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为什么在simulink中对正弦信号进行微分后波形在开始阶段出现失真? 过零检测波形失真

2020-10-03知识7

低频信号发生器有什么特点 硬件*成化,参数调节*化,使可靠性达到新高度。LCD屏菜单式同时显示:频率,幅值,匹配阻抗,调制度等。工作模式可分为:载波、调幅、调频(FSK.ASK.扫频功能为。

为什么在simulink中对正弦信号进行微分后波形在开始阶段出现失真? 过零检测波形失真

示波器自检的步骤 示波器2113自检的步骤:第一步:卸下示波器的所有5261探头、转4102换器以及信号连接第二步:打开示1653波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。第四步;进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。第五步:等待,SPC校准通过之后会显示“Pass”。查看示波器状态,选择运行Run SPC,等待约一刻钟完成。使用示波器的方法:打开示波器后,先对其作功能检查和探头补偿校准。先将示波器探头(探头上的开关一般设定在X10位置)和地线夹子连接到面板的“探头元件”连接器上,然后按“自动设置”按钮,此时若示波器功能正常,左方屏幕显示1kHZ,电压5V。若显示的方波如图2所示有失真,就要对探头进行补偿调整,左边为“过补偿”波形;右边为“欠补偿”波形。这时可用仪器配的工具进行探头电容调整。以一个直流电源开关产生的毛刺脉冲为例,说明非周期性突发脉冲信号捕捉过程,首先把探头接到直流电源上,如图4,选取一固定值,电压设为2V。4.调整仪器面板右侧“触发电平”旋钮,设定捕捉脉冲电平比信号稍高点,这里设高0.2V,在调整仪器面板“触发电平”旋钮的同时,屏幕上的。

为什么在simulink中对正弦信号进行微分后波形在开始阶段出现失真? 过零检测波形失真

我用LM393做的过零比较器,当输入几十KHZ的频率的信号时,出来的波形就失真,是什么回事?电路图如下: 你用的是741做的,还是393做的?393的速度应该是可以的,741的话,在几十K的输入信号,可能会因为动态的响应能力不够而导致失真。393的话,输出是需要上拉电阻的,如果负载有一定的容性,那么上拉电阻和这个容性负载构成了RC滤波,在频率高的时候,出来的就不是矩形波了,上升会变缓,下降会拖尾。

为什么在simulink中对正弦信号进行微分后波形在开始阶段出现失真? 过零检测波形失真

什么是零电压和过零电压?过零电压:对交流过零型固态继电器,输入端加入额定电压,能使继电器输出端导通的最大起始电压。SSR的直流失调电压和波形失真都会超过?

为什么在simulink中对正弦信号进行微分后波形在开始阶段出现失真? 我的理解是,仿真是数2113字的,求导的算5261法是y(1)-y(0)除以x(1)-x(0),而在第一点上,导数不存4102在,仿真就可能出现这样的问题。比1653如你仿真10秒,到workspace看数据,是51个,那么仿真步长是0.2秒,那条直线的时间应该对应0.2秒。如果把仿真最大步长设为0.0001,那条线很短几乎看不出来。我也不知道该怎么解决,或许用高版本的,设置一下过零检测,可能会解决问题。我用的是6.5的,这个版本没找到过零检测的选项。还有就是设置一下仿真的精度,仿真是用积分算法,调高精度,变步长时就会在0时刻仿真很多次,看起来就是平顺的了。好像6.5我也没有找到调整精度的地方。找个高版本试

电网谐波产生的原因,有哪些危害,应该如何进行抑制 谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。危害:由于谐波的频率较高,使导线的集肤效应加重,因此铜损急剧增加。同时变压器铁心由于不能适应急剧变化的磁通而导致铁损急剧增加。进行抑制:电力谐波的产生往往与电气设计不合理有着极大的关系,因而要从根本上解决电力谐波问题首先优化电气设计,避免电力谐波的发生。对此,在进行电气设计时需要采取避免谐波的技术对策,例如:增加整流器脉动数。整流器是电力供电网络中谐波的主要来源。PWM技术即脉宽调制技术,利用该技术减少谐波的原理是:1)PWM能使谐波频谱增高从而降低谐波量,可以使得变流器的输入为正弦波;2)在可控整流后面加接功率因数矫正(PFC),同样可以达到控制输入电流为正弦的目的,同时PFC可以进行相位矫正,使得从电网侧看,负载可等效为线性负载。扩展资料在工业和生活用电负载中,阻感负载占有很大的比例。异步电动机、变压器、荧光灯等都是典型的阻感负载。异步电动机和变压器所消耗的无功功率在电力系统所提供的无功功率中占有很高的比例。电力系统中的电抗器和架空线等也消耗一些无功功率。阻感负载必须吸收。

运放放大后输入过零比较器后为什么会失真 既然数过零比较器,那么输入的信号只要过了0,无论是大于还是小于0V,其输出都是运放电源的极限值。这是因为比较器没有接负反馈电阻,其放大倍数非常高,只要有一点输入电压,其输出电压就会上升或下降的运放电源的极限电压。放大器输出有回路到输入,就是有反馈,是闭环。可能是一个电阻,也可能还有电容等。根据接到输入的哪个输入端,判断是正反馈还是负反馈。接到同相端(+)的是正反馈。负端(-)是负反馈。引入正反馈,系统可能震荡,适当加入,可以产生迟滞(回差)。放大器一般引入负反馈,可得到固定的放大倍数。环的概念:信号-检测-和标准比较-再控制输入信号的某个参数,使其达到标准。这是一个闭环系统,是负反馈系统(控制使输入参数稳定)如,往水箱放水,水箱有流出:仅打开放水截门,是开环;检测水位,报警,也是开环;若检测水位,并控制阀门,使水位保持一定,是闭环,水位高了,关阀门,使其降低,是负反馈。水位高了,还开阀门,使其更高,是正反馈。

多用电表怎么估读? 多用表,通常就是三用表,即测量电流、电压和电阻.不论是测量什么物理量,我们都是按统一的方法来进行.1.看量程;2.确定分度值.通过两相邻大刻度线之间的等分线多少,即可计算。.

PF在电工学表示什么 这些器件全部采用8引脚DIP或SO封装,芯片电路组成大同小异,其基本组成包括以电压误差放大器为中心的电压控制环路和以一象限乘法器、电流感测比较器及零电流检测器等构成的。

采样周期,采样频率,采样间隔的区别? 采样间隔是0.1s,采样频率就是1/0.1s=10hz,采样长度不能超过0.1s.

#系统自检#示波器#示波器探头#谐波

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