0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

谐波失真结果随信号功率增加而增加

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 10:46 次阅读

我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器ADC) 和数模转换器DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2)就 DAC 而言,CW 信号更容易分析;3)它们具有许多标准参考测试,可在各种器件之间清楚地比较。然而,大多数现实系统都将高速数据转换器用于采样调制波形。弥合基于 CW 测量的各种规范和调制信号的系统要求之间存在的差异具有一定的挑战。

CW 信号和调制信号之间存在两种差异,会影响高速数据转换器的行为。首先,CW 信号没有带宽——能量被限定在某个单一频率;而调制信号有带宽,能量分布于某个频率范围。其中的一个结果便是 CW 信号失真在另一个频率引起 CW 谐波,而调制信号失真引起该信号之外更宽频率范围的谐波和交叉调制:二次谐波 2x、三次谐波 3x 等。在带宽与调制信号相同的某个频段能量的传播带来更低完整度的失真能量。

其次,大多数调制信号(只有如 GSM 中使用的 GMSK 等调制方案除外)均是对振幅进行调制,其产生比最大功率要低的平均功率。为了对比方便,CW 信号的功率恒定。图 1 显示了存在的差异,其表明了调制长期演进 (LTE) 信号的功率与时间的对比关系。平均功率约为最大功率的 7%,即比最大功率低 11 dB。

大多数器件中,谐波失真结果随信号功率增加而增加。例如,信号功率每增加 1dB,三阶谐波结果便增加 3dB。因此,相比较低平均功率的调制信号,最大功率的 CW 信号具有更加明显的失真。图 2 描述了这种情况,其将最大功率的 CW 信号三阶谐波失真同调制 LTE 信号进行了对比。所用失真模型是一个简单的多项式:

Vout = Vin + coeff*Vin3

其中,谐波失真系数 coeff 为任意选取,旨在说明巨大的失真量。

CW 信号生成 CW 信号以下三阶失真结果 42 dB,而 LTE 信号生成 LTE 信号以下三阶失真结果 56 dB。请注意,图 2 所示功率已被标准化为每个信号的最大功率。

因此,使用最大功率 CW 信号来估算我们理论器件中调制 LTE 信号的谐波失真将 LTE 信号失真高估算了 14 dB。

什么是更精确的 CW 测试呢?一次 CW 测试永远都无法捕获完全一样的调制信号效果,而调制信号失真取决于信号功率的统计分布。在我们的例子中,一个最大功率以下 –7 dB的 CW 信号会产生与 LTE 信号相同的三次谐波失真水平(请参见图 2)。由于调制 LTE 信号的平均功率为最大功率或者峰值功率以下 ~11 dB,这相当于将 CW 信号功率设置为调制信号平均功率以上 4 dB。

对调制信号性能进行更精确评估的一个快速法则是使用调制信号峰值功率与平均功率的 dB 比,然后设置 CW 功率为最大功率以下 2/3。例如,如果调制信号 PAR 为 6dB,则应将 CW 信号设置为最大功率以下 -4 dB,然后测得相对于信号功率的谐波失真。这种法则对各种调制信号类型(例如:OFDM、WCDMA 和 QAM 等)都很有效。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8318

    浏览量

    143792
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1414

    浏览量

    83722
  • 信号
    +关注

    关注

    11

    文章

    2687

    浏览量

    75781
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    增加AC-DC电源掉电试验结果与分析

    ,LH25-10B05的掉电保持时间为76.8ms,波形如图5所示;按推荐电路外接100uF/400V输入滤波电容后,电源的掉电保持时间增加到249ms,试验结果与理论计算结果吻合。5、 结语本文
    发表于 06-20 14:46

    增加励磁电流会增加无功还是有功

    在电力系统中,励磁电流是发电机转子绕组中流过的电流,用于产生磁场。励磁电流的大小直接影响发电机的运行性能,包括有功功率和无功功率。本文将详细分析增加励磁电流对有功功率和无功
    的头像 发表于 06-13 14:40 716次阅读

    ST25R3911B如何增加具体的放大电路来增加发射功率呢?

    需要读卡距离35cm以上,目前条件下只能做20cm左右,如何增加具体的放大电路来增加发射功率呢?
    发表于 03-21 06:50

    LM358的谐波失真

    LM358的谐波失真  LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性
    的头像 发表于 02-04 11:29 748次阅读

    PSOC 5LP delta-sigma A/D误差位数的增加增加是为什么?

    在 cyc8kit-5LP 上使用 Del-Sigma A/D 为 8 位,但是当增加到 10 位或更多位时,误差会增加。 我正在使用 UART 向终端显示测量结果 该组件配置为: 如果我的输入
    发表于 01-22 07:25

    谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真

    谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真谐波失真是指在电子设备或电路中,输出
    的头像 发表于 12-21 14:30 1298次阅读

    ADC AD9628-125输入功率增加到0dBm时,输出底噪输入信号增加的原因?

    底噪输入信号增加的问题,可能是哪里的原因?有哪些排查方向呢? 附件是一个测试结果,显示低功率2.5M/高
    发表于 12-06 06:51

    泰克MSO64B示波器如何检测谐波失真

    谐波失真是一种信号质量恶化现象,主要由于非线性负载从电网吸取能量,并向电源反馈不希望的高次谐波电流所引起。这种失真会导致设备效率降低、电力消
    的头像 发表于 11-27 18:13 508次阅读
    泰克MSO64B示波器如何检测<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>?

    AD603谐波失真如何解决?

    失真失真图如下输出Vout=1Vpp,左图为输出波形,右图为频谱对比: 20MHz输出Vout=2Vpp时,失真图如下,左图为输出波形,右图为频谱对比: 从频谱上看,这种失真
    发表于 11-24 07:27

    ad8331谐波失真的原因?

    按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
    发表于 11-17 07:38

    谐波失真的五大类型

    正式发布2023年10月13日Cadence15年间最具影响力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要点:“谐波失真”通常表示在时域中观察到的波形失真谐波
    的头像 发表于 10-28 08:13 3585次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>的五大类型

    如何支持存在大差分偏移电压的应用不需要增加增益级?

    如何支持存在大差分偏移电压的应用不需要增加增益级?  背景介绍 在电路设计中,常常需要处理存在大差分偏移电压的情况。这种情况会导致差分放大器的输出偏移,使得测量结果失真。为了解决这个
    的头像 发表于 10-23 10:24 253次阅读

    谐波电流失真率和畸变的关系

    谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,
    的头像 发表于 09-21 17:19 902次阅读

    高次谐波对电气设备的直接危害?

    会导致电流和电压波形失真。这种失真增加设备的额外负载,使设备的工作点偏离设计值,从而降低设备的效率和性能。失真还会导致设备的温升过高,增加
    的头像 发表于 09-14 09:30 668次阅读

    PCB布局来减少二次谐波失真

     当各个电路产生二次谐波时,差分输出可以理想地抑制失真分量。这是差分操作的一个非常重要的特性,并解释了为什么由差分信号驱动的差分电路不产生偶次谐波
    发表于 07-20 14:37 476次阅读
    PCB布局来减少二次<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>