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第八章失真度仪
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 8.1 失真度仪简介 8.1.1 失真度仪的组成及框图原理 8.1.2 失真度仪的误差 8.2 失真度仪的应用 8.2.1 主要技术参数 8.2.2 使用方法 图8-5 DF4120A同步失真度仪面板图 28页 29页 2.DF44120A同步失真度仪的使用方法 接通电源,予热10~15min; 所有量程开关置最左位; 频率微调开关置“关”位和滤波器按健全部抬键。 (1)失真度测量 失真仪的功能开关置“失真度”位; ? 利用机内信号源。 根据工作频率,放置好失真仪的频率波段开关和频率数值开关,仪器连接如图8-6所示。 图8-6 失真度同步测量连接图 根据被测设备设置振荡器输出衰减器,调整振荡器输出电平; 根据被测音频设备输出大小适当放置失真度输入量程,使过欠压指示灯均熄灭; 逐步向右转动失真度量程,使表头指示于最便于读数的位置; 根据表头读数结合失真度量程就可测得失真度Ki; 如果振荡器输出信号的非线性失真度为Ci,则被测音频设备的非线性失真为K K= (8-5) 为了提高小失真度测量下限及测试精度,根据工作频率接入相应的高低通滤波器。 35页 ? 利用机外信号源 仪器连接如图8-7所示,(a)是测量音频信号源的失真度, (b)是测量音频设备的非线性失真。 图8-7失真度异步测量连接图 按照要测的工作频率放置好信号源频率开关; 按照被测设备输入大小要求,调节好信号源输出幅度; 改变失真仪输入量程,使过欠压指示灯均熄灭。 把失真仪工作频率放在信号源工作频率上,如发现频率调谐指示灯亮及表针指示不能变小,可以适当改变失真仪或信号源的工作频率,逐步改变失真度量程使表头指示于最便于读数的位置,结合失真度量程就可测得失真度。 在图8-7a线路中,失真仪测得数据就是信号源的失真度。 在图8-7b线路中,被测设备的失真度仍要按公式(8-5)求得。不过在C iK i/3情况下,可以认为失真仪测得的失真度K ,就是被测设备产生的失真度。 * * * * * * * * * * * * * * * * 目 录 退 出 下一页 上一页 最后一页 * 章节目录 8.1失真度仪简介 8.2失真度仪的应用 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。 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。 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。 图8-1失真度仪基本原理框图 8页 (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: = (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。 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: = (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: (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。 14页 13页 (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。 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
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