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谐波的合成
Buchwald 博士、教授 实验“信号与频谱“
实验2
谐波的合成
1. 基础知识
在一个频率f 0 的正弦信号上继续叠加几个频率为f 0 的整数倍的正弦信号,这样可以得到
一个非正弦的周期信号,它的频率则等价于基础波的频率。
1 2π
f 2 f
基础波的频率: 0 或是 ω0 π 0
T T
u(t) U + u (t) + u (t) + u (t) + ...
正弦信号的叠加和: 0 1 2 3
U + U ⋅cos(ω t) + U ⋅cos(2ω t) + U ⋅cos(3ω t) + ...
0 1 0 2 0 3 0
这样的一个部分振荡称为谐波。它的频率总是为基础波的整数倍。除了基础波以外的
所有谐和波则为高级波。
第一级谐波 (基础波) u (t) U ⋅ cos(ω t) U ⋅ cos(2πf t)
1 1 0 1 0
第二级谐波 (第一级高级波) u (t) U ⋅ cos(2ω t) U ⋅ cos(4πf t)
2 2 0 1 0
第三级谐波 (第二级高级波) u (t) U ⋅ cos(3ω t) U ⋅ cos(6πf t)
3 3 0 1 0
每个谐波都可以拥有一个任意的幅角。它们的振幅和幅角决定合成周期信号的形状。
通过傅利叶级数的分解可以得到相应的振幅和幅角。这里我们不需要再进一步讨论。
我们可以简单地取前几级(例如 第一级到第五级)来合成一个类似于矩形振荡的信
号。针对对称的矩形振荡我们只需关注基础波频率的奇数倍频率。偶数倍的频率不需
要存在。
1
Buchwald 博士、教授 实验“信号与频谱“
下图为由三个余弦振荡合成的矩形振荡,这三个余弦振荡的频率分别f 0, 3f 0 和 5f 0 (f 0 的
奇数倍) 。比较这两幅图我们可以了解到幅角关系对于矩形信号合成的影响。
u (t) u (t) + u (t) + u (t) 这里: u (t) u (t) 0
sum 1 3 5 2 4
u (t)
1
u (t)
3
u (t)
5
u
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