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频域分析
频域分析助力快速定位测试问题
时域分析是电子工程师最常用的分析方法之一,通过观察信号的时域波形,工程师可以直观地了解电压或电流随时间的变化,快速判断电路是否正常工作。然而,时域波形虽然能说明“发生了什么”,却未必能揭示“为什么发生”,当电路出现噪声、干扰或其它异常现象时,仅靠时域分析往往难以定位问题的根源。这时,频域分析就成为了不可或缺的分析方法。频域分析将信号从时间维度转换到频率维度,可以帮助工程师更深入地理解信号的组成和潜
小小的电子之路
2025-03-25
229浏览
一文总结时域分析和频域分析的区别和联系-为什么要引入频域来分析问题?示波器中的FFT功能频域测量案例分享
用来分析信号的不同视角称为域,常用的是频域和时域两种。说到频域,我们也离不开对时域的讨论。今天您将了解时域分析和频域分析的区别以及同时进行频域和时域分析调试的功能的价值。文末还有示波器测量(同时进行时域和频域分析)实用案例分享。时域和频域有什么区别和联系?什么是频域?频域 (Frequency domain) 分析信号包含的频率成分, 各频率分量的频率和功率参数。在频域中,复数信号(即由一个以上频
Keysight射频测试资料分
2025-03-10
2434浏览
吴大正信号与系统-频域分析总结
吴大正的书现在来看是真不错,奥本海姆让我迷失在了知识的海洋。反而现在看这种国内教科书的感觉非常好。先信号与系统,后连续系统的时域分析,离散系统的时域分析,傅里叶变变换和系统的频域分析。因为是新的学科,简单的总结出现的名词。傅里叶变换: 将时域信号转换为频域信号的数学工具。时域: 描述信号随时间变化的特性。频域: 描述信号的频率成分。微分: 表示函数在某一点的变化率。积分: 表示函数在一段区间内的累
云深之无迹
2024-10-10
624浏览
利用频域分析,解决电源噪声问题
编者注:作为一位硬件相关的工程师,电源设计和测试都是非常重要的工作,电源的分析的方式/方法也非常多,无论是直流还是交流,或者时域还是频域,或者是纹波还是噪声等等。本文转载自“EETimes”,介绍了示波器的频域功能。众所周知示波器是基于时域进行测试分析的,但是随着技术的发展,越来越多的示波器也具备了频域的功能,对于电源的调试也会带来非常好的便捷性,当然也期待更多在高速数字电路中的应用。仅供参考。电
凡亿PCB
2022-01-28
2240浏览
如何利用频域分析,解决电源噪声问题?
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为:10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声
电子芯期天
2022-01-27
1379浏览
示波器频域分析在电源调试的应用
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波
面包板社区
2021-06-12
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