变压器频率特性及响应形成

发布时间:2020-11-10 阅读量:2027 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。在振幅允许的范围内重放的频率范围,以及信号的变化量也叫频率特性。


image.png

 

电容器的频率特性是指电容器电容量等参数随频率变化的关系。一般来讲,电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,由于绝缘介质介电系数减小,电容量将会减小,而损耗将增大,并且会影响电容器的分布参数。为了保证电容器的稳定性,一般应将电容器的极限工作频率选择在电容器固有谐振频率的1/3 - 1/2 。不同类型的电容器有着不同的最高使用频率。

 

频率响应的表示方法→给出共射电路频率特性→定性分析其特点及形成原因,同时介绍几个概念( f L 、 f H 、 BW )→频率失真。频率响应的表示方法。A ˙ u (f)= A u (f)∠ϕ(f);A u (f) —幅频特性;ϕ(f) —相频特性,典型的单管共射放大电路的幅频特性和相频特性。由幅频特性可知:低频段,随着频率 f 的下降,放大倍数下降;高频段,随着频率 f 的增大,放大倍数下降。

 

产生的原因:低频段,随着频率 f 的下降→耦合电容的容抗增大→其分压作用增强→实际加到放大电路输入端的电压减小→输出电压下降→放大倍数下降。高频段,随着频率 f 的增大→三极管极间电容的容抗减小→其分流作用增强→实际被放大的电流减小→放大倍数下降。由相频特性可知:低频段与中频段相比,会产生0°~90°超前附加相移 Δϕ ;高频段与中频段相比,会产生0°~-90°滞后附加相移 Δϕ 。

 

下限频率、上限频率和通频带。f L —下限频率。f H —上限频率,BW —通频带,其中BW= f H - f L;通频带表征了放大电路对不同频率输入信号的响应能力,其值越大,对不同频率输入信号的响应能力越强。它是放大电路重要技术指标之一。由于受通频带BW的限制,放大电路对不同频率的放大倍数和相移不同,因此,当输入信号包含多次谐波时,输出波形会产生失真,称为频率失真。频率失真包含幅频失真、相频失真。幅频失真:放大电路对不同频率的输入信号的放大倍数不同所引起的失真。相频失真:放大电路对不同频率的输入信号的相移不同所引起的失真。


image.png

 

例如,假设输入信号中含有频率为 f 1 及 f 2 两个正弦量,若放大电路对这两个频率的信号同等地放大,且产生的相移也相同,则得到不失真输出波形;若放大电路对频率为 f 2 的信号放大倍数降低,则得到失真波形,这种失真为幅频失真;若放大电路对频率为 f 1 及 f 2 的信号产生不同的附加相移,则得到失真波形,这种失真为相频失真。频率失真与非线性失真不同,前者是由于放大电路通频带不够宽,因而对不同频率的信号响应不同而造成的,属于线性失真。它不产生新的频率信号;后者是由放大器件的非线性特性产生的,属于非线性失真,它会产生新的频率信号。


相关资讯
不同应用场景中的晶振分类知识合集1

按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。

晶振分频原理:数字电路的周期性计数实现频率转换!

为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。

RTC时钟芯片的电路工作原理与解析

RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。

晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。