从傅里叶变换谈EMI测试与分析方法

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傅里叶变换交流伏安

傅里叶变换交流伏安

傅里叶变换交流伏安
傅里叶变换交流伏安法(Fourier-transform alternating current voltammetry,简称FTacV)是一种量化电化学活性中心密度的方法。

在聚合物电解质燃料电池(PEFC)中进行原位测试时,它可以用作燃料电池中的原位测量,以获得无铂阴极催化剂的电化学活性中心密度。

该方法通过从整个电池的反应中实现催化活性位点法拉第电流的
反褶积,然后在稳定性测量期间,将产生的谐波用于计算电化学活性位点的密度(EASD),这个密度可以作为活性描述符,用于研究PEFC 中原位无铂催化剂所经历的降解过程。

在进行此类测量时,通常会确保两种气体(氮气和氧气)都完全
加湿,并保持一定的流速和背压。

dm傅里叶变换tem选区衍射

dm傅里叶变换tem选区衍射

dm傅里叶变换tem选区衍射傅里叶变换是一种数学工具,用于将一个函数在时域上的表达转换为频域上的表达。

它在许多领域中都有广泛的应用,包括信号处理、图像处理以及物理学等。

在TEM (Transmission Electron Microscope)选区衍射中,傅里叶变换也扮演着重要的角色。

TEM是一种高分辨率的显微镜技术,可以用来观察物质的微观结构。

而选区衍射则是TEM中的一种常用技术,可以通过控制电子束的入射角度和位置,使得电子在样品上发生衍射现象。

通过测量衍射图样,可以获得关于样品结构的信息。

在TEM选区衍射中,傅里叶变换的应用可以帮助我们分析和理解衍射图样。

根据傅里叶变换的原理,一个衍射图样可以看作是一系列不同频率的正弦函数的叠加。

通过对衍射图样进行傅里叶变换,我们可以将其转换为频域上的函数,从而得到不同频率的成分。

通过分析衍射图样中不同频率的成分,我们可以推断出样品的晶体结构和原子排列方式。

不同的晶体结构会产生不同的衍射图样,因此傅里叶变换可以帮助我们确定样品的晶体结构。

除了在晶体结构分析中的应用,傅里叶变换还可以用来分析TEM选区衍射图样中的缺陷和畸变。

通过对衍射图样进行傅里叶变换,我们可以检测出样品中的缺陷和畸变,并对其进行修正。

傅里叶变换在TEM选区衍射中起着重要的作用。

通过将衍射图样转换为频域上的函数,我们可以分析样品的晶体结构并检测出其中的缺陷和畸变。

这为我们深入理解物质的微观结构提供了强大的工具。

虽然在描述傅里叶变换时可能需要使用数学公式和计算公式,但通过用准确无误的中文表达,我们可以使文章更加易读和易懂。

让读者感受到仿佛是真人在叙述的情感,是我们写作的目标。

电源板输出emi测试方法

电源板输出emi测试方法

电源板输出emi测试方法电源板输出EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)测试方法是评估电源板的辐射和传导噪声对其他设备的干扰程度。

在本文中,我们将一步一步地回答关于电源板输出EMI测试方法的问题,包括测试的目的、测试方法和相关标准。

1. 测试目的:电源板输出EMI测试的目的是确定电源输出对其他设备的电磁干扰是否在可接受范围内。

该测试有助于确保电源板的设计和制造满足相关的电磁兼容性(EMC)标准,并减少可能对其他电子设备造成干扰的风险。

2. 测试方法:下面是一个常用的电源板输出EMI测试方法的步骤:第一步:准备测试设备和环境确保测试设备符合相关标准,包括EMC测试仪器、探头、射频天线、滤波器和信号分析仪等。

同时,设立合适的测试环境,包括平衡的地面、屏蔽房间或屏蔽测试区域等。

第二步:测量电源板辐射噪声(Radiated noise)通过使用射频天线和信号分析仪,测量电源板在各种频率范围内产生的辐射噪声。

测试人员应确保天线的位置、高度和方向等参数符合测试标准,并记录下测试结果。

第三步:测量电源板传导噪声(Conducted noise)通过使用滤波器和信号分析仪,测量电源板通过其输出线路传输到其他设备的传导噪声。

确保滤波器的设置符合测试标准,并记录下测试结果。

第四步:分析测试结果对测量得到的结果进行分析和比较,以确定电源板的EMI性能。

将测量结果与相关标准进行比较,并评估所测得的噪声是否在允许范围内。

如果出现任何超过标准的噪声幅度,可能需要对电源板进行修改和改进。

3. 相关标准:以下是一些常见的相关标准,用于评估电源板输出EMI的性能:- IEC 61000-4-3:针对电磁辐射的测试标准,包括频率范围和场强要求等。

- IEC 61000-4-6:针对电磁传导的测试标准,包括频率范围和传导噪声的限值等。

- CISPR 22:适用于信息技术设备的辐射和传导干扰测试标准。

[工学]傅里叶变换和频域于分析

[工学]傅里叶变换和频域于分析

c2是二次谐波振幅,φ2是二次谐波初相角。依此类推,还有三次、
次谐波振幅,φk是其初相角。
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傅里叶变换和系统的频域分析
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二、 指数形式的傅里叶级数
由欧拉公式
e jn1t e jn1t cos n1t 2 e jn1t e jn1t sin n1t 2j
即偶函数的波形对称于纵坐标轴,如图
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傅里叶变换和系统的频域分析
f (t )
3
展开系数为:
bn 0 T 4 an 02 f t cos n1tdt T T 2 2 a0 f t dt T 0
...
T 2
... 0
T 2
t
n 1, 2,
3
F (0) a0
引入了负频率 所以:
1 F (n1 ) (an jbn ) 2 1 F (n1 ) (an jbn ) 2
F0 c0 d0 a0 1 j n Fn Fn e (an jbn ) 2 1 j n F n F n e (an jbn ) 2
* j
(4)
则称此复变函数集是正交函数集。
如果在正交函数集f1(t),f2(t),…,fn(t)之外,不存在函数
y(t) (0

t2
t1
y 2 (t )dt )

t2
t1
f i (t ) y(t )dt 0
(i=1, 2, …, n)
则称此函数集为完备正交函数集。
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傅里叶变换和系统的频域分析
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傅里叶变换和系统的频域分析
3
3.1 正交函数的概念
一、 正交函数集 从高等数学中我们知道,在区间 (t1,t2) 定义的两个函数 f1(t)、 f2(t),若二者的乘积在区间(t1,t2)的积分等于零时, 即当

电磁兼容传导辐射EMI测试标准及测试方法介绍

电磁兼容传导辐射EMI测试标准及测试方法介绍
工业过程测量和控制装置的电磁兼容性,静 IEC 801-2 电放电要求
编号 GB/T 13926.3 GB/T 13926.4 GB/T 14431 GB4343 GB 9254
名称
对应国际标准
工业过程测量和控制装置的电磁兼容性,辐射电 IEC 801-3 磁场要求
工业过程测量和控制装置的电磁兼容性,电快速 IEC 801-4 瞬变脉冲群要求
名称 电磁兼容基本术语和定义应用与解释
对应国际标准 IEC61000-1-1
抗扰性测试综述
IEC61000-4-1
静电放电抗扰性试验
IEC61000-4-2
辐射(射频)电磁场抗扰性试验
IEC61000-4-3
快速瞬变电脉冲群抗扰性试验
IEC61000-4-4
浪涌(冲击)抗扰性试验
IEC61000-4-5
电波暗室
Ground Plane
辐射发射试验测试方法
装置:EMI测试接收机、测试天线、转台/天线杆定位控制器等。 对于常见的台式设备,测量时将其置于80CM高的非金属转台 上,测试天线的测试基准点与被测设备的假想辐射中心(一般 也是其几何中心)的水平距离即测试距离为3M。 在测试过程中,转台在0~360°范围内旋转,而测试天线在 1~4M(水平极化)和2~4M(垂直极化)范围内升降,并分 别在天线水平极化和垂直极化状态下进行,以获得最大骚扰值。
辐射发射试验(参照CISPR 22 、 GB9254-2008)
用途: 用于考察被测设备通过机壳和各个端口对空间其它设备的 发射干扰
考察对象: 整机 考察频段: 30 – 1000 MHz
辐射发射测试场地
辐射骚扰场强在开阔场上或电波暗室中进行,测量距离为3m、5m或 10m 。(一般按3m测试,下述内容按3m测试描述)

EMI 测试基本知识介绍

EMI 测试基本知识介绍

技术文件技术文件名称:EMI测试基本知识介绍技术文件编号:版本:V1.0文件质量等级:共17 页(包括封面)拟制审核会签标准化批准深圳市中兴通讯股份有限公司修改记录目录1EMI干扰 (5)1.1EMI分类 (5)1.2差模和共模干扰 (5)2测量系统的架构 (7)2.1EMI测量系统 (7)2.2EMS测量系统 (7)3测试仪器 (7)3.1EMI测试接收机EMI Test Receiver (7)3.2阻抗稳定网络ISN (8)3.3耦合-去耦网络CDN(Couple and Decouple networks) (9)3.4干扰分离器的方法原理 (10)4可靠性室EMI测试 (14)4.1相关测试设备介绍 (14)4.2传导骚扰测试框图 (16)4.3传导抗扰度试验 (17)5参考文献 (17)摘要:主要介绍EMI相关的基本概念、测试系统的组成、测试仪器的基本原理、可靠性室相关的测试仪器和测试方法。

关键词:EMI Electromagnetic InterferenceISN Impedance Stabilization NetworkCDN Couple and Decouple networksAMN Artificial Mains NetworkDM Differential modeCM Common modeEMI测试基本知识介绍1EMI干扰1.1EMI分类根据传导模式的不同EMI主要分为:辐射性骚扰(Radiated Emission)和传导性骚扰(Conducted Emission)。

辐射性EMI通过设备外壳的缝隙、开孔或其他缺口泄漏直接由空间传播,无须任何传输介质;主要为电路通电后,由于电磁感应效应所产生的电磁辐射发射所形成的电磁干扰,集中表现在频率的高端;一般用屏蔽(Shielding)、接地(Grounding)等方式解决。

对辐射传导EMI解决方式归纳为以下几种:在干扰源加LC滤波回路;在I/O端加上去耦电容到地;用屏蔽隔离(Shielding)的方式把电磁波围覆在屏蔽罩内;尽量将PCB的地面积扩张;产品内部尽量少使用排线或实体线;产品内部的实体线尽量做成绞线以抑制杂讯幅射,同时在排线的I/O端加上去耦电容;在差模信号线的始端或末端加上共模滤波器(Common Mode Filter);遵循一定的模拟和数字电路布线原则。

电路设计中的傅里叶变换技术应用

电路设计中的傅里叶变换技术应用电路设计中的傅里叶变换技术,是现代电子技术的基础之一。

傅里叶变换实际上是一种数学工具,将一个信号从时域转换到频域,让我们可以更好地理解信号的特性,从而进行更加精确、有效的处理。

在电路设计中,傅里叶变换技术常常被广泛用于电源噪声分析、音频信号处理、图像处理等方面。

一、电源噪声分析电源噪声是指电路中不稳定的电源波动或变化,可能对电路的正常运作产生负面影响。

傅里叶变换技术可以帮助工程师对电源噪声进行分析。

首先,我们需要对电路进行采样,获取电流、电压等信号。

然后,使用傅里叶变换将这些信号转换到频域,可以分析出所谓的功率谱密度。

功率谱密度可以帮助我们了解信号在不同频率下的能量分布情况,并且可以找出电源噪声的源头。

二、音频信号处理在音频信号处理中,傅里叶变换技术被广泛应用。

音频信号是一种复杂的波形信号,有很多时域和频域特性需要考虑。

傅里叶变换可以将音频信号转换成频谱图,我们可以在频域观察信号的频率、波形、能量等特征。

在音频设备中,傅里叶变换可以用于实现音频滤波、均衡、压缩、限幅等功能。

例如,可以使用傅里叶变换对音频信号进行滤波,去除噪声;或者使用傅里叶变换对音量进行均衡,增强某些频段的音量,调整音频效果。

三、图像处理在数字图像处理中,傅里叶变换可以用于图像滤波、特征提取、数据压缩等方面。

对于一张图像,我们可以将其信号进行傅里叶变换,得到一个由复数构成的矩阵。

这个矩阵记录了图像在不同频率上的分量和相位信息。

傅里叶变换可以通过滤波器实现图像的去噪、锐化、边缘检测等功能。

例如,可以使用傅里叶变换将图像分解成不同频率或方向的小波,进而实现图像压缩;或者使用傅里叶变换将图像从空域转换到频域,对频域中的图像进行处理,最后再将其转换回空域,可以实现图像锐化、加强边缘等效果。

总结:傅里叶变换技术在电路设计中的应用,有非常广泛的应用前景。

从电源噪声分析到信号处理、图像处理,傅里叶变换都能够为我们提供很多有用的工具和思路。

EMI问题解决策略

EMC/EMI问题解决策略引言EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)和EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)是现代电子设备设计和生产中常见的问题。

EMC指的是不同电子设备之间,以及设备与电磁环境之间互不干扰的能力;而EMI指的是电子设备对其周围电磁环境的干扰。

在电子设备频繁使用的现代社会,解决EMC/EMI问题至关重要。

本文将介绍一些常见的EMC/EMI问题解决策略,以帮助电子设备设计者和制造商解决这些问题。

问题识别与分析在解决EMC/EMI问题之前,首先需要对问题进行识别和分析。

以下是识别和分析EMC/EMI问题的一些常见方法:1.测试和测量:通过使用专业的EMC测试设备和测量仪器,对电子设备进行测试和测量,以确定是否存在EMC/EMI问题。

例如,使用频谱分析仪、信号发生器和射频扫描仪等设备,可以对电磁辐射和传导干扰进行测量和分析。

2.频谱分析:通过频谱分析,可以识别电子设备发出的电磁辐射信号的频率和幅度。

这有助于确定是否存在干扰源,并确定其频段和强度。

3.电磁场模拟软件:使用专业的电磁场模拟软件,如ANSYS、CST等,可以对电子设备的辐射和接收情况进行模拟和仿真。

这些软件可以帮助电子设备设计者预测和处理EMC/EMI问题。

4.故障排除:当电子设备出现EMC/EMI问题时,通过排除法逐步确定问题的来源。

可以通过逐个关闭或断开电子设备的部件,以确定是否是某个特定部件引起的问题。

解决策略一旦识别和分析了EMC/EMI问题,下一步就是采取适当的解决策略来解决这些问题。

以下是一些常见的EMC/EMI问题解决策略:1.电磁屏蔽:电磁屏蔽是减少或消除电子设备之间和设备与环境之间电磁干扰的一种常用方法。

可以使用金属外壳、金属屏蔽罩等材料来包裹电子设备,以阻隔电磁干扰。

此外,还可以采用地线、屏蔽接地等技术手段,有效地抑制电磁干扰。

EMI_EMC_设计讲座(三)传导式EMI_的测量技术

EMI/EMC设计讲座(三)传导式EMI的测量技术「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)、电源线、I/O互连界面,形成「传导波(propagation wave)」被传送出去。

本文将说明射频能量经由电源线传送时,所产生的「传导式噪声」对PCB的影响,以及如何测量「传导式EMI」和FCC、CISPR的EMI限制规定。

差模和共模噪声「传导式EMI」可以分成两类:差模(Differential mode;DM)和共模(Common mode;CM)。

差模也称作「对称模式(symmetric mode)」或「正常模式(normal mode)」;而共模也称作「不对称模式(asymmetric mode)」或「接地泄漏模式(ground leakage mode)」。

由EMI产生的噪声也分成两类:差模噪声和共模噪声。

简言之,差模噪声是当两条电源供应线路的电流方向互为相反时发生的,如图1(a)所示。

而共模噪声是当所有的电源供应线路的电流方向相同时发生的,如图1(b)所示。

一般而言,差模讯号通常是我们所要的,因为它能承载有用的数据或讯号;而共模讯号(噪声)是我们不要的副作用或是差模电路的「副产品」,它正是EMC的最大难题。

从图一中,可以清楚发现,共模噪声的发生大多数是因为「杂散电容(stray capacitor)」的不当接地所造成的。

这也是为何共模也称作「接地泄漏模式」的原因。

在图二中,L是「有作用(Live)」或「相位(Phase)」的意思,N是「中性(Neutral)」的意思,E是「安全接地或接地线(Earth wire)」的意思;EUT 是「测试中的设备(Equipment Under Test)」之意思。

在E下方,有一个接地符号,它是采用「国际电工委员会(International Electrotechnical Commission;IEC)」所定义的「有保护的接地(Protective Earth)」之符号(在接地线的四周有一个圆形),而且有时会以「PE」来注明。

EMI测试项目及相关原理讲解

EMI测试项目及相关原理讲解PCEG電子R/D Lab agency ?戴林軍 ?2004年4月6日电磁干扰现象数字脉冲电路数字视频设备 220VAC开关电源为什么要“调”电路信号畸变不能达到预期的功能信号本身失真 ? 反射 ? 损耗串扰外界干扰(辐射、传导)信号完整性地线、电源噪声电磁兼容设计何为EMI EMI:Electromagnetic电磁Interference干扰Electromagnetic energy emanating from one device which causes another device to have degraded performance 引起EMI的三大要素1.干扰源2.耦合路径3.敏感源常见干扰源雷电 NEMP无线通信脉冲电路ESD直流电机、变频调速器感性负载通断电磁兼容标准分析环境中的各种电磁干扰保证各类电子设备的正常工作及良好的电磁环境编成电磁兼容标准分析设备受电磁干扰的机理标准编号的识别国家或组织制订单位标准编号IEC IEC 欧共体美国日本中国CISPR TC77 CENELEC FCC,DOD VCCI质量技术监督局, 国防部门CISPR Pub. × × IEC × × × × × EN × × × × ×FCC Part × ×, MIL-STD. × ×VCCI GB × × × × - × × × × GJB × × × - × ×国际上常用EMI法规CIS F CC PR11 12 13 14 15 16 22 Part 15 EN55022 Part 15 EN55013 EN55014 EN55015 Part 18ENEN55011內容工业、科学及医学(ISM) 汽车无线电广播家用器具/工具灯具类测量设备/方法资讯产品类(ITE)EN50081-1,2 共通标准ITE Production Classification Information Technology EquipmentITE产品定义: 1 能对资料和电信消息进行录入,存储,显示,检索,传输,交换或控制; 该设备可以配置一个和多个通常用于资讯传输的终端. 2 额定电压不超过600V. Class B 满足B级ITE骚扰限值的设备,主要在生活环境中使用,包括: ------不在固定场所使用的设备,例如靠内置电池供电的便携式设备 ------靠电信网络供电的电信终端设备 ------个人计算机及相关辅助设备 Class A 满足A级限值但不满足B级限值的设备,不限制其销售,但须在其相关使用说明中包含以下内容的声明:声明此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰. 在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施.EMI 法规的频率范围EMI 测量项目辐射测量(Radiated Emission) 传导测量(Conducted Emission) 谐波测量(Harmonics) 电压闪烁测量(Flicker)Radiated Emission 辐射测量我们为什么要进行辐射测试电磁环境日益恶劣,各个国家都相应的制订了关于电子类产品的EMC法规。

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从傅里叶变换谈EMI测试与分析方法检查波形的频率成分能够揭示出在普通的示波器图形中难以察觉的重要信息。例如,在标准的波形图上(图1)可能看不出波形的失真或对称性方面的问题。但是只要看一下波形的频率成分(图2)那些问题就很明显了。

图1:看起来不失真的波形图2:频谱图在过去,观察波形的频率成分需要有频谱分析仪,还要掌握仪器的使用技能。现在,对于深入的频率分析依然需要这样。但是,很多基本的频率分析可以用泰克公司TDS3000这样的数字荧光示波器(DPO)来做。为了能够观察波形的频率成分,泰克TDS3000系列具有模块化的FFT(傅立叶变换)能力。FFT实际上显示的是波形的频率成分。这本应用笔记将介绍TDS3000系列FFT频率图的基本知识,频率图的含义和使用方法。波形的基本构成要了解FFT频率图,就要首先了解波形及其基本构成。波形又区分为周期性波形和非周期性波形。为了简单起见,我们先从周期性波形开始。周期性波形基础。周期性波形是按照一定的时间间隔或周期多次重复出现的波形。正弦波、方波和三角波都是常见的周期性波形。按照傅立叶的理论,所有的周期性波形都是由一组特定的正弦波组成的。其中的基本正弦波也叫基波,其频率与该波形的频率相同。例如,1千赫兹方波的基本正弦波的频率也是1千赫兹。同样,1千赫兹三角波的基本正弦波的频率也是1千赫兹。从本质上说,基波是波形中最重要的频率成分,它决定了波形的频率或重复周期。在所有的非正弦周期性波形中,与基本成分同时存在的还有谐波。谐波是频率为基波频率整倍数的正弦波。例如,1千赫兹方波的三次谐波是3千赫兹的正弦波,而五次谐波为5千赫兹的正弦波,依此类推直至无限。除了具有特定的频率之外,周期性波形的基波和谐波还具有特定的振幅和相位关系。通过这些关系将基波和谐波叠加在一起,就形成了特定的波形。这一点在图3中有进一步的说明,图中显示了一个方波的前五个频率成分相加在一起。

图3:基波和谐波的叠加注意图3中合成的波形并不是一个准确的方波。这是由于所加入的谐波还不够多。若再加入更高次的谐波,所得波形的过渡会更陡峭波角更直,波顶和波底则更平坦。从理论上说,需要所有的谐波(直到无限次)才能形成一个理想的方波或者任何其他的非正弦波形。但实际上一切波形的带宽都是有限的,也就是说,高频成分的衰减非常明显。通常,波形的主要频率成分是用频谱线来描述的。图4描绘的是一个方波的频谱图。图

图四:理想的周期信号频谱中的频率成分用垂直线条来表示,每个成分都位于频率轴上各自的频率坐标处。每条频谱线的长度代表了该频率成分与其他成分的相对振幅。大多数频率分析方法的基本目的都是为了得到如图4那样的频谱图。为此可以使用各种各样的方法。频谱分析仪是用扫频滤波器检测波形中的各个频率成分。如果使用数字存储示波器,如泰克的TDS300系列,通过其内置的快速富利叶变换(FF有程序对波形进行数字分析,即可得到频谱图。非周期性波形基础。非周期性波形不重复自身。与周期性波形不同的是,它们没有一定的重复间隔(周期)。图5所示的单脉冲就是非周期性波形的一个例子。由于它仅只是一个脉冲,故没有重复自身。所以,单脉冲没有周期,属于非周期性波形。

图5:非周期信号的频谱(连续的频谱线)图5下面的图形是单脉冲的FFT图。请注意,该图并不是一些单个的频谱线条,而是频率振幅的一个连续体,或者称之为包迹。这种连续的频谱和单事件(瞬态)波形的特点完全不同。瞬态信号含有全部的频率而不仅仅是谐波,频谱振幅也有规律性的变化。对于方波,频率振幅是按照(Sinx)/x的包迹而变化的。其他的脉冲波形具有另外的频谱形状。静电放电、接触弧和开关瞬态都是瞬态波形的例子。这些富含频率的波形的出现常常会造成对其他系统的干扰。一个常见的例子是,远方的雷雨可以对收音机和电视机产生天电干扰。另一个例子是,当给机器(如空调机)加电或断电时,在电源线上会出现尖脉冲和其他干扰。瞬态虽然是非周期性波形的常见例子,但不是唯一的例子。与单个的短暂的瞬态脉冲相反非周期性波形也可以是连续的。数据流、机械振动波和随机噪音都是非周期性波形的典型例子。像单事件瞬态一样,这样的波形是用单触发来获取和存储的。单触发获取可以为待测波形提供稳定的瞬态视图。如果用泰克TDS300系列的仪器,在分析时就可以用FFT图来检查波形的频率成分。如何得到FFT图泰克TDS3000系列数字存储示波器用混合基FFT程序分析波形的频率成分。混合基FFT的好处是能给出以10为底的记录长度作为结果。这样,频率标度就能与以10为底的DSO时标控制的1-2-5序列直接匹配。与比较常见的二进制FFT记录长度相比,这种方法更容易对频率结果作出解释。用TDS3000系列获得FFT图的步骤如下:步骤1:用标准的TDS3000系列获取并显示波形步骤3:Math菜单上选择FFT函数和所用的通道完成上述步骤即可得到所需波形的FFT图。FFT图的标度位于屏幕底部和MATH图标的右面。水平标度(频率)为赫兹/分度,图的左边缘处为0赫兹。垂直标度(相对振幅)为dBVRMS,即相对于1VRMS的分贝值(0dB=1VRMS)。TDS300系列的测量游标系统能够方便快捷地对波形进行精密的测量,这是在FFT图中能够采用如此精密的分度的先决条件。下面的几个条目是对于TDS3000系列FFT及其频谱图的进一步的阐述信号获取:FFT功能适用于以单触发方式(非周期性信号)或反复触发方式(周期性信号)所获取的信号。在获取周期性信号时,应使用SignalAveraging功能以降低信号噪音。建议平均数不小于16。汉宁窗(余弦平方窗):对获取的信号进行FFT分析之前,要用汉宁窗将其放大。有关汉宁窗及其应用的详情,可参见TDS3000系列用户手册。为了在脉冲型波形上得到最佳结果,在获取脉冲时要使用触发定位,这样其峰值就可以位于TDS3000系列显示器的水平中心位置,如图5所示。频率分辨率:在显示出的FFT结果中有1000个频率点。这些点在0赫兹与频谱图右侧的奈奎斯特频率(FN)之间均匀分布。奈奎斯特频率等于捕获该波形时所用的采样率的一半。即,若FittoScreen设为off,则FN=1/2*100/(时间标度设置)确定波形的频率成分TDS300系列FFT图最基本的用途就是给出周期性波形的频率成分。这项工作有时也叫谐波分析,因为周期性波形的频率成分与谐波密切相关。获取任何一个周期性波形并对其施以FFT分析,即可得到该波形的频率成分。用TDS300系列的测量游标功能则可对频率成分作进一步的分析。只要把游标置于感兴趣的频率成分上,即可读出相应的频率和振幅的数值。可以用同样的方法分析非周期性波形。但要记住,瞬态脉冲具有连续的频谱而非分立的谐波。对这样的连续频谱,通常要集中分析3分贝宽的主波瓣和旁瓣的相对振幅(见图6)。

确定波形失真TDS300系列FFT分析的另一个基本用途就是确定波形失真。这在图1和图2中已有描述。图中给出了“看似正常”的正弦波及相应的频率图。请注意图1中的正弦波看似正常。但图2的TDS3000系列FFT分析则在正弦波的频率构成中显示出一些低电平的频率成分。这些低电平成分的出现表明这个正弦波并不纯净.而是有谐波失真。如果正弦波纯净的话,它的频谱就应只有一条频率等于该正弦波频率的频谱线。真实的正弦波大多数都有一些谐波失真。失真的程度常用某些谐波与正弦波的基波的相对电平来描述。例如,可以说三次谐波失真比基波小50分贝。为了识别和测量不同的谐波及其电平,可以使用TDS300系列的FFT功能和测量游标功能(见图2)。也可以用TDS3000系列的FFT功能检查波形的对称性。例如,一个顶部和底部都对称的方波应当只含有基波和奇次谐波。如果方波不对称,则会在FFT图中出现偶次谐波。当方波的不对称性增加时,这些偶次谐波的电平也增加。在用FFT确定谐波时应该多加小心。因为有时显现的谐波成分实际上是高频成分的假信号。图7给出的是一个方波及其FFT图。初看起来,在高频奇次谐波之间好象存在偶次谐波。但实际上并非如此。实际情况是,高频奇次谐波在圈中发生了折返,使之貌似偶次谐波。这样解释的理由是,在频谱图的右端(奈奎斯特频率处)谐波并没有减弱到可以忽略不计。结果,那些应从屏幕右侧逸出的高频谐波又折返到屏幕的右边缘,看起来就成了低频的假信号。为了尽量消除这种现象,应当在时间显示中设定较少的周期,然后重新获取这个方波。(有关假信号和其他FFT特性的详情,请参考FFT:基本原理和概念,RobertW.Ramirez,Simon&Schuster,1985。)

图6:其他应用前面的例子所涉及的主要是谐波分析。检查波形的谐波还可以得到该波形的其他信息。在很多其他的应用中也能用频率图检查周期性和非周期性波形,仅举几例如下:调幅(AM)。调幅信号的FFT图给出载频和调制边带的相对电平。当用单频测试音调制载波时,这是最明显的。振动分析。在TDS300系列示波器上可以借助传感器将机械振动作为振动波显示出来。这个总的振动信号波是由机械系统内各个零件发出的振动分量组成的。可以用FFT图观察和分析各个振动分量。例如,信号分析可用于确定系统内滚柱轴承的超量振动。这种分析方法的好处是,在性能不佳的轴承造成更严重的机械损害和停工之前将其检测出来并替换掉。频率响应。可以用FFT对电路的频率响应特性迅速地做出评估。方法是,在电路的输入端加入一个窄脉冲(冲激),在电路的输出端获取该;中激的响应波形。用这个响应波形的FFT图即可评估电路的频率响应特性。还可以用测量游标对频率响应做进一步的分析,例如分析其带宽滚降特性和带外响应特性等。提高频谐图质量的技巧频谱图的质量取决于很多因素。当然最关键的因素是FFT所要分析的那个波形。其他的因素包括对波形的各种人为影响,如加在波形上的直流成分或偏移,以及噪音等。获取波形的方法也会对频谱图产生影响。

下面介绍的方法可以解决提高频谱质量方面的-些主要问题:去除直流成分。有些波形含有直流成分或偏移。在频率图中,较大的直流成分可以掩盖其他频率成分。为了使直流成分减至最小,应当通过交流捐合来获取波形。即便采用了交流捐合,波形仍可能含高残留的少量直流成分。这是由于捕获的波形周期数不是整数(例如45个周期,而非4个周期)。最简单的办法就是将少量的残余直流成分忽略不计。另一个办法是获取更多的波形周期以威少在边缘处的不完整周期所占的百分比。获取更多的波形。对于周期性波形来说,在时间图上获取较多的周期可导致在频率图上更大的频率分辨率(见图2)。一般来说,如果在时间图上最少出现4到8个波形周期,则全频率图是最好用的。在处理脉冲或瞬态波形时,要保证整个脉冲(包括脉冲前后的一些基线)都出现在屏幕上。为了使频率图有最佳效果,整个脉冲应覆盖时间轴的1/8到1/4,而且应位于画面中心。

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