失真度仪PPT演示文稿
multisim失真分析ppt课件
〔1〕选择元件参数类型 Device Parameter窗口可以选择元件参数类型。 选择Device Parameter后,该区的右边 5个栏出现 与器件参数有关的一些信息,还需进一步选择。
在Device窗口选择所要扫描的元件种类,这里 包括了电路图中所用到的元件种类,如:Capacitor 〔电容器类〕、Diode〔二极管类〕、Resistor〔电 阻类〕和Vsource〔电压源类〕等。
选择F2/F1 ratio时,分析两个不同频率〔F1和F2〕 的交流信号源,分析结果为〔F1+F2〕,〔F1-F2〕 及〔2F1-F2〕相对于频率F1的互调失真。在右边的窗 口内输入F2/F1的比值,该值必需在0到1之间。
不选择F2/F1 ratio时,分析结果为F1作用时产生 的二次谐波、三次谐波失真。
在Name窗口可以选择要扫描的元件序号,例如假设 Device Type栏内选择 Capacitor,那么此处可选择电容。 在Parameter窗口可以选择要扫描元件的参数。当然,不同元件有不同的参数,其含义在 Description栏内阐明。而 Present Value栏那么为目前
该参数的设置值。
该分析方法是对电路进展小信号的失真分析, 采用多维的“Volterra〞分析法和多维“泰勒〞 〔Taylor〕级数来描画任务点处的非线性,级 数要用到三次方项。这种分析方法尤其适宜察 看在瞬态分析中无法看到的、比较小的失真。
用鼠标点击Simulate→Analysis→Distortion Analysis, 将弹出Distortion Analysis对话框,进入失真分析形状。 Distortion Analysis对话框有Analysis Parameters、 Output variables、 Miscellaneous Options和 Summary 4个选项,其中Output variables、 Miscellaneous Options和Summary 3个选项与直流任 务点分析的设置一样,下面仅引见Analysis Parameters选项,Analysis Parameters对话框如图 1.6.11所示。
音频测试-失真仪-使用方法
类别音频设备版本R1文件编号C304-DISTOR-制定部门品保部制定日期2011年12月02日页次1/3 ★目的:介绍失真仪的使用方法,使相关人员能正确操作失真仪。
★失真仪(DISTORTION METER)概述失真仪是用来测量放大电路信噪比的一种常用电子仪器。
由于放大电路对基波、二次谐波、多次谐波均具有放大作用,每个放大电路对高次谐波的抑制作用是不同的,为了测量这些谐波成分相对于基波成分所占的比例,我们引用失真度来表示。
注意这里的失真度不同于幅度失真(截止失真和削顶失真)。
下图1是我厂常用的TMD-1911型号的失真仪,失真度与电平同时以两只表头显示。
可以用来测量400Hz±10%和1000Hz±10%信号的失真度, 测量范围从0.01%~30%,共有0.1%、0.3%、1%、3%、10%、30%六个量程。
还可以对20Hz~50KHz的交流信号电压、电平进行测量,测量范围从100mV~100V,共有100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100V七个量程。
图 1★ TMD-1911失真仪面板介绍此面板共分为左右两边,左边的为电平测量面板,右边的为失真度测量面板。
下方的琴键按钮为量程选择按钮,左边的为电压量程,右边的为失真度量程。
量程上方的黑色小孔为调零电位器,左边用来调左边表头指针,右边用来调右边表头指针。
左边的表盘为电平指示盘,有四条刻度线。
当读输入信号交流有效值时,逢1量程读第一条刻度,逢3量程读第二刻度;当读电平分贝值时,逢1量程读第三条刻度;逢3量程读第四刻度。
右边的表盘为失真度指示盘,有三条刻度线。
当读失真度的百分之几时,逢1量程读第一条刻度;逢3量程读第二刻度;当读失真度为多少分贝时,读第三刻度。
类别音频设备版本R1文件编号C304-DISTOR-制定部门品保部制定日期2011年12月02日页次2/3红色按钮为开机键,按下去为开机,弹出来为关机。
中间的接口(INPUT)为信号线接口。
单元3失真度仪的组成及工作原理
模块6 收音机性能参数测试单元3:能力提升,失真度仪框图原理教学目标专业能力:1、熟悉失真度仪的分类;2、掌握失真度仪的操作;3、。
掌握失真度仪电路结构及原理框图。
方法能力:1、资料查询、应用能力;2、工作中发现问题、解决问题的能力。
社会能力:1、分工合作能力2、语言沟通能力教学内容1、失真度仪操作步骤、使用方法及技术参数;2、仪器的设置、布局、连线;3、会用失真度仪检测收音机的失真度;4、失真度仪的工作原理介绍。
重点失真度仪的基本组成、工作原理与应用;整机调整及噪声测试。
难点失真度仪工作原理的认知。
教学设计教学方法演示法、实习法教学场所与条件多媒体教室、理实一体多媒体教室阶段行为步骤(内容)教学手段时间资讯明确任务:收集仪器设置、布局、连线及失真度仪噪声测试的相关资料问题导向法计划讨论教学重点、难点;确定失真度仪测试噪声的方法及测试点小组讨论确定该项目工作计划决策分组展示初步方案,相互讨论、修改方案;教师分析、答疑;根据学生、教师共同点评,修订、确定最终测试方案。
集中讨论讲授法实施观察学习失真度仪的操作步骤与应用方法;学习测试收音机的失真度;归纳总结,完成引导问题相关联工作任务;总结应用失真度仪在测试收音机噪声时应注意的问题。
学生自主完成检查电路连接是否正确;分析收音机电路可能出现的噪声情况。
学生自主完成评价汇报学习、实验心得;对任务完成情况,进行自我评价与教师评价。
学生自评、小组互 评、教师评价单元3:失真度仪的组成及工作原理 1. 常用的失真度测量仪类型几种常用的失真度测量仪,如表6-1所示。
从表中可以看出,失真度测量仪的主要技术性能,就是看它的频率范围和能够测的失真度范围。
表中所示有的型号的失真度测量仪叫“点频失真仪”。
“点频”是指在某一个频率时,输出信号的失真情况,因此这种仪器测的失真度就不是某段频率范围了。
从表中还可以发现,“立体声失真度测量仪”所选的“点频”为什么只有400Hz 和lkHz 这几个频率呢?这是因为人耳对该频率及其附近的频率较敏感。
ZC4137数字失真度测量仪使用手册说明书
目录一、概述 (1)二、主要特征 (1)三、基本工作特性指标 (2)四、面板描述 (4)五、操作指南 (7)六、工作原理简介 (8)七、仪器的维护和保养 (10)八、仪器附件 (11)一、概述ZC4137型低失真度测量仪是一台新型全自动数字化的仪器,是根据当前科研、生产、计量检测、教学和国防等用户实现快速精确测量的迫切需要重新设计的。
最小失真测量达到0.005%,它是一台性能/价格比较高的智能型仪器,是中策仪器ZC41系列全数字失真仪家族中的最新成员。
被测信号的电压、失真、频率全部集中在一块LCD液晶屏上自动显示,采用了真有效值检波,电压测量可在输入电压300μV~300V,频率10Hz~750kHz内实现全自动测量;失真度测量可在输入电压50mV~300V,频率10Hz~150kHz内全自动测量,失真测量范围为100%~0.005%。
该仪器具有平衡和不平衡输入电压和失真测量的功能,同时还具有测量S/N(信噪比)、SINAD(信杂比)的功能。
幅度显示单位可为V、mV、dB,失真度显示单位可选择%或dB,S/N、SINAD显示单位为dB。
该仪器内设400Hz高通、30kHz和80kHz低通滤波器,方便用户使用。
该仪器是一台具有全自动测量信号电压、频率和信号失真等多种功能的新一代智能型仪器,也是当前在信号失真测量领域国内较高水平的一种全数字化、全自动、多功能型的智能化仪器。
二、主要特征1.具有全自动失真度测试功能,内部自动校准,自动跟踪滤波。
2.可测量的最小失真度≥0.005%3.设置了30kHz,80kHz低通滤波器,降低了宽带非谐波(例如噪声)的影响,使测量低频段信号的谐波失真时更精确。
4.增加了测量信/杂比(SINAD)和信/噪比(S/N)的功能。
5.提高了测量信号失真时输入信号的电压范围:50mV~300V。
6.具有测试平衡信号或不平衡信号的功能。
7.增设了频率计数功能,被测信号频率可直接由LCD液晶屏精确显示。
信号失真度测试仪设计
信号失真度测试仪设计本文介绍了一种低成本、简单实用的信号失真度测试仪的设计方案。
该测试仪采用微控制器芯片作为核心,可以测试电子产品中产生的各种失真信号。
通过实验验证,该测试仪能够准确测量失真度,并符合业界标准,可广泛应用于信号测试领域。
关键词:信号失真度,测试仪,微控制器芯片,标准AbstractThis paper presents a low-cost, simple and practical design for a signal distortion tester. The tester uses a microcontroller chip as its core and can test various distortion signals generated in electronic products. Through experiments, the tester can accurately measure the distortion degree and comply with industry standards. It can be widely used in signal testing and other fields.Keywords: signal distortion, tester, microcontroller chip, standard一、绪论随着科技的进步和社会的发展,电子产品的应用范围越来越广泛,对于信号失真度的识别和测试也变得越来越重要。
目前市场上一些专业的测试仪器价格昂贵,对于中小企业和科研机构来说不够实用。
因此,本文将介绍一种低成本、简单实用的信号失真度测试仪的设计方案。
二、失真度测试仪设计该测试仪主要由四个主要部分组成:1. 信号发生器:用于产生测试信号。
2. 滤波器:用于滤除高频杂波。
3. 微控制器芯片:用于控制测试信号和测量失真度。
固纬GAD201G失真度仪说明书
GAD-201G使用手册索引页次1.产品介绍 (2)2.产品规格 (3)3.面板介绍 (8)4.操作说明 (11)5.应用之注意事项 (14)1GAD-201G使用手册1.产品介绍GAD-201G自动失真测试仪的设计是用在测量信号的总体失真度,测量范围从20Hz到20kHz,最小满刻度档位为0.1%。
它具有自动调谐、自动选档和自动准位控制电路,可省下烦杂的平衡调整、频率调谐控制以及输入准位设定控制的作业时间。
此仪表应用两个指示表可同时进行准位和失真度的测量。
在准位和失真度二者的测量中,自动以簧片继电器选择适合的档位。
这个仪表也配有选择固定频率的功能,此固定频率的功能可适切地测量像FM/AM收音机,立体声放大器,录音机等等的无线电设备的失真因子。
这部仪器能更进一步提供两个输出:一个是X轴(输入信号),另一个是Y轴。
这些输出用于观察输入信号和总谐波波形。
因此这些特征能简易地测量"李萨如"(Lissajo us)图形的失真度并分析失真的精确度。
2GAD-201G 使用手册32.产品规格● 失真度测量 失真度测量档位:满刻度档位从在0.1%到100%共7段檔位,具有自动选文件的功能。
基本频率文件位 :从20Hz 到20kHz 分三段连续可调,另有三段固定频率可选择:400Hz 、1kHz 和10kHz ,误差±1%。
输入准位 :100mV r ms 到300V r ms 。
基本谐波阻波比例 :80dB 以上。
二次谐波精确度 :基频在20Hz 到20kH z 之间,可达±1dB之内。
剩余失真度 :小于0.03%。
最大的输入电压 :DC+AC 峰值;小于400V 。
● 交流电压测量准位测量交流电压文件位 :满刻度从1mV 到300V r ms 共12段檔位,具自动选文件功能。
分贝档位 :-60dB 到+50dB 每档依次递增10dB ,60dBm 到+50dB m 每档依次递增10dB m 。
音频测试-失真仪-使用方法
音频测试-失真仪-使用方法为量程选择按钮,左边的为电压量程,右边的为失真度量程。
量程上方的黑色小孔为调零电位器,左边用来调左边表头指针,右边用来调右边表头指针。
左边的表盘为电平指示盘,有四条刻度线。
当读输入信号交流有效值时,逢1量程读第一条刻度,逢3量程读第二刻度;当读电平分贝值时,逢1量程读第三条刻度;逢3量程读第四刻度。
右边的表盘为失真度指示盘,有三条刻度线。
当读失真度的百分之几时,逢1量程读第一条刻度;逢3量程读第二刻度;当读失真度为多少分贝时,读第三刻度。
红色按钮为开机键,按下去为开机,弹出来为关机。
中间的接口(INPUT)为信号线接口。
此外,两个表盘中间还有3个指示灯,当输入信号为1KHz±10%时,1KHz的指示灯亮;当输入信号为400Hz±10%时,400Hz的指示灯亮;其它信号频率NO GO指示灯亮。
注意,此仪表的失真度测量只能是频率为400Hz±10%和1KHz±10%的信号。
电平测量范围则可以从20Hz~50KHz。
还有一个红色按钮,按下去为开机,弹出来为关机。
★准备工作1)连接电源线用220V AC线把失真仪连上220V市电。
2)连接信号线将信号输入探头与失真仪连接好,并将测试探头上的红、黑色鳄鱼夹短接。
3)将两种量程选择开关都置于最高档位。
★操作步骤1)开机按下电源开关,NO GO指示灯亮,仪器立刻工作。
为了保证仪器稳定性,需预热10秒钟后使用,开机后10秒钟内指针无规则摆动属正常现象。
2)连接被测电路将输入测试探头上的红、黑鳄鱼夹断开后与被测电路并联(红鳄鱼夹接被测电路的正端,黑鳄鱼夹接地端)。
3)选择量程观察表头指针在刻度盘上所指的位置,若指针在起始点位置基本没动,说明被测电路中的电压或失真度很小,且失真仪量程选得过高。
此时用递减法由高到低逐渐变换量程,直到表头指针指到满刻度的2/3处或中间部分即可。
(本厂测功放时电压一般选10V档或3V档,失真度选10%档)4)读数根据量程档位来选择刻度线进行读数。
电子测量技术第八章 扫频仪、频谱分析仪及失真度测量仪
第一节 扫 频 仪
3.VHF高频头的测试
图8-22 测量传输特性阻抗示意图
第一节 扫 频 仪
(1) 高通滤波器的测试 在VHF高频头的高放输入端有一高通滤波 器,对其幅频特性的测试,可按图8-23a所示电路连接。
图8-23 高通滤波器的测试
(2) 高放曲线的测试 按图8-24a所示电路连接,根据频道调节扫频 仪的中心频率,按上述方法调节Y轴衰减、Y轴增益及输出衰减, 即可逐一测得各频道的高放曲线。
第一节 扫 频 仪
7) “频标选择(MHz)”按键开关:控制频标的频率值,有“1,1 0”、“50”、“外接”三档,其中“1,10”为复合档,即按下 该键,屏幕上同时显示出1MHz(幅度小)和10MHz(幅度大)两种频 标。 8) “中心频率”旋钮:调节扫频信号的中心频率。 9) “频率偏移”旋钮:调节扫频信号的频偏量。 10) “频标增益”旋钮:控制屏幕上频标幅度的大小。 11) “外接输入”插座:接收外部频标输入信号。 12) “输出衰减(dB)”开关:控制扫频信号的输出幅度,分粗衰减 及细衰减两组,衰减量为两组开关读数之和。 13) “射频输出(75Ω)”插座:输出扫频信号。 14) “38MHz输出”插座:输出38MHz的定频信号。
第三节 失真度测量仪
5) 在进行平衡输入测试时,应注意必须将本仪器面板上任一接地 点与电源地电位相连。 (4) 失真度测量(不平衡输入) 1) 将被测电压信号经本仪器所配备的不平衡电缆接入不平衡输入 端,按不平衡电压测量法,测出被测电压值。 2) 根据被测电压的大小,将扳键开关放在被测电压相应位置(250V、 16V或1V),测量选择开关放在“校准”档,频段选择开关放在被 测电压频率的相应频段,量程选择开关放在“100%”档。 3) 适当调节示波器亮度和聚焦旋钮,使荧光屏上图像清晰。 4) 调节校准制旋钮,使电压表指示满刻度(100%处)。
《失真度仪》课件
失真度仪的操作步骤
开机自检
打开失真度仪电源,等 待自检完成,确保仪器
正常工作。
校准仪器
在开始测量前,应对失 真度仪进行校准,以确 保测量结果的准确性。
进行测量
根据选择的测量模式和 调整好的测试参数,进
行失真度测量。
记录结果
将测量结果显示在失真 度仪的显示屏上,并记
录相关数据。
失真度仪的维护与保养
《失真度仪》PPT课件
目 录
• 失真度仪简介 • 失真度仪的种类与选择 • 失真度仪的使用与操作 • 失真度仪的应用案例 • 失真度仪的发展趋势与未来展望
01
失真度仪简介
失真度仪的定义
01
失真度仪是一种用于测量电子信 号失真程度的仪器。
02
它能够检测信号在传输或处理过 程中产生的畸变,帮助用户了解 信号质量。
数字失真度仪
数字失真度仪采用数字信号处理 技术,具有更高的精度和稳定性
。
数字失真度仪能够提供更丰富的 测试和分析功能,例如频谱分析
、失真类型识别等。
数字失真度仪的操作也更加简便 ,易于实现自动化测试。
选择失真度仪的考虑因素
01
02
03
04
精度和稳定性
选择失真度仪时,需要考虑其 精度和稳定性,以确保测试结
显示结果
将失真度以数值或图形方 式显示,便于用户理解和 分析。
02
失真度仪的种类与选择
模拟失真度仪
模拟失真度仪是早期常见的仪 器,其工作原理是通过模拟电 路来检测信号的失真度。
由于技术限制,模拟失真度仪 的精度和稳定性相对较低,难 以满足高精度测量的需求。
随着数字技术的发展,模拟失 真度仪逐渐被数字失真度仪所 取代。
失真度测试仪
• [知识链接一] 失真度的基本概念和测量 • ◆思考与练习1 • [知识链接二] 基波抑制法 • ◆思考与练习2
[知识目标]
• 理解非线形失真的定义; • 理解非线性失真系数的谐波分析法和基波
抑制法; • 了解失真度测量仪的组成原理。
[能力目标]
•ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ掌握失真度测量仪的使用方法;
• 由于三极管等放大器件具有非线性的特性,
• 2.非线性失真系数的测量
非线性失真系数的测量可利用频谱分析仪测量, 是一种谐波分析法。 利用频谱分析仪根据输入和输出频谱得到基波、 全部谐波分量,再按定义式 计算失真度。
• 例如,某音频放大器对输入正弦信号
Ui=UmsinΩt进行放大,输出信号为Uo,对 Uo进行频谱分析观察到如图13-1所示的频谱, 谱线间隔恰为基波频率Ω,则计算出输出信 号失真度:
放大电路的输出波形或多或少地总含有一 定程度的失真。 • 当输入单一频率正弦信号时,输出波形就 可能不是单一频率的正弦波,除基波分量 外,还含有其他谐波分量,这就是放大电 路的非线形失真,又称为谐波失真。
[知识链接一] 失真度的基本概念和 测量
• 1、非线性失真定义
信号失真的程度可用非线形失真系数D0表示, 又称为谐波失真度。 定义为全部谐波能量与基波能量之比的平方根 值。对于纯电阻负载,可定义为全部谐波电压 (或电流)有效值与基波电压 (或电流)有效值之 比,即
图13-1 输出信号频谱
◆思考与练习1
• 某音频放大器对正弦信号进行放大,对输
出信号频谱进行分析,观察到的频谱如图 13-2所示。已知谱线间隔恰为基波频率f, 求该信号失真度。
图13-2
[知识链接二] 基波抑制法
失真仪
本文里测试的对象和条件是从网上买来的DIY胆前级(准备用来改装成听LP用的具有多种曲线选择的均衡器),假负荷为10K欧,测其输出1伏1kHz时的全谐波失真度(以下简称“失真度”)。
功率放大器的失真度测量一般选用100Hz,1kHz及10kHz的频率,通过测量数个不同功率时的失真度数值来描出失真度曲线,这是大家都知道的,在这里就不谈了。
这里仅以测量前级在1kHz输出1伏时的失真度为例来说明几种旧型失真度仪的使用方法。
图0-1所测量的机器,需要在输出端接上10K电阻作为假负荷(如是功放的话则接上8欧姆的电阻作为假负荷)。
一、使用ShibaSoku 796F进行测量的方法:图1-1整体接线图。
可看到面板右上方的红色数字显示信号源输出的信号频率是1kHz。
图1-2信号发生器部分的设置,上面画面显示的是设置在1kHz上各旋钮的位置,输出信号的强度由右下方的OUTPUT的套钮来设定。
可将FUNCTION的OCS(dBm)键按下,通过表头显示来设定输出信号的强度。
(本机输出振荡信号的0dBm为0.7V,+10dBm为2.2V,+3dBm为1V)。
[。
图1-3输入电压档位的设定,上面画面的INPUT ATT(输入衰减)设在20dB,表示衰减到10分之一,下面METER RANGE(量程)按下的是0.3(V)档,因此可知此时显示的量程是3V(量程在0.3V,输入衰减在40dB时,实际量程为30V)。
图1-4在输入电压设在3V档时,调节被测前级的音量旋钮,使输出电压为1V。
图1-5进行基波电平设置(也就是设置成100%)。
将FUNCTION的CAL(蓝色字体)按键按下,将METER RANGE的左面第一个按键(蓝色字体CAL)按下,然后调节“CAL”旋钮使表头指针与满度位置重合。
(当无法达到满度时,则需改变INPUT ATT的档位,从20dB改到0dB。
这点很重要。
)其原理简介如下:全谐波失真度的数值等于将各次谐波相加的和作为分子,基波作为分母的分数数值。
如何处理PPT幻灯片中的图像失真问题
如何处理PPT幻灯片中的图像失真问题在现代商务和教育领域中,演示文稿已成为一种常见的沟通工具。
PPT幻灯片的使用使得信息传递更加直观和生动。
然而,有时候我们可能会遇到一个令人沮丧的问题:图像失真。
本文将探讨在PPT幻灯片中处理图像失真问题的几种方法。
首先,我们需要了解图像失真的原因。
图像失真可能是由于图像的分辨率不够高所导致的。
当我们在幻灯片中插入低分辨率的图像时,图像会出现模糊、锯齿状或像素化等问题。
为了解决这个问题,我们可以尝试以下几种方法。
第一种方法是使用高分辨率的图像。
在选择图像时,我们应该尽量选择分辨率高的图像。
高分辨率的图像可以更好地保持图像的细节和清晰度,从而减少图像失真的可能性。
如果我们无法找到高分辨率的图像,我们可以考虑使用专业的图像处理软件,如Photoshop,来提高图像的分辨率。
第二种方法是调整图像的大小和比例。
有时候,图像失真可能是由于图像在幻灯片中被拉伸或压缩而导致的。
在插入图像之前,我们应该先了解幻灯片的布局和尺寸,并根据需要调整图像的大小和比例。
这样可以确保图像在幻灯片中显示得更加清晰和准确。
第三种方法是使用矢量图像。
与位图不同,矢量图像是由数学公式描述的,可以无限缩放而不会失真。
在幻灯片中使用矢量图像可以避免图像失真的问题。
我们可以使用矢量图像编辑软件,如Adobe Illustrator,来创建或转换图像为矢量格式。
第四种方法是优化图像的压缩方式。
当我们在幻灯片中插入图像时,PPT软件通常会自动对图像进行压缩,以减小文件大小。
然而,这种压缩可能会导致图像失真。
为了解决这个问题,我们可以手动调整图像的压缩方式。
在插入图像后,我们可以右键点击图像,选择“压缩图片”选项,并选择“不压缩”或“最佳质量”选项来减少图像失真。
最后,我们还可以尝试使用其他软件或插件来处理图像失真问题。
有一些专门用于图像处理和优化的软件和插件,可以帮助我们更好地处理图像失真问题。
这些工具通常提供更多的图像处理选项和功能,使我们能够更精确地调整图像的质量和清晰度。
失真度测量仪型号安全操作及保养规程
失真度测量仪型号安全操作及保养规程背景失真度测量仪是一种常见的测试设备,通过测试特定设备或设备部件的失真度来评估其性能。
这些设备通常被用于工业、医疗和科学领域中,因此,了解如何正确地操作和维护失真度测量仪是非常重要的。
安全操作规程1. 仪器的安装在安装失真度测量仪之前,请检查所有相关的部件,确保它们都完好无损。
接着,进行下列操作:•将设备放置在平整的表面上,并将所有配件放在同一地点。
•将仪器插入到适当的插座中。
在插入时请务必将插头与插座对齐,并确保其紧固。
•仪器的周围应设有保护罩,以防止外部人员的碰触。
2. 电源接线在进行任何电气连接之前,请务必按照以下步骤操作:•确认电路的电压符合仪器的电压要求。
•仅使用地线正确连接的电源插头。
•确保任何插头连接稳定且紧固,以减少接触电阻和无效接线的风险。
3. 仪器的启动在启动失真度测量仪之前,请注意以下事项:•在启动之前,确保仪器的所有部分正常运转。
•确保每个开关都处于正确的位置,以减少任何形式的损坏或故障的风险。
•任何时候,请始终保持警惕,并确保您对设备有完全的控制。
4. 仪器的使用在使用失真度测量仪之前,请参照以下步骤:•熟悉仪器的使用方法。
•根据设备规范,仔细调整各项参数。
•在使用仪器时,您需要全程监视仪器的性能,并及时做出相应操作。
•在完成使用后,断开电源并停止所有操作。
5. 仪器的维护为了保证失真度测量仪的长期使用,您需要定期对其进行维护,包括:•清洁设备,确保其处于理想的工作状态。
•定期检查设备是否存在故障的迹象,并及时修复。
•使用设备时,请遵照设备制造商的建议操作。
保养规程1. 清洁仪器清洁是保护失真度测量仪的关键,但请注意以下几点:•使用干净、柔软的布清洁设备,以确保不会受到划痕。
•经常清洁仪器,以减少油脂和灰尘的聚集。
•使用无害于设备表面的清洁剂。
2. 维护仪器为了保持设备的正常运行,您需要在以下方面维护您的失真度测量仪:•定期检查各个部位的连接和线缆,防止松动和电气故障。
高精度失真度测试仪
高精度失真度测试仪摘要:设计并制作了一个高精度失真度测试仪,用于测量正弦波、方波以及三角波等等信号波的失真度。
该测试仪硬件系统基于AT89S52单片机,控制包括过零比较整形电路,倍频锁相环,加法器,A/D信号采集和系统显示板五部分组成;软件基于离散型傅立叶变换,应用准同步技术的失真度测量方法。
由于锁相环的作用,使得采样周期与信号周期严格同步,有效地克服了传统的基于DFT的失真度测量方法中非整周期采样引起的频谱泄漏对测量结果的影响,实验结果表明,该方法的采用使失真度测量的准确度提高了一个数量级,测量误差在百分之一以下。
关键字:倍频锁相环,A/D信号采集,离散型傅立叶变换目录1. 系统设计 (3)1.1 设计要求 (3)1.1.1 设计任务 (3)1.1.2 技术要求 (3)1.2 总体方案 (3)1.2.1 总体设计思路 (3)1.2.2 总体设计方案 (4)1.3单元电路设计 (4)1.3.1 过零比较整形 (4)1.3.2 加法器 (4)1.3.3 锁相环 (5)1.3.4 数据采集 (7)1.3.5 结果显示 (7)2. 数据处理 (7)2.1 准同步采样原理 (7)2.2利用准同步技术实现失真度的高精度测量 (9)2.2.1 失真度的定义 (9)2.2.2 周期信号基波和谐波幅值的测量 (9)2.2.3 基于准同步算法的失真度计算 (10)3. 软件设计 (10)3.1 开发软件及编程语言的简介 (10)3.2 总体程序流程 (10)4 系统测试 (12)4.1 测试仪器与设备 (12)4.2 指标测试 (12)参考文献 (12)附录:c51程序: (13)1.系统设计1.1 设计要求1.1.1 设计任务设计并制作了一个高精度失真度测试仪,示意图如图一。
图1 总体示意图1.1.2 技术要求(1) 能测量正弦波、方波以及三角波等等信号波的失真度:(2) 失真度测量结果的相对误差在百分之五以内。
GAD-201 失真仪
GAD-201G失真度自动测量仪GAD-201G AUTOMATIC DISTORTION METER概述The GAD-201G distortion meter is aimed at total harmonic distortion (THD) and AC voltage measurement at audio frequency range, from 20 ~20kHz. Frequency and voltage value are displayed simultaneously on dual meters, with measurement range automatically switching over full scale. Shortcut keys are provided for commonly used 400Hz, 1kHz, and 10kHz measurement. Output terminal feeds basic waveform (X) and harmonic distortion (Y) to external monitoring device. Residual distortion, including hum and noise, is kept at a minimum level of 0.03% making the GAD-201G ideal for high-class audio application固纬GAD- 201G失真度测试仪主要是针对在20〜20kHz音频频率范围内的交流电压测量和总谐波失真(THD)的测量。
双表头同时显示失真率和电压值,同时自动切换量程范围。
有快捷键提供常用的400Hz、1kHz和10kHz频点测量。
输出终端馈送基波的信号波形(x)和谐波畸变(y)到外在监视设备。
仪器自身的残留失真,包括嗡嗡声和噪音,保持在最低达0.03%的水平,使得GAD- 201G成为高档音频测量的理想工具。
失真度测试仪操作规程
一、一般规定1.使用本仪器以前,请先了解本测试仪所使用的安全标志,以策安全。
2.在给本仪器输入电源以前,请对照标牌确认输入电源是否正确。
二、主要特征1.具有全自动失真度测试功能,内部采用数字DSP技术,测量更为快速准确。
2.可测量的最小失真度≤0.005%3.增加了测量信杂比(SINAD)和信噪比(S/N)的功能。
4.提高了测量信号失真时输入信号的电压范围:50mV~300V。
五、操作指南1)按下面板上的电源开关,仪器自动进入信号测量状态。
2)电压测量:当被测为不平衡电压信号时,只需将信号电缆接入本仪器的被测信号输入端,则被测的信号电压和频率就会自动显示出来。
电压显示单位可通过按V/%或dB键设置。
3)失真度测量:对信号的接入法同电压测量。
被测信号电压应大于或等于50mV(否则将显示“等待”),系统自动跟踪被测信号的电平和频率,无需任何操作,显示稳定后则可记录数据。
失真度显示可选择dB或%显示。
4)信杂比测量:对信号的接入法同失真度测量。
按下信杂比键则进入信杂比测量,测量方法原理同失真度测量,显示单位为dB。
5)信噪比测量:对信号的接入法同电压测量。
在电压测量状态下按下信噪比键,本仪器首先显示被测设备输出端的电平,一般用dB显示。
然后关闭信号源的输出或被将测设备输入短路,此时本仪器显示的dB数,即为被测系统的信/噪比。
6)当输入信号的范围超出本仪器的测量范围时,LCD显示屏将在相应位置显示“等待”。
六、仪器的维护和保养1、仪器出厂时电源电压使用220V/50Hz2、仪器可连续工作八小时。
3、仪器的使用及存放处所的条件:1)额定工作环境温度0 ~ 40℃2)相对湿度小于80%3)室内有通风设备,无尘酸碱及其它腐蚀性气体,不应有强烈的机振动冲击影响及强烈的电磁场作用。
4、仪器的维修本仪器属智能型仪器,且内部一些特制的电路和器件只有在满足特定的参数条件下,方能保证整机的性能。
故只有经过特定培训的人员才能进行维修。
失真度基础知识(ppt)
U
[ 1
2
2π 0
U
2 m
sin 2 tdt]1/ 2
[U
2 m
2
2π 0
1 2
(1 cos2
t)dt]1/ 2
U m / 2 0.707U m
对于非正弦周期性信号,可按傅里叶级数将
其分解为一系列幅度和相位不同的各次谐波的组
合,将它们代入公式(1-3-1)中化简后得:
U =(U12 + U22+…+ Un2)1/2
平均值之比,即
KF
U rms U av
交流电压的波峰因数Kp定义为该电压的峰值与有
频谱分析仪有扫频和非扫频方式,但以扫频 方式应用最为广泛。频谱仪由外差接收机和示波 器组成,接收机的本振频率由扫描电压控制,以 实现扫频测量。扫描电压同时加到示波器的水平 偏转板上,于是在示波管荧光屏上便显示出被测 信号的各分量的谱线幅值,由此测出基波和各次 谐波的大小,测量框图见图1-2-2。
谐波分析法可以根据不同频段选用测量设备 ,在低频段可选用波形分析仪或选频电压表,在 高频段可采用测量接收机或频谱分析仪,因此, 这种方法可以实现宽频范围内的失真度测量。
(二)非线性失真的测量方法 1.基波抑制法
首先,当开关S接向1的位置,用电压表测出被测信号 电压的总有效值。然后将S开关接到2的位置,即接入基 波抑制电路,将基波信号滤除,再用电压表测出除基波 外的全部谐波电压的总有效值。基波抑制电路通常采用 具有频率选择性的无源网络,例如:谐振电桥、文氏电 桥、T型电桥等,也可以用截止频率高于基波频率而低于 二次谐波频率的无源高通滤波器。
结论:基波抑制法实际上是一种间接测量法,但直 接刻度成失真度Kx值,它和谐波分析法相比,具 有结构简单,操作方便,不需要计算便可直接读 出10%以下失真度值(电压表直接按失真度刻 度)等特点,因而在低频频段得到了广泛的应 用,失真度测量仪就是根据这一测量原理而设计 制造的。
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50Hz 、1kHz
0.1%~10%±1 0%
315Hz、400kHz、 0.1%~10%±1
1kHz
0%
20Hz ~ 100kHz
0.03%~30%± 0.01%
10Hz ~ 100kHz 0.003%~30%
400Hz、 1kHz
0.1%~30%±1 0%±0.01%
备注
有显 示管 有显 示管
ZH4110型立体声失 315Hz、1kHz 真度仪
➢ 图中的“校准电位器”起什么作用呢?为了让电压 表的指示为一个确定的值,就是当S 1时让电压表的 指示为1V(即100%),当S 2时,不动电位器,即可 读出失真度。
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(3)几种常用的失真度测量仪
➢ 从表8-1中可以看出,失真度测量仪的主要技术性能, 频率范围和能够测的失真度范围。
0.1%~30%±1 0%±0.01%
DF4120同步失真度 10Hz~109kHz
见技术参数
仪
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3. DF4120A同步失真度仪
(1)DF4120同步失真度仪原理框图
➢DF4210型同步失真度仪是采用集成电路的仪器。
➢它具有测试精度高、信号源失真小、操作方便、性能 可靠等特点。
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(2)DF4120同步失真度仪的基本原理
➢DF4120同步失真度仪的电路如图8-2。
➢失真度测量原理:在测量失真度时,输入被测信号 经过输入电路至自动电平调整电路,在此稳定输出1V, 并送至桥T型基波抑制器,在这里把测量信号的基波 分量抑制掉,保留所有谐波成分,然后通过表头电路 测其大小,该大小则为被测信号的失真度。
D U22 U32 Un2 10% 0 =
U12 U22 Un2
n
U
2 i
i 2
n
U
2 i
i1
100 %
(8-2)
上式表示,失真度D是谐波电压的总有效值与被测信号
总有效值之比。
D0与D之间的关系为:
D0
D 1 D2
(8-3)
当D0=10%时,D0与D相差约0.5%;D0=20%时相差约 2%。当失真小于10%时可以认为有D0=D。
➢ 表中的失真度测量仪叫“点频失真仪”。
➢ “点频”是指在某一个频率时,输出信号的失真情况。
➢ “立体声失真度测量仪”所选的“点频” 只有 400Hz和lkHz,这是因为人耳对该频率及其附近的频率 较敏感。
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型号及名称
SZ-3型失真度仪
BS-1A型失真度仪
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(2)失真度测量的基本原理
➢ 如图8-1所示,失真度测量仪是由输入电路、滤波 电路和电压表三个基本部分所组成的。
➢ 其中的滤波电路是用来滤除基波分量的。
➢ 当S 1时,被测信号总电压的有效值u;当S 2 时,滤除基波分量后的电压有效值u ’。因此,测量出u 和u ’ 就是测量信号的失真度。
➢它主要是用来测量音频信号及各种音频设备的非线性 失真,又可作为超低失真音频信号发生器和音频电压 表使用,并能对放大器及各种音频设备进行信噪比和 频率特性的测试。
➢DF4210同步失真度仪的原理框图如图8-2所示。
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图8-2 DF4210同步失真度仪的原理框图。
HG4110 型 自 动 点 频失真度仪 HG4111 型 自 动 点 频失真度仪 S-907 自 动 失 真 度 仪 ZN4J12型超低失真 度仪 ZN4111型立体声失 真度仪
频率范围 20Hz ~ 20kHz
20Hz ~ 200kHz
失真度范围 及准确度
0.1%~100%± 0.01%
0.1%~100%± 0.01%
➢ 失真度仪的基本结构是输入信号调节电路、基波抑 制电路、转换开关和电子电压表。
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图8-1失真度仪基本原理框图
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(1)谐波失真度的定义
信号失真的程度用谐波失真度表示。它的定义是全 部谐波能量与基波能量之比的平方根。对于纯电阻负载, 则定义为全部谐波电压(或电流)有效值与基波电压 (或电流)有效值之比,即:
D0
U22U32Un2 10% 0 U1
n
=
U
2 i
i 2 100 %
U1
(8-1)
上式中,U1为基波电压有效值;U2,U3…,Un为各次 谐波电压有效值;D0也可称为失真系数或失真度。
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由上式中的基波电压很难单独得到。实际的基波抑 制法测量,是用下式测量失真度的。即:
章节目录
8.1失真度仪简介 8.2失真度仪的应用 8.3实训
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第8章 失真度仪
本章要点 基波抑制法 失真度仪的基本组成及原理框图 失真度仪的应用
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8.1 失真度仪简介
➢ 纯正弦波信号通过电路后,如果该电路中存在非线 性,则输出的信号中除包含原基波分量外,还会含有 其他谐波分量,这就是电路产生的谐波失真,亦称非 线性失真。
➢谐波失真度最常用的测量方法有多种:是基波抑制法, 大多数的失真度测量仪都是根据这个原理制成的。
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8.1.1 失真度仪的组成及框图原理
1. 失真度仪的基本结构
➢ 基波抑制法就是将被测信号中基波成分滤除,测量 出所有谐波成分量总的有效值,再确定与被测信号总 有效值相比的百分数即失真度值。
➢当失真度小于10%时,D0=D,
➢当失真度大于10%时,应按(8-3)式作修正。下 面介绍各部分电路。
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输入电路:一个高输入阻抗的跟随器,以减少对输 入衰减器的影响;输入端接有过压保护电路。
自动电平调整电路
输入被测信号经衰减以后,使其送至自动电平调整 电路的电压约为100 ~ 316mV,在该电压范围内,自 动电平调整电路能自动调整可变衰减器中的光敏电阻 值,使电路稳定输出1V,则使(8-2)式分母为1。