小的差分对,如果运放的转换速率不够高,则容易出现瞬态互调失真。
同时,瞬态互调失真不单出现在输入级,不单存在于差分对管中,只是差分输入对是产生这种失真的典型。
我一直在想它为什么要取名叫瞬态互调失真,瞬态很容易解释,但互调是指什么,这种失真和互相调制之间有什么关系。
目前我的理解,根据模拟乘法器电路的特性,当其一输入信号动态范围非常大时,这种线形时变状态可以实现信号调制。
那么差分对和它也有一定相似之处,是否意指某一个大信号控制着输入端差分对进入或退出非线形区域,这样就是典型的线性时变参量电路,这样就类似与对其它小信号频率分量进行调制。
无论互调指的是什么,既然我们知道了这种失真产生的原因,那么避免它发生的方法,可以是扩展每一级的输入动态范围,如在差分对中加入局部负反馈,设计大动态特性线路。
也可以避免回路中的积分效应,提高放大器的转换速度。
这样都有利于减小顺态互调失真的发生。