频谱分析仪往往是对输入信号进行频率构成的分析。而信号分析仪则用来分析信号的特性。从视觉显示看,频谱分析仪所显示的是各个频点的亮竖线哪个频率信号越强亮线越高。而信号分析仪,所显示的是完整的信号波形。你可以通过仪器分析信号的频率,周期,幅度是否失真等。当然比较新的分析仪都已经多功能化了。叫作综合测试仪。它几乎能做绝大多数的测量分析工作!
频谱分析仪往往是对输入信号进行频率构成的分析。而信号分析仪则用来分析信号的特性。从视觉显示看,频谱分析仪所显示的是各个频点的亮竖线哪个频率信号越强亮线越高。而信号分析仪,所显示的是完整的信号波形。你可以通过仪器分析信号的频率,周期,幅度是否失真等。当然比较新的分析仪都已经多功能化了。叫作综合测试仪。它几乎能做绝大多数的测量分析工作!
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。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,逐渐会呈现感性。
rc振荡电路频率计算公式:f=1/2πRC。采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。电路由放大电路、选频网络、正反馈网络,稳幅环节四部分构成。主要优点是结构简单,经济方便。
在相同的条件下,进行了n次试验,在这n次试验中,事件A发生的次数m称为事件A发生的频数。比值m/n称为事件A发生的频率,用文字表示定义为:每个对象出现的次数与总次数的比值是频率。某个组的频数与样本容量的比值也叫做这个组的频率。有了频数(或频率)就可以知道数的分布情况。
电容与频率的关系公式:XL=2πFL。电容是指容纳电荷的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。
频率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。
1.利用频率特性的定义来求取
设系统或元件的传递函数
输入为谐波输入
则系统的输出为
系统的稳态输出为
根据频率特性的定义即可求出其幅频特性和相频特性。
2.在传递函数中令来求取
系统频率特性为。其中,幅频特性为;相频特性为。
3.用实验方法求取
根据频率特性的定义,首先,改变输入谐波信号的频率,并测出与此相应的稳态输出的幅值与相移。然后,作出幅值比对频率的函数曲线,此即幅频特性曲线;作出相移对频率的函数曲线,此即相频特性曲线。最后,对以上曲线进行辨识即可得到系统的频率特性。
绕线电阻具有电感性,通直流阻交流的特性。交流频率越高阻抗越大。通直流电时电阻值不变化。
IGBT是个功率器件,它的开关频率上限并不是一个确定的值。频率特性如下:
首先,开关频率是指IGBT在一秒钟内开关次数。而在确定的母线电压和导通电流下,IGBT每次开关都会产生一定的损耗,开通损耗是Eon,关断损耗是Eoff,还有二极管反向恢复也有损耗Erec。
IGBT的开关频率越高,开关次数就越多,损耗功率就也高,那乘以散热器的热阻后,IGBT的温升也越高,如果温度高到超出了IGBT的上限,那IGBT就失效了。
在通信系统中被传输的信号,一般情况下都不是单一频率的信号,而是占有一定的频率范围。通常称这个频率范围为信号的频带,称这类信号为频带信号,而它所占有频率范围的大小,则称为这个信号所占有的频带宽带。
当所使用信道的频率特性不适于基带信号传输时,可以利用调制技术将基带信号的频谱搬移到信道的工作频率范围内。
由于一个实际信道可用的通频带往往比一路基带信号所占有的频带宽的多,为了充分利用信道,需要将多路基带信号合成群路信号在信道中传输。在接收端在将群路信号分解为各基带信号。在这个处理过程中,各路基带信号之间不能有串扰。实现这一处理过程的方法称为多路复用技术。根据复用方式不同,可分为频率复用、时间复用、电平复用和码分复用。
角频率,也称圆频率,表示单位时间内变化的相角弧度值。角频率是描述物体振动快慢的物理量,与振动系统的固有属性有关,常用符号ω表示。在国际单位制中,角频率的单位是弧度/秒(rad/s)。每个物体都有由它本身性质决定的与振幅无关的频率,叫做固有角频率。在力学,光学,交变电路中,角频率都有着较为广泛的应用。
中心频率:通常定义为带通滤波器(或带阻滤波器)频率的几何平均值,在对数坐标下,即为两个3dB点之间的中点,一般用两个3dB点的算术平均来表示。滤波器通频带中间的频率,以中心频率为准,高于中心频率一直到频率电压衰减到0.707倍时为上边频,相反为下边频,上边频和下边频之间为通频带。
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