LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此
2018-03-26 09:12:40
5417 
THD 10-2422N
2023-03-28 13:15:16
相反的補(bǔ)償電流頻譜,以抵消原線路諧波源所產(chǎn)生的諧波,從而使電網(wǎng)電流只含有基波分量。其中核心部分是諧波電流發(fā)生器與控制系統(tǒng),即其工作靠數(shù)字信號(hào)處理(DSP)技術(shù)控制快速絕緣雙極晶體管(1GBT)來完成
2018-07-27 10:42:53
什么是PF和THD諧波失真的危害,總諧波失真怎么計(jì)算?PPFC原理及實(shí)現(xiàn)思路提高PF值的方法PFC電源調(diào)整輸出電壓的方法解決PFC和恒流的沖突
2021-03-11 07:57:33
: 這里設(shè)備1是產(chǎn)生諧波電流的設(shè)備,它工作時(shí)向電網(wǎng)注入諧波電流。由于電網(wǎng)有一定的阻抗,電網(wǎng)的阻抗包括,變壓器的阻抗Z0,線路的阻抗Z1和Z2,總的阻抗就Z=(Z0+Z1+Z2)。當(dāng)設(shè)備1向電網(wǎng)注入諧波
2018-12-03 11:13:15
的抑制就是減少或消除注入系統(tǒng)的諧波電流,以便把諧波電壓控制在限定值之內(nèi)。抑制諧波電流主要有四方面的措施: 1、降低諧波源的諧波含量。也就是在諧波源上采取措施避免諧波的產(chǎn)生。這種方法比較積極,能夠提高
2018-03-07 15:15:27
我在使用ADE7880計(jì)量芯片, 羅氏線圈的電流互感器,經(jīng)過PGA放大,最大可測(cè)量24000A。遇到如下問題:
例如在測(cè)量2000A、無諧波情況下,讀取xIRMS寄存器值為2000A。在測(cè)量
2023-12-25 07:34:30
在ADC1,ADC2同時(shí)混合使用規(guī)則注入模式,該怎么初始化?
2017-11-14 16:55:49
自上市以來,CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器
2019-05-15 10:56:58
本帖最后由 飛兒朵朵2012 于 2016-11-3 22:20 編輯
GB 7000.1-2015 燈具 第1部分:一般要求與試驗(yàn)
2016-09-18 22:02:20
1 方案名稱 OB3619AMP寬輸入范圍高 PF 低 THD 的60W低系統(tǒng)成本 LED 驅(qū)動(dòng)電源 2 品牌名稱 昂寶電子-Q Q 289 271 5427 3 方案特點(diǎn) OB3619x
2020-08-19 20:59:18
hfi 高頻脈振注入法 d軸注入正弦波有良好估計(jì)效果,可以提 供一些參考內(nèi)容 永磁同步電機(jī)pmsm
2021-08-27 07:30:42
一、什么是THD?
THD指總諧波失真。諧波失真是指輸出信號(hào)比輸入信號(hào)多出的諧波成分。諧波失真是系統(tǒng)不完全線性造成的。所有附加諧波電平之和稱為總諧波失真。總諧波失真與頻率有關(guān)。一般說來,1000Hz
2023-05-15 11:34:09
:FIN=1KHz 何謂THD+N:理想的音頻功率放大器, 若不考慮該功率放大器的增益大小, 輸入一個(gè)固定的頻率正弦波信號(hào), 理想的輸出是不會(huì)失真(波形沒有變形). 沒有noise的正弦波信號(hào). 但實(shí)際
2019-09-18 09:05:16
MHz)l最大信號(hào)電流:1A電流注入探頭校準(zhǔn)夾具型號(hào):PCJ9201Bl符合ISO 11452-4、RTCA/DO-160第20節(jié)、MIL-STD-461和IEC/EN 61000-4-6 標(biāo)準(zhǔn)l
2023-01-29 17:10:41
的諧波注入法。表1,IEC 61000-3-2 諧波限值閉環(huán)調(diào)諧通常是一種降低諧波失真、改善 THD 的有效方法。不過,我看到過有 PFC 設(shè)計(jì)通過了 THD 測(cè)試,但無論工程師如何努力調(diào)諧控制環(huán)路,也無
2018-09-12 09:47:28
使用電能質(zhì)量分析儀測(cè)量K因數(shù)(見圖1)。K 系數(shù)為 1 表示線性負(fù)載。較高的K因子表示諧波加熱增加。例如,K因子為2的電路的加熱效果是K因子為1的電路的兩倍。 圖1.K因數(shù)可以用功率分析儀測(cè)量
2023-04-07 10:03:46
中大的正向波峰代表連接著同軸電纜的連接器端口1,曲線上的另一個(gè)峰代表電路另一端的連接器。阻抗曲線上的波動(dòng)由于漸變線的縮短而減小。阻抗匹配的改善是 因?yàn)樾盘?hào)注入區(qū)的漸變線變寬,變窄;變寬的漸變線降低
2021-11-03 09:24:19
在第 1 部分中,我介紹了在后臺(tái)環(huán)路中生成所需高階正弦信號(hào)的步驟。今天,我不僅將介紹如何將該正弦信號(hào)注入 PFC 控制環(huán)路,而且還將介紹該方法的一個(gè)實(shí)際使用實(shí)例。按照以下步驟在中斷環(huán)路中實(shí)施諧波注入
2022-11-21 06:51:42
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此
2022-11-23 06:16:06
作者: Ankur Verma 德州儀器 LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些
2018-09-20 16:02:26
電壓諧波有關(guān),以下公式可用于計(jì)算線路電壓的失真: 圖1.總諧波失真(THD)應(yīng)在變壓器處測(cè)量,而不是在負(fù)載處測(cè)量。 其中Vn_rms是第n次諧波的RMS電壓,Vfund_rms是基頻的RMS電壓
2023-02-21 15:24:58
(GCPW),還是帶線。同軸電纜連接器的類型也起著重要作用。圖1:從同軸電纜和連接器到微帶的信號(hào)注入優(yōu)化涉及幾個(gè)變量。了解同軸電纜/ 連接器內(nèi)EM 場(chǎng)分布很有用,但還必須將接地回路視為傳播介質(zhì)的一部分
2016-08-13 16:36:59
的經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)生了比圖4 更好的效果。最明顯的改善是消除了阻抗曲線中的感性峰,事實(shí)上,這是部分感性峰和容性谷造成的。使用正確的漸變線是感性峰降到最低,同時(shí)使用注入區(qū)的共面 接地焊盤耦合來增加感性。圖5
2018-09-17 17:35:28
容易發(fā)生誤選,可靠性得不到保障。為了提高準(zhǔn)確率,有的裝置采用瞬時(shí)在消弧線圈上并聯(lián)中電阻的方法加大故障電流中的有功分量。第二類:算法獨(dú)創(chuàng),操作復(fù)雜的算法。 1,S注入法. 也被稱為:外加高頻信號(hào)原理。 信號(hào)
2015-10-22 11:16:23
構(gòu)建混合測(cè)試系統(tǒng)第1部分:為成功過渡奠定基礎(chǔ)
2019-11-06 09:36:06
已采集有示波器顯示的交流電壓波形,怎么計(jì)算該波形的諧波值(THD).求高手指教
2010-06-24 20:51:38
**基于高頻注入法的永磁同步電機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)**1.轉(zhuǎn)子位置信息推導(dǎo)2.鎖相環(huán)設(shè)計(jì)3.高頻方波高頻方波頻率為載波頻率的一半,高速運(yùn)行時(shí),為了保證該方法的有效性,必須提高注入頻率,從而保證注入高頻
2021-08-27 07:17:27
的影響,是諧波電流通過電網(wǎng)的阻抗產(chǎn)生諧波電壓產(chǎn)生的。關(guān)于這種現(xiàn)象的解釋如下圖所示:這里設(shè)備1是產(chǎn)生諧波電流的設(shè)備,它工作時(shí)向電網(wǎng)注入諧波電流。由于電網(wǎng)有一定的阻抗,電網(wǎng)的阻抗包括,變壓器的阻抗Z0,線路
2017-12-06 11:04:03
如題,想知道THD到底是什么,能詳細(xì)介紹一下它的作用更好!謝謝大佬們指點(diǎn)!
2021-03-05 14:19:50
的是,我們無法立即知道噪聲或失真諧波是否對(duì)THD+N有更大的影響。要深入探究這一點(diǎn),我們可以計(jì)算噪聲對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生的影響。 圖1:多個(gè)配置之后THD+N與OPA316的頻率之間的關(guān)系首先,我們簡化
2018-09-12 11:44:13
QQ:3003358788,手機(jī):***(VX同號(hào)),立訊曾先生2022新版本諧波要求 EN IEC 55015:2019+A11:2020,EN IEC 61000-3-2:2019+A1
2022-01-06 17:10:51
對(duì)逆變器死區(qū)進(jìn)行補(bǔ)償,修正電壓指令的方式改善,后面章節(jié)會(huì)具體論述;轉(zhuǎn)子極性辨識(shí)是高頻電壓注入法的世界難題,尤其是在初始轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)和重載條件下,高頻電壓注入法識(shí)別出來的轉(zhuǎn)子位置誤差可能收斂于零或收斂于PI
2022-10-12 15:26:24
滿負(fù)荷時(shí),在公共連接點(diǎn)上的所有用戶都按各自限值最高值注入諧波電流時(shí),應(yīng)保持公共連接點(diǎn)的電壓諧波畸變率不超過諧波電壓限值。一般需要做以下工作:1、通常以評(píng)估用戶接入公共電網(wǎng)的母線作為公共連接點(diǎn)。收集本級(jí)
2018-07-26 15:30:54
對(duì)于總諧波失真真是一知半解,看到資料說是下面這個(gè)公式那么問題來了,我用單片機(jī)ADC測(cè)得輸入正弦波后,將數(shù)據(jù)進(jìn)行FFT,能得到直流分量,基波和各次諧波的幅值,然后怎么算才是THD?還有一個(gè)問題,就是
2016-07-15 17:30:53
能質(zhì)量分析儀測(cè)量K因數(shù)(見圖1)。K系數(shù)為1表示線性負(fù)載。較高的K因子表示諧波加熱增加。例如,K因子為2的電路的加熱效果是K因子為1的電路的兩倍。 圖1.K因數(shù)可以用功率分析儀測(cè)量。圖片由貿(mào)澤
2023-02-21 15:17:29
作者:Bosheng Sun在第 1 部分中,我介紹了在后臺(tái)環(huán)路中生成所需高階正弦信號(hào)的步驟。今天,我不僅將介紹如何將該正弦信號(hào)注入 PFC 控制環(huán)路,而且還將介紹該方法的一個(gè)實(shí)際使用實(shí)例。按照以下
2018-09-12 09:49:51
本篇文章為永磁同步電機(jī)諧波電流注入控制策略原理解析及仿真教程目前關(guān)于此方向的資源教程較少,我個(gè)人對(duì)其進(jìn)行了原理總結(jié),仿真實(shí)驗(yàn)分析希望大家有所收獲,喜歡本篇文章的話點(diǎn)個(gè)關(guān)注收藏贊吧!!!!!!永磁
2021-06-30 06:16:44
本帖最后由 深圳市賽盛技術(shù)股份有限公司 于 2016-6-1 10:14 編輯
1、試驗(yàn)介紹大電流注入(BCI)法是使用電流注入探頭將騷擾信號(hào)直接感應(yīng)到線束上進(jìn)行抗擾度試驗(yàn)的一種方法。注入探頭
2016-06-01 10:14:31
?本文將進(jìn)行“深究”。在很多人認(rèn)識(shí)里,只有使用同步采樣才能進(jìn)行精確的諧波分析,其實(shí)采用非同步采樣同樣能進(jìn)行諧波分析,而且在許多情況下甚至比同步采樣法更優(yōu)秀。PA功率分析儀提供了常規(guī)諧波、諧波和IEC諧波
2019-06-10 07:56:58
可避免的對(duì)港口的配電系統(tǒng)產(chǎn)生大量干擾,特別是諧波干擾已經(jīng)成為一個(gè)不可避免的問題。某公司對(duì)配電系統(tǒng)進(jìn)行了電能質(zhì)量測(cè)試,從測(cè)試情況看,其中大部分重型設(shè)備都會(huì)向配電系統(tǒng)注入5次、7次等諧波。高次諧波對(duì)系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生各種危害
2019-08-01 08:30:15
ADC1的通道0配置為規(guī)則通道模式,通過軟件觸發(fā),并使用DMA傳輸數(shù)據(jù)。將ADC1的通道1配置為注入通道模式,通過外部事件觸發(fā),并使用中斷,在中斷服務(wù)子程序中,就可以獲取AD值。開始只有ADC1的通道0進(jìn)行
2022-01-10 11:35:31
一定百分比,而且還需要每個(gè)諧波都不超過 IEC 61000-3-2 合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的特定限值。在這篇共分兩部分的博客中,我將介紹用于降低 PFC 諧波和改善 THD 的諧波注入法。表 1,IEC
2022-11-21 06:35:48
消除供配電系統(tǒng)中的高次諧波問題對(duì)改善供電質(zhì)量和確保電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著非常積極的意義。1 諧波及其起源 所謂諧波是指一個(gè)周期電氣量的正弦波分量,其頻率為基波頻率的整數(shù)倍。周期為T=2π/ω的非
2009-01-13 13:03:22
請(qǐng)問一下各位,大電流注入法的注入環(huán)能否用于7637波形3測(cè)試的信號(hào)線干擾環(huán)?
2018-04-11 14:45:02
之前項(xiàng)目使用labview中諧波失真分析.vi可以測(cè)得音頻單頻信號(hào)的THD指標(biāo)。如果將多個(gè)單頻信號(hào)進(jìn)行混頻,得到的音頻混頻信號(hào)怎么測(cè)試各個(gè)頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的THD指標(biāo)?
2019-02-21 15:44:28
式結(jié)構(gòu)的電氣模型 在注入式結(jié)構(gòu)的混合型有源電力濾波器中:假設(shè)電源諧波電壓為USh;電網(wǎng)阻抗為ZSh;將負(fù)載看成諧波電流源ILh;而有源部分被控制為一個(gè)理想的諧波電壓源U1。則從帶有注入式結(jié)構(gòu)的混合型
2018-09-12 11:17:49
推薦課程:張飛軟硬開源:基于STM32的BLDC直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器(視頻+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd 意法半導(dǎo)體對(duì)外公開的最新版PMSM電機(jī)控制培訓(xùn)資料高頻注入
2018-05-15 12:17:12
摘要:給出了三相橋式PWM整流電路主電路,分析了其實(shí)現(xiàn)單位輸入功率因數(shù)和不對(duì)電網(wǎng)注入諧波的工作原理。在此基礎(chǔ)上,提出了一種新型大功率三相PWM整流電路系統(tǒng)結(jié)構(gòu),其主電
2010-05-04 09:24:12
29 什么是諧波失真?
諧波失真(THD)指原有頻率的各種倍頻的有害干擾。放大1kHZ的頻率信號(hào)時(shí)會(huì)產(chǎn)生2kHZ的2次諧波和3kHZ及許多更高次的諧波,理論
2008-07-22 13:57:04
26086 
影碟機(jī)的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。總諧波失真是指用信號(hào)源輸入
2010-01-04 14:45:47
779 什么是總諧波失真
總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來了解一下何
2010-01-30 10:48:27
1013 音頻功率放大器的“THD+N”是什么意思
THD+N是英文Total Hormonic Distortion +Noise 的縮寫譯成中文是“總諧波失真加噪聲”。它是音頻功率
2010-03-31 10:33:26
20169 自上市以來,CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大
2010-08-30 09:27:05
2234 
在傳統(tǒng)諧波注入法基礎(chǔ)上提出一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng) 諧波電流抑制 方法,根據(jù)自適應(yīng)噪聲抵消技術(shù)運(yùn)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自適應(yīng)和自學(xué)習(xí)特性檢測(cè)出諧波電流并注入電力系統(tǒng),達(dá)到抑制諧波的
2011-08-22 15:44:53
14 簡要分析串聯(lián)三相橋式12脈波整流電路的基本原理,針對(duì)諧波對(duì)電網(wǎng)的影響以及提高功率因素,采用諧波注入三相橋式12脈波整流電路,實(shí)現(xiàn)24脈波無源多電平整流。基于matlab/simlink建立諧
2013-02-22 15:42:16
83 隨著諧波對(duì)電網(wǎng)的污染日趨嚴(yán)重,人們對(duì)電網(wǎng)諧波的關(guān)注度也越來越高,諧波的治理也勢(shì)在必行。電網(wǎng)諧波帶來的危害巨大,甚至?xí)韲?yán)重的電網(wǎng)事故,國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)注入電網(wǎng)的電壓、電流諧波含量也有嚴(yán)格要求,因此,對(duì)電網(wǎng)諧波的治理勢(shì)在必行。
2016-07-07 10:15:53
4928 
基于電壓注入的高速永磁電機(jī)諧波電流抑制方法_劉剛
2017-01-07 17:16:23
1 三相對(duì)稱系統(tǒng)中SVC_MERS注入諧波電流分析_程苗苗
2017-01-08 10:47:21
0 一種新型偶次諧波注入的主動(dòng)式孤島檢測(cè)方法_羅振環(huán)
2017-01-08 11:07:01
0 在第 1 部分中,我介紹了在后臺(tái)環(huán)路中生成所需高階正弦信號(hào)的步驟。今天,我不僅將介紹如何將該正弦信號(hào)注入 PFC 控制環(huán)路,而且還將介紹該方法的一個(gè)實(shí)際使用實(shí)例。按照以下步驟在中斷環(huán)路中實(shí)施諧波注入法:在出現(xiàn) Vac 零點(diǎn)交叉時(shí),將準(zhǔn)備好的正弦信號(hào)與 Vac 同步。
2017-04-18 13:56:17
2910 
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此,測(cè)量這些諧波的總體影響非常重要。
2017-04-18 17:03:00
27278 
總諧波畸變率total harmonic distortion (THD)周期性交流量中的諧波含量的方均根值與其基波分量的方均根值之比(用百分?jǐn)?shù)表示)。電壓總諧波畸變率以THDu 表示電流總諧波畸變率以THDi 表示。THD一般指的是以2次~39次諧波總量與基波的百分比
2017-10-26 14:14:51
32078 
無線電工程應(yīng)用不僅要對(duì)射頻信號(hào)的諧波進(jìn)行測(cè)量,有時(shí)還要確定音頻信號(hào)的總諧波失真(THD)。射頻信號(hào)可能是已調(diào)信號(hào)或連續(xù)波信號(hào)。這些信號(hào)可以由有漂移的壓控振蕩器(VCO)或穩(wěn)定的鎖相振蕩器或合成器產(chǎn)生
2017-12-07 17:08:01
8827 
諧波和間諧波測(cè)量是諧波問題的一個(gè)重要分支,也是分析和治理諧波問題的出發(fā)點(diǎn)和主要依據(jù)。隨著電力電子技術(shù)的日益發(fā)展,以及非線性負(fù)荷的接入,在給電網(wǎng)注入諧波的同時(shí),也注入了大量間諧波。間諧波的存在帶來
2017-12-12 16:08:05
2 三相輸入電壓不平衡現(xiàn)象嚴(yán)重影響了多脈波整流器的正常工作,使網(wǎng)側(cè)電流引入大量低次諧波。五電平注入式電流源型整流器拓?fù)渫ㄟ^規(guī)律性地切換四組注入開關(guān)器件,改變了注入支路平波電感端電壓的分布,進(jìn)而抑制了輸入
2018-01-14 16:00:39
0 視頻簡介:安森美半導(dǎo)體專家解答設(shè)計(jì)人員和工程師提出的問題。在這個(gè)視頻中,專家將闡釋在使用線性穩(wěn)壓器時(shí),怎樣改善LED燈泡的功率因數(shù)、總諧波失真(THD)及能效。
2019-03-26 06:19:00
3483 二 BUCK-BOOST拓?fù)湓谄胀˙uck架構(gòu)下,只有當(dāng)輸入電壓大于輸入電容電壓時(shí)二極管才導(dǎo)通,這就限制了波形失真的改善空間;所以即便加入了APFC改善了PF,也沒辦法有效的改善THD。我們想到Buck-Boost的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
2019-08-13 16:46:31
4631 
諧波電流(Harmonic Current)測(cè)試,主要測(cè)量EUT工作時(shí)注入到電網(wǎng)中的諧波。
2019-10-13 15:57:00
5712 諧波治理是綜合治理過程,是改善供電品質(zhì)的重要手段。GB/T 14549-1993《電能質(zhì)量一公用電網(wǎng)諧波》對(duì)電網(wǎng)各級(jí)電壓諧波水平進(jìn)行了量化限制,對(duì)用戶注入公用電網(wǎng)的諧波電流也進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)定
2020-10-19 14:01:29
5919 到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規(guī)范。現(xiàn)在,我們將討論ADC中的交流規(guī)范,例如失真和噪聲。 顧名思義,總諧波失真(THD)是測(cè)量信號(hào)中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號(hào)
2021-04-04 10:57:00
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很多時(shí)候PF和THD是存在關(guān)系的,THD越大,PF越低,但THD小不意味著PF高,還要考慮電流相位的影響。THD既要小,同時(shí)還要在高頻處的諧波分量盡量的小,以減少干擾。
2021-10-27 10:50:57
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噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個(gè)令人撓頭的問題。但是,當(dāng)我們查看一個(gè)運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時(shí),也許不能立即搞清楚哪一個(gè)才是你要應(yīng)對(duì)的敵人:噪聲還是失真?
2022-01-28 09:44:00
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作為德州儀器 (TI) 高性能隔離式電源團(tuán)隊(duì)的一名工程師,我主要與通常需要高性能電源的服務(wù)器及電信公司合作。
2022-01-28 09:18:00
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作者: Ankur Verma?德州儀器
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LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形
2021-11-21 17:50:29
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如何將總諧波畸變(THD)控制在10%以下,一直是LED照明領(lǐng)域普遍關(guān)心的問題。功率不僅可以作為非線性負(fù)載,還可以產(chǎn)生含有諧波的失真波形。這種諧波可能會(huì)影響其他電子系統(tǒng)的正常工作。所以測(cè)量這些諧波
2022-04-13 16:24:22
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絕大多數(shù)聲學(xué)工程師,雖然天天聽到THD和THD+N,但卻未曾理解THD與THD+N的相同點(diǎn)和差異點(diǎn),即使有些理解了這兩個(gè)概念的工程師,也很難簡短地表達(dá)清楚。
2022-09-05 13:46:36
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如何使用諧波注入法降低 PFC 諧波并改善 THD(第 2 部分)
2022-11-04 09:52:06
2 如何使用諧波注入法降低 PFC 諧波并改善 THD(第 1 部分)
2022-11-04 09:52:06
0 基礎(chǔ)知識(shí):通過 DFF 控制改善功率因數(shù)與 THD
2022-11-04 09:52:31
0 大家都了解THD是總諧波畸變率Total Harmonic Distortion,分為電壓THD和電流THD,表示電壓電流波形畸變的嚴(yán)重程度。波形的諧波含量越大,波形失真越嚴(yán)重,THD數(shù)值越大;反之,THD數(shù)值越小。
2023-04-20 10:10:09
2925 什么是THD?THD布局的要求有哪些?通用要求和特殊要求分別有什么?
2023-05-15 11:33:32
704 電源諧波電壓系數(shù)一般是多少?? 電源諧波電壓系數(shù)(THD)是衡量電源質(zhì)量的重要指標(biāo)之一,用來描述電源輸出信號(hào)中各階諧波電壓所占的比例。THD越小,表示電源輸出的信號(hào)越接近純正正弦波形,電源質(zhì)量也就
2023-09-04 17:20:55
3123 電流注入供電系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)諧波消除動(dòng)態(tài)補(bǔ)償系統(tǒng)無功,抑制電壓波動(dòng),從而達(dá)到提高功率因數(shù)、改善供電系統(tǒng)安全性、節(jié)能降耗的目的。
2023-09-15 10:22:56
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電流諧波畸變率是什么意思?電流諧波是什么意思? 電流諧波畸變率是指電流中諧波分量占總有效值電流的百分比,也稱為THD-i。在電力系統(tǒng)中,電流諧波畸變率是衡量電網(wǎng)電力質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。 電流諧波
2023-09-21 17:06:14
1530 電流諧波THD多少達(dá)標(biāo)?諧波thd一般多少屬于正常? 電流諧波THD是指電流中包含的諧波電流與基波電流之比的百分?jǐn)?shù)。諧波電流是單位時(shí)間內(nèi)波形不規(guī)則,頻率是基波頻率的整數(shù)倍的電流成分。電流諧波THD
2023-09-21 17:13:09
5663 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N、SFDR.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 14:59:15
0 淺析選煤廠電能質(zhì)量的改善方案 張穎姣 安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:有源濾波器由電力電子元件組成,能迅速產(chǎn)生與系統(tǒng)諧波大小相等方向相反的諧波抵消設(shè)備產(chǎn)生的諧波,使濾波器注入
2024-02-22 14:51:04
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評(píng)論