X9C103型数控电位器与CBB电容优化文氏电桥陷波器设计提升测量精度
110 浏览量
更新于2024-08-29
1
收藏 229KB PDF 举报
本文主要探讨了采用X9C103型数控电位器和CBB电容器改进调谐文氏电桥陷波器的设计。在测量非线性失真的过程中,基波抑制法是常用的技术,通过基波抑制网络,如文氏电桥和双T形电桥的RC陷波电路,可以有效地滤除基波电压分量,减少失真度。传统的文氏电桥陷波器虽然能提供较高的基波衰减深度,但手动调谐方式效率较低,尤其是在需要达到高精度,如100dB的基波衰减或更好的谐波抑制性能时,手动调谐难以满足。
X9C103型数控电位器引入的关键在于其自动调谐功能,这极大地提高了调谐的精确度和效率。与传统手动调谐相比,自动调谐可以保证失真度测量仪快速准确地锁定基频,其偏差控制在百分之几以内,显著提升了测量的准确性。这种改进对于高性能失真度测量仪至关重要,因为它能够应对现代设备对滤波器高Q值和极佳选择性的需求。
CBB电容器的选择也是优化设计的一部分,其可能提供更高的Q值,有助于增强陷波器的性能。有源陷波电路结合文氏电桥结构,能够实现窄阻带和强选择性,使得滤波效果更加精准。此外,文中提到的电压跟随器组态(A1和A2)具有隔离和缓冲作用,进一步提升了电路的稳定性。
总结来说,本文的核心内容是介绍如何通过集成X9C103型数控电位器和CBB电容器,改进文氏电桥陷波器的设计,以适应现代失真度测量仪对精密和高效滤波性能的需求,从而提高测量结果的准确性和可靠性。这个改进方案不仅提升了陷波器的性能,还简化了操作流程,对于提高整个测量系统的整体效能具有重要意义。
2020-12-11 上传
2020-07-22 上传
2022-07-15 上传
2023-05-06 上传
2021-08-10 上传
2022-05-13 上传
133 浏览量
weixin_38583278
- 粉丝: 5
- 资源: 886
最新资源
- 深入浅出:自定义 Grunt 任务的实践指南
- 网络物理突变工具的多点路径规划实现与分析
- multifeed: 实现多作者间的超核心共享与同步技术
- C++商品交易系统实习项目详细要求
- macOS系统Python模块whl包安装教程
- 掌握fullstackJS:构建React框架与快速开发应用
- React-Purify: 实现React组件纯净方法的工具介绍
- deck.js:构建现代HTML演示的JavaScript库
- nunn:现代C++17实现的机器学习库开源项目
- Python安装包 Acquisition-4.12-cp35-cp35m-win_amd64.whl.zip 使用说明
- Amaranthus-tuberculatus基因组分析脚本集
- Ubuntu 12.04下Realtek RTL8821AE驱动的向后移植指南
- 掌握Jest环境下的最新jsdom功能
- CAGI Toolkit:开源Asterisk PBX的AGI应用开发
- MyDropDemo: 体验QGraphicsView的拖放功能
- 远程FPGA平台上的Quartus II17.1 LCD色块闪烁现象解析