当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]在频域内测量信号的频率分量,以获得信号的多种参数和信号所通过的网络的参数。频谱测量虽属电子测量范围,但它除了对电信号进行分析研究以外,还可以借助各种传感器或转换器对各种非电量信号(水声、振动、生物、医学、各种随机过程和瞬态过程如爆炸、导弹发射、水声混响、舰船和鱼雷噪声等)进行分析研究,从而改进其设计。

在频域内测量信号的频率分量,以获得信号的多种参数和信号所通过的网络的参数。频谱测量虽属电子测量范围,但它除了对电信号进行分析研究以外,还可以借助各种传感器或转换器对各种非电量信号(水声、振动、生物、医学、各种随机过程和瞬态过程如爆炸、导弹发射、水声混响、舰船和鱼雷噪声等)进行分析研究,从而改进其设计。

频谱指组成信号的全部频率分量的总集。在一般的频谱测量中,往往把幅度谱称为频谱。从图形来看,频谱可分为两种基本类型。①离散频谱:又称线状频谱,图形呈线状,各条谱线(代表某频率分量幅度的线)之间有一定间隔。周期信号的频谱都是离散频谱,各条谱线之间的间隔相等,等于周期信号的基频或整数倍。②连续频谱:各条谱线之间的间隔为无穷小,谱线连成一片。非周期信号和各种无规则噪声的频谱都是连续频谱,即在所观测的频率范围内的全部频率上都有信号谱线存在。实际的信号频谱往往都是混合频谱,被测量的连续信号或周期信号,除了它的基频、各次谐波和寄生信号所呈现的离散频谱外,往往不可避免地伴有随机热噪声所呈现的连续频谱作为基底。频谱测量的基础是傅里叶变换。它可以将一个随时间变化的信号变换成与该信号相关连的频率的函数。因此任意一个时变信号可以分解成不同频率、不同相位、不同幅值的正弦波。

频谱测量有扫频式和实时式两种方法。①扫频式:利用扫频超外差接收的原理,通过多次变频过程完成重复信号的频谱测量。这种方法的特点是本振在宽频段内扫频而接收机是窄带的,所以在任一瞬间信号中只有一个频率分量被测量(接收机滤波器有一定带宽,电路需要有一定的响应时间,所以每条谱线实际上占有一定频带),其余频率分量被抑止。随着本振的扫频,按顺序测量信号中的其余频率分量。这种方法只适用于连续信号和周期信号的频谱测量,测不出信号的相位。②实时式:能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息,并显示测量结果。这种方法的特点是利用现代数字电路技术和计算机技术,对信号进行快速取样和模数变换,然后与产生正弦、余弦信号的正交本振在数字滤波器中作相关处理,经积分运算后存储并显示测量结果。这种方法特别适用于非重复性信号和持续时间很短的平稳随机过程及瞬态过程的频谱测量,也可用于周期信号的频谱测量,并能测量信号的相位。但由于数字电路技术中取样时间和数模变换速度的限制,现阶段这种方法只能测量40兆赫以下的信号的频谱。

频率(frequency)是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,常用符号f或ν表示,单位为秒分之一,符号为s-1。为了纪念德国物理学家赫兹的贡献,人们把频率的单位命名为赫兹,简称“赫”,符号为Hz。每个物体都有由它本身性质决定的与振幅无关的频率,叫做固有频率。频率概念不仅在力学、光学中应用,在量子力学、电磁学与无线电技术中也常使用。

物质在单位时间内完成周期性变化的次数叫做频率,常用f表示。为了纪念德国物理学家赫兹的贡献,人们把频率的单位命名为赫兹,简称“赫”,符号为HZ。频率,是时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,常用符号f或ν表示,单位为秒分之一,符号为s-1。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭