谐波失真参数 thdi
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。
耳机参数的一些解释

绝大部分人没有见过耳机的测试曲线,如果你看到肯定会大吃一惊,简直除了高山就是峡谷,个别商家可能给出频响曲线我敢说绝大部分也都经过了美化。说了以上的情况我们如何应对?
我想买耳机就像是买鞋,尺码只可作参考自己要用脚去试。
耳机阻抗和灵敏度
给随身听配耳机的人都知道要阻抗低的,阻抗低的耳机容易推,但是,是不是阻抗就是决定的因素?阻抗是不是越低越好?
我们所用的随身听的供电电压(电池)一般3~4.5V,电压一定当然电流越大,得到的功率也越大,因此声音也越大。怎样使电流增大?那就是使用低阻耳机。
是不是耳机的阻抗越低越好?当然不是,阻抗过低耳机汲取的电流增大、电池消耗大、放大器输出器件的负担大,可能损毁输出器件。
如果不考虑声音大小,应该是阻抗越高对随身听的工作越好、越有利。
监听型耳机欧洲国家生产的产品比较多,他的特点是低频成分略有欠缺其他频段非常均衡,比较少音染,声音忠实、拘谨,通透、冷妍,接近专业监听耳机的声音特点。适合于表现古典音乐和交响音乐。
音乐型耳机的代表产品是美国高斯(KOSS)、歌德、爱丽思。这种耳机充分体现了美国人务实、不拘小节,以满足听感为目的,对声音有修饰和润色,不过分强调声音的真实,声音厚实温暖,低音比较强劲、节奏感强,声音富于感性和音乐性,适合于多种类型的音乐尤其对轻音乐、现代音乐、流行音乐更加富有表现力。
因此,灵敏度这个指要味道好舍得多花钱(低阻抗)
不但味道好而且花钱少(高灵敏度)
这是又一个非常重要的问题,首先我们应该从大的分类上搞清楚。
我认为目前的耳机和发烧音响的情况有些类似,可以大体上分为欧洲声和美国声,或者还可以说是监听型和音乐型,
以上两种耳机的音乐表现特点和适合的音乐类型并不是绝对的,而是他们各有侧重点。
20总谐波失真(THD)

运放参数的详细解释和分析-part21总谐波失真(THD)这一个part,准备写写关于运放的总谐波失真。
其实不只是总谐波失真,还有谐波失真,总谐波失真和噪声(THD+N),都是评价运放在谐波失真方面的重要参数。
运放的总谐波失真(THD)是当运放的输入信号为纯的正弦波时(这里说纯的正弦波是指无谐波的正弦波),运放的输入信号中的各次谐波(2次,3次,至n次)的均方根值,与输出号基波的RMS 值之比。
定义如下式:其实际测试时,一般只测试前五次谐波(2次到6次)。
这是因为谐波的幅值随着谐波阶次的增高而快速降低。
六次以上的谐波已经占总谐的比率非常小,相对来说只是毛毛雨啦。
因此只测前五次谐波已经充分反应全部的谐波成份了。
(当然在有些厂商的ADC 中它们会测量到2-9次谐波,这样的结果会更精确)运放的总谐波失真加噪声很好理解,就是上式分母中再加上噪声RMS值,定义如下式。
式中的Vnoise是指可测量带宽内的噪声的RMS值。
好多厂家的数据手册中,标示的THD其实代表着THD+N,这是因为大部分测试系统并没有区分与信号相关的谐波和其它噪声信号。
下表是datasheet中标出的THD+N值:这里进行一个小小的说明,一般在音频系统中,THD(或THD+N)一般用百分比表示,如上表中的值,在通信系统中THD+N一般用dB 表示。
THD的测量方法,一般是将输入信号的基波频率,用窄带陷波器滤除出去,然后测试其余的信号成分(包括谐波和噪声)。
常用的测量音频THD的仪器为Audio Precision。
下面再说一个运放的datasheet中常出现的图表,运放的THD+N 是与放大电路的闭环增益相关的。
增益越高TND+N越低。
这是因为在闭环增益提高时,放大电路的环路增益会随之降低。
使得运放对非线性误差的纠正能力一降。
这就引出了运入出现谐波失真的根本原因,是由于内部器件或多或少的存在非线性效应。
Datasheet中的表格中标出的总谐波失真和噪声的值是在增益为1的放大电路中测试的。
thd是什么意思

thd是什么意思
Thd的意思是音箱所有附加谐波电平之和。
总谐波失真,英文名为total harmonic distortion,简称为THD,是音箱所有附加谐波电平之和。
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。
谐波失真是指输出信号比输入信号多出的谐波成分,它是系统不是完全线性造成的。
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,因此一般产品均以该频率的失真作为它的指标。
不同标准中,THD的定义略有不同。
失真有线性失真和非线性失真两类。
高质量放大器的失真包括:互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。
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,表明音色更纯净。
一般产品1kHz下的总谐波失真都小于1%,这个数值越小,表明产品的品质越高。
耳机参数详解

声压级的知识:分贝,分贝是声压级的大小单位(符号:db),声音压力每增加一倍,声压量级增加6分贝。1分贝是人类耳朵刚刚能听到的声音,20分贝以下的声音,一般来说,我们认为它是安静的,当然,一般来说15分贝以下的我们就可以认为它属于"死寂"的了。20-40分贝大约是情侣耳边的喃喃细语。40-60分贝属于我们正常的交谈声音。60分贝以上就属于吵闹范围了,70分贝我们就可以认为它是很吵的,而且开始损害听力神经,90分贝以上就会使听力受损,而呆在 100-120分贝的空间内,如无意外,一分钟人类就得暂时性失聪(致聋)。其中汽车噪音介乎80-100分贝,以一辆汽车发出90分贝的噪音为例,在一百米处,仍然可以听到81分贝的噪音(以上标准会因环境的差异有所不同,并非绝对值)。
绝大部分人没有见过耳机的测试曲线,如果你看到肯定会大吃一惊,简直除了高山就是峡谷,个别商家可能给出频响曲线我敢说绝大部分也都经过了美化。
说了以上的情况我们如何应对?
我想买耳机就像是买鞋,尺码只可作参考自己要用脚去试。
耳机阻抗和灵敏度
给随身听配耳机的人都知道要阻抗低的,阻抗低的耳机容易推,但是,是不是阻抗就是决定的因素?阻抗是不是越低越好?
如果不考虑声音大小,应该是阻抗越高对随身听的工作越好、越有利。
最好的情况应该是什么样子?
最好的情况应该是很小的电流就可以发出很大的声音,这就是应该重视的很重要的指标:灵敏度
功率因数(pf)与总谐波失真(thd)的关系

功率因数(PF)与总谐波失真(THD)的关系在电力系统和电力电子设备中,功率因数(Power Factor,简称PF)和总谐波失真(Total Harmonic Distortion,简称THD)是两个重要的参数。
它们分别反映了电路的有功功率利用效率和电流波形的质量。
本文将详细探讨功率因数与总谐波失真之间的关系。
一、功率因数的定义与意义功率因数,简称PF,是指交流电路中有功功率与视在功率之比。
视在功率是电压与电流有效值的乘积,而有功功率则是实际做功的部分。
功率因数越高,说明电路的有功功率利用效率越高,电力系统的运行越经济。
功率因数受多种因素影响,其中最主要的因素是负载的性质和电路中谐波的含量。
负载的性质决定了电流与电压之间的相位差,而谐波则会导致电流波形发生畸变,从而影响功率因数的大小。
二、总谐波失真的定义与意义总谐波失真,简称THD,是指电流或电压波形中谐波分量与基波分量之比的总和。
在理想的正弦波中,THD为零。
然而,在实际电路中,由于非线性负载、电力电子设备等因素的存在,电流波形往往会发生畸变,产生谐波分量。
THD的大小反映了电流波形的畸变程度,THD 越大,说明电流波形质量越差。
THD对电力系统的影响是多方面的。
首先,谐波会导致电气设备的附加损耗,降低设备的使用寿命。
其次,谐波还可能引起电力系统的谐振现象,导致电压波动和闪变。
此外,谐波还会干扰通信设备和精密仪器的正常运行。
三、功率因数与总谐波失真的关系功率因数与总谐波失真之间存在密切的联系。
一方面,谐波的存在会导致电流波形发生畸变,从而降低功率因数。
这是因为谐波分量与基波分量在相位上存在差异,使得有功功率减小,无功功率增加,进而导致功率因数下降。
另一方面,功率因数的降低也会反过来影响THD的大小。
当功率因数较低时,说明电路中存在较大的无功功率。
为了提高功率因数,通常需要采取补偿措施,如安装电容器等。
然而,这些补偿措施可能会引入新的谐波源,从而增加THD的大小。
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。
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谐波失真参数 thdi
谐波失真参数(Total Harmonic Distortion, THDI)是评估电力设备性能和电力质量的重要指标之一。
它描述了设备输出中含有的谐波电压与基波电压之比,用来衡量设备输出电压的纯净程度。
THDI越小,设备输出电压的纯净度越高,反之则越低。
谐波失真是由非线性负载引起的。
在电力系统中,许多电力设备(如电动机、电子设备等)都是非线性负载,其工作过程中会产生谐波电流。
这些谐波电流通过电力系统传输到其他设备中,导致电压波形畸变,产生谐波失真。
谐波失真对电力系统和电力设备都会产生一系列的负面影响。
首先,谐波电流会导致电力系统中的线路和变压器过载,增加了电力系统的损耗和能耗。
其次,谐波电压会导致其他设备的故障和损坏,降低设备的可靠性和寿命。
此外,谐波电压还会对通信设备和计算机等敏感设备产生干扰,降低系统的稳定性和数据传输的可靠性。
为了减小谐波失真,我们可以采取以下几种措施。
首先,选择和使用质量可靠的电力设备,尽量避免使用非线性负载,减少谐波电流的产生。
其次,合理设计和规划电力系统,避免谐波电流的传播和扩散,降低谐波电压的产生。
另外,采用滤波器和补偿装置等措施,对电力系统进行谐波抑制和补偿,提高电力系统的谐波抗扰能力。
除了以上技术措施外,合理的运维和维护也可以有效降低谐波失真。
定期检查和清洁设备,及时发现和处理设备故障,可以减少谐波电流的产生。
同时,合理的电力系统运行管理,如负荷均衡、谐波监测等,也能有效地控制和减小谐波失真。
谐波失真参数THDI是评估电力设备性能和电力质量的重要指标。
减小谐波失真对于提高电力系统的可靠性、稳定性和电力设备的使用寿命具有重要意义。
通过选择合适的设备、合理设计和规划电力系统、采用滤波器和补偿装置等技术措施,以及合理的运维和维护,可以有效地降低谐波失真,提高电力系统的谐波抗扰能力,保障电力设备的正常运行。