英文名称:Distortion有很多种失真:谐波失真,互调失真,相位失真等。我们通常所说的失真技术术语是总谐波失真。
英语是:Total Harmonic Distortion,简称THD。通常,在多媒体扬声器的功率放电中,THD指数是指在fo = 1KHz时正弦波输入的总谐波失真和在额定输出功率的1/2处的功率。
该指数可以很容易地达到0.5%以下。但是,当音量打开且功率放大器的功率接近额定功率时,THD将开始急剧增加。
这主要是由于电源的限制,导致功率放大器输出被削波,这就是我们所说的削波失真。这次是THD最重要的组成部分。
谐波失真是由放大器的非线性引起的。失真的结果是放大器输出产生不在原始信号中的谐波分量,因此声音失去其原始音调。
在严重的情况下,声音将被破坏和刺耳。多媒体扬声器的谐波失真在额定功率下为10%,要求越高,通常小于1%。
谐波失真也很奇怪。通过实验和分析发现,奇怪的谐波会让人烦恼而不会听,而少数偶次谐波可以使声音更好。
失真定义放大器失真是放大信号与原始信号之比通过比较放大前的信号与放大器和放大器放大的信号之间的差异。我们称之为失真。
它的单位是百分比。
有许多类型的失真:谐波失真,互调失真,相位失真等。
我们通常所说的失真技术术语是总谐波失真。英语是:Total Harmonic Distortion,简称THD。
通常,在多媒体扬声器的功率放电中,THD指数是指在fo = 1KHz时正弦波输入的总谐波失真和在额定输出功率的1/2处的功率。该指数可以很容易地达到0.5%以下。
但是,当音量打开且功率放大器的功率接近额定功率时,THD将开始急剧增加。这主要是由于电源的限制,导致功率放大器输出被削波,这就是我们所说的削波失真。
这次是THD最重要的组成部分。目前,测量失真的原理分为两类:基波剔除和频谱分析。
一般模拟失真测量仪采用基波剔除法通过频率选择性无源网络(如:谐振桥,克桥,双T陷波网络等)抑制基波,总电压RMS值和抑制基波后的谐振电压的有效值计算失真度。第二种失真测量使用频谱分析通过计算每个谐波的幅度来计算失真。
通过这种测量方法测量的最小频率是2Hz;测量方法可分为模拟方法和数字化方法。
失真测量仪大多采用基波抑制方法。
基本原理是首先测量测量信号(包括基波)的总电压U,然后通过基波抑制电路去除测量信号的基极。波分量给出每个谐波的总电压Ux。
比较两个测量读数,获得非线性系数(Ux / U)。该测量方法称为基波抑制方法。
使用该原理构造失真测试仪,并且可以直接读出非线性失真系数(或失真)。
失真测量仪器可分为:1。
常见失真测量仪根据结构和性能。频率范围为20 Hz至20 kHz,测量范围为0.1%至100%,测量精度为±10%。
2精密畸变测量仪。频率范围为2 Hz至200 kHz,测量范围为0.01%至100%,测量精度为±5%。
由于示波器用作平衡指示器,因此可以观察到谐波的波形。 3自动变形测量仪。
结构采用自动平衡和数字显示,频率范围为1 Hz至110 kHz,测量范围为0.003%至100%,测量精度为±2%。它还可以测量频率,电压和电平。
4互调失真仪。一种基于双音方法测量非线性失真的电子仪器。
因为在电声系统中,输入信号不是单个音频,当系统中存在非线性失真时,除了谐波分量之外,输出信号的波形中存在各种频率组合。双音方法的测量频率可以在3,5,7,10,15和20 kHz的高端频率与40,50,70,100,200的低端频率之间任意组合,和300赫兹。
测量范围为0.1%至100%,测量精度为±10%。
扬声器失真的定义与放大器的失真基本相同。
不同之处在于放大器的输入是电信号,输出仍然是电信号,扬声器输入电信号,输出是声信号。因此,扬声器的失真指的是电声信号转换的失真。
声波的失真允许在10%以内,并且人耳通常对失真在5%内不敏感。最好不要购买失真超过5%的扬声器。
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 毫欧电阻测量仪 一、微电阻计测试原理:也称为毫欧表或微欧计,其测试原理是通过电桥原理(也称为开尔文原理)四线法测量的,即在电阻两端施加1个恒流,再通过仪器检测其两端的电压,然后通过仪器自动计算后得出电阻值。其优点是测量...
- 精密电阻测量专用仪表 本仪表可用于任何功率(最小0.1W)的电阻进行绝对阻值(Ω),相对误差(%),以及温度系数(ppm/℃)测量。 阻值测量范围:0Ω~10M(可扩展到100M)。测量精度(%):±0.02%(100Ω~3M)。 本仪器测量相对误差...
- 为什么有些压敏电阻可以用作真空度测量? 压敏电阻可以用作真空度测量,其原理是基于压敏电阻的压敏特性和真空度与压力之间的关系。具体来说,可以使用一个压敏电阻来测量气体的压力,然后根据真空度与压力之间的关系计算出真空度。例如,可以使用一个称重传...
- 电阻脉冲耐受测试技术解析:从材料选择到失效分析 电阻脉冲耐受测试的核心技术要点电阻脉冲耐受测试不仅是对成品的性能验证,更是从材料、结构设计到制造工艺的综合质量检验手段。随着电子设备工作环境日益复杂,对电阻器的脉冲耐受能力提出了更高要求。本文深入剖析...
- 电流输出检测器与放大器输入输出电阻的测量方法及应用分析 电流输出检测器与放大器输入输出电阻测量的重要性在现代电子系统中,电流输出检测器和放大器是关键的信号处理组件。准确测量其输入输出电阻对于确保系统稳定性、提高信号精度和防止负载失配具有重要意义。1. 电流输出...
- 如何精准测量放大器与电流输出检测器的输入输出电阻?技术指南 精准测量输入输出电阻的技术路径与实践策略在模拟电路设计与故障排查中,准确掌握放大器与电流输出检测器的输入输出电阻是实现高性能系统的基础。以下是一套系统化、可重复的测量流程。1. 前期准备与设备选择推荐使用...
- 汽车用厚膜片式电阻器:从选型到失效分析的全面指南 汽车用厚膜片式电阻器:从选型到失效分析的全面指南在现代汽车电子系统中,厚膜片式电阻器虽体积微小,却承担着关键的限流、分压与信号调节功能。然而,其在复杂车载环境下的可靠性直接关系到整车安全与性能表现。本...
- 厚膜片式电阻器在汽车电子中的可靠性与失效分析 厚膜片式电阻器的可靠性挑战与应对策略尽管厚膜片式电阻器在汽车电子中表现出优异性能,但在严苛的车载环境中仍可能面临可靠性风险。深入理解其潜在失效模式,有助于优化设计与提升系统寿命。常见失效模式分析开路失...
- 汽车用厚膜片式电阻器:从选型到失效分析的全面解析 汽车用厚膜片式电阻器的技术演进与工程实践在新能源汽车和智能驾驶系统快速发展的背景下,厚膜片式电阻器作为基础被动元件,其性能表现直接影响整车电气系统的安全性与寿命。本文深入剖析其选型要点与常见失效模式。...
- 如何识别真正的车规级电阻?从认证到实际测试全解析 如何识别真正的车规级电阻?从认证到实际测试全解析面对市场上大量标注“车规级”的电阻产品,许多工程师和采购人员常陷入真假难辨的困境。真正合格的车规级电阻不仅需要通过权威认证,更需在实际工况下表现出卓越的...
- 怎样测量传感器电阻值 测量电阻的方法有以下几种:1.欧姆法:使用欧姆表(电阻计)来直接测量电阻值。这是最常用的方法,适用于大多数情况。2.电桥法:使用电桥电路来测量未知电阻的值,通常用于高精度测量。3.伏安法:通过应用电压并测量通过电阻的...
- 光颉Viking四端高精度电流检测合金电阻器(4T系列):工业级精准测量的可靠之选 光颉Viking四端高精度电流检测合金电阻器(4T系列)详解在现代电力电子系统中,精确的电流检测是保障设备安全、提升能效的关键环节。光颉科技(Viking Electronics)推出的Viking 4T系列四端高精度电流检测合金电阻器,凭借其卓越...
- 数显真空压力开关ZSE40-01-22:精准控制与高效监测的理想选择 数显真空压力开关ZSE40-01-22是一种精密的控制设备,它结合了数字显示技术和压力传感技术,广泛应用于需要精确控制和监测真空或低压环境的场合。这款压力开关具备高精度和良好的稳定性,能够在各种工业环境中可靠工作。其...
- SMC数显式真空压力开关ZSE40-01-22L:精准控制与监测的理想选择 SMC数显式真空压力开关ZSE40-01-22L是一款先进的设备,专为需要精确控制和监测真空或低压应用而设计。该型号的真空压力开关具有直观的数字显示界面,使得用户可以轻松读取当前的压力值,并进行必要的调整。ZSE40-01-22L型号支...
- 从电容器爆炸到时钟同步失效:电力系统安全链的脆弱环节解析 高压电容器组爆炸对电力系统安全链的冲击高压电容器组作为现代智能电网的重要组成部分,其安全性直接关系到整个电力系统的稳定运行。一旦发生爆炸,不仅会造成设备损毁,更可能通过传导、耦合等方式影响邻近的电子控...
- 贴片电感功率失效原因 一、贴片电感电源故障原因:1、加工时工作磁通密度过高,磁芯不会脱模;2、当磁芯中有杂质或中空材料时,会导致其自身的不均匀性,从而影响磁芯的磁场,使磁芯的导磁率发生偏差。3、烧结后出现烧结裂纹;4、铜线与铜带...
- 关于电阻量程40欧姆的测量设备及其应用 在电子测量领域中,对于特定量程如40欧姆的电阻,需要选用合适的测量工具以确保准确度。通常,万用表或专门的电阻测量仪器能够提供这样的量程。这些设备通过不同的方法来测量电阻值,包括但不限于电流-电压法,即根据...
- 万用表测电容显示0的原因及正确测量方法 使用万用表测量电容器时,如果显示为0,这通常意味着电容器可能存在短路问题。当电容器内部的绝缘介质受损或失效时,它就无法正常存储电荷,导致万用表检测到的阻抗为零或者非常低,从而显示出0值。此外,如果万用表设...
- 如何提升电流感测采样晶圆电阻的测量精度 影响测量精度的关键因素分析在高精度电流检测系统中,采样晶圆电阻的性能直接决定整个系统的测量准确度。以下是影响其精度的主要因素:1. 制造工艺偏差晶圆制造过程中的光刻、蚀刻和薄膜沉积环节可能导致电阻值偏离标...
- 真产品RXWO-35高压熔断器的特点与应用 真产品RXWO-35高压熔断器是一种广泛应用于电力系统的保护设备,主要用来保护电力系统中的变压器、电缆等重要设备免受过载和短路故障的影响。这种高压熔断器具有良好的开断性能和可靠的保护特性,能够在极短的时间内切断...