簡析功率分析儀中的頻率混疊
發布時間:2015-10-08 責任編輯:susan
【導讀】奈奎斯特定理是連續信號離散化的依據,很多時候我們就會簡單認為,隻要ADC的采樣頻率大於信號中最高頻率的2倍,看到的信號波形就不會嚴重失真,事實真是如此嗎?
首先看兩幅波形圖,圖1、圖2,這兩幅圖中的信號離散化時的采樣頻率都遠大於信號本身頻率。

圖1 200ms時間窗口波形圖

圖2 1ms時間窗口波形圖
在以上描述滿足奈奎斯特采樣定理的條件下,我們簡單分析:圖1中的屏幕為200ms,包含10個周波,按常理推斷信號周期約200ms/10=20ms,即信號頻率約50Hz;以此類推,圖2信號周期約為1ms/10=0.1ms,即10kHz。
一.問題
事實卻是,這兩幅圖均是PA5000功率分析儀在常規模式2MHz采樣頻率下,測量10.05kHz信號時的波形,如圖3和圖4所示,測量結果中波形的Urms及頻率也均相等。為什麼波形會體現出如此大才差異呢?

圖3 200ms測量信息

圖4 1ms測量信息
二.分析
簡單溫習奈奎斯特采樣定理:如果信號是帶限的,且采樣頻率Fs高於信號最高頻率Fmax的兩倍,采樣樣本中完整地保留了原始信號中的信息。而高於或等於采樣頻率的一半頻率分量,則會導致混疊現象,如圖 5所示由於采樣頻率過小,每個信號周期樣本數量太少,重建後的波形頻率分量落到低於采樣頻率的頻率範圍中,與原始信號大相徑庭。

圖5 頻率混淆現象
很明顯圖1和圖3中的波形出現了混疊,但是2MHz的采樣頻率對10.05kHz的信號肯定是足夠的,問題出在哪呢?既然測量結果均正確,說明ADC采樣部分沒問題,目標轉到波形顯示上,到PA5000波形顯示菜單中翻看,發現有波形抽取方法的選擇,分別有等間隔抽取和峰值抽取兩種,到此讓人恍然大悟——等間隔抽取其實就是對信號進行了二次采樣,而屏幕分辨率為1280*800,意味著橫軸點數最多不超過1280,采用等間隔抽取的方式顯示200ms波形信號時,顯示的波形實際采樣率不超過1280pts/200ms=6400pts/s,小於10.05kHz的信號頻率,自然就產生了混疊,以上的現象就不足為怪了。
三.技巧
可以把PA5000功率分析儀當成示波器,可以支持到1ms(約500kHz的信號頻率)的時間窗口,將波形顯示的時間窗口調整到合適的範圍就可以看到真實的等間隔抽取的波形了。
四.總結
采(cai)樣(yang)定(ding)理(li)我(wo)們(men)都(dou)很(hen)熟(shu)悉(xi),但(dan)是(shi)會(hui)下(xia)意(yi)識(shi)地(di)隻(zhi)簡(jian)單(dan)應(ying)用(yong)到(dao)硬(ying)件(jian)電(dian)路(lu)上(shang),容(rong)易(yi)忽(hu)略(lve)其(qi)它(ta)不(bu)熟(shu)悉(xi)專(zhuan)業(ye)方(fang)向(xiang)的(de)處(chu)理(li)流(liu)程(cheng),而(er)初(chu)學(xue)者(zhe)更(geng)易(yi)受(shou)網(wang)上(shang)部(bu)分(fen)將(jiang)采(cai)樣(yang)定(ding)理(li)的(de)定(ding)義(yi)描(miao)述(shu),以(yi)為(wei)應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)是(shi)在(zai)模(mo)擬(ni)變(bian)數(shu)字(zi)信(xin)號(hao)過(guo)程(cheng)中(zhong),找(zhao)不(bu)到(dao)本(ben)質(zhi)原(yuan)因(yin)甚(shen)至(zhi)誤(wu)判(pan)。由(you)此(ci)可(ke)見(jian),耳(er)聽(ting)為(wei)虛(xu),眼(yan)見(jian)的(de)到(dao)波(bo)形(xing)也(ye)未(wei)必(bi)為(wei)實(shi),需(xu)要(yao)有(you)專(zhuan)業(ye)的(de)儀(yi)器(qi)和(he)眼(yan)光(guang)判(pan)別(bie)。
小編推薦閱讀:
我愛快包——電子工程師的外快錢包
小編推薦閱讀:
我愛快包——電子工程師的外快錢包
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 大聯大世平集團首度亮相北京國際汽車展 攜手全球芯片夥伴打造智能車整合應用新典範
- 2026北京車展即將啟幕,高通攜手汽車生態“朋友圈”推動智能化體驗再升級
- 邊緣重構智慧城市:FPGA SoM 如何破解視頻係統 “重而慢”
- 如何使用工業級串行數字輸入來設計具有並行接口的數字輸入模塊
- 意法半導體將舉辦投資者會議探討低地球軌道(LEO)發展機遇
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
接口IC
介質電容
介質諧振器
金屬膜電阻
晶體濾波器
晶體諧振器
晶體振蕩器
晶閘管
精密電阻
精密工具
景佑能源
聚合物電容
君耀電子
開發工具
開關
開關電源
開關電源電路
開關二極管
開關三極管
科通
可變電容
可調電感
可控矽
空心線圈
控製變壓器
控製模塊
藍牙
藍牙4.0
藍牙模塊
浪湧保護器



