干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南

发布时间:2023-02-27  

本文提供一种快速、容易使用的工具,用来确定镜像信号的真实位置和的位置,以及典型频谱中的谐波频率。所得数据用于分析模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的动态特性。

本文引用地址:


这个基于Excel®、简单易用的计算器提供了一种在数据采样系统的第一奈奎斯特频带中定位基波谐波的快速方法。此计算器与采样过程无关,系统可以工作在奈奎斯特采样、过采样或欠采样。这个工具对于确定ADC、DAC在第一奈奎斯特频带中的重叠频谱非常有用。


本文讨论了计算第一奈奎斯特频带中混叠频率的方法,包括计算器的详细使用说明。另外,为了增进理解,文中简要讨论了数据采样系统或特定数据转换器中混叠频率和奈奎斯特频率的概念。


混叠频率和奈奎斯特频率


众所周知,数据采样系统中存在频率混叠现象,当一个信号以低于奈奎斯特频率的时钟采样时将会发生频率混叠,这里的奈奎斯特频率是2倍的信号频带带宽。现实世界中的信号频谱都包含基波谐波,以及频带内、外的噪声。系统固有的非线性和采样过程的非线性会在输出波形中产生基波的谐波成分。所有高于fSAMP/2的高次谐波,fSAMP为采样频率,混叠频率将会进入第一奈奎斯特频带(图1a、1b)。


干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南


图1a. 时域中的混叠现象



干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南


图1b. 频域中的混叠现象



离散时域信号的快速傅立叶变换(FFT)频谱可以划分到无穷多个fSAMP/2频带,即奈奎斯特频带。DC与fSAMP/2之间的频谱是第一奈奎斯特频带。频谱分量在不同的奈奎斯特频带重复。注意:偶次奈奎斯特频带是奇次奈奎斯特频带的镜像(图2)。


干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南


图2. 多个奈奎斯特频带示意图



ADC与DAC的频率混叠


ADC中的混叠是由输入级模拟信号的采样/保持(T/H)过程产生的。在数字信号处理(DSP)领域,T/H过程等于脉冲序列(由采样时钟确定)的频谱与模拟输入频谱的卷积。卷积结果产生了不同奈奎斯特频带中的周期性频谱。当输入信号包含有大于奈奎斯特频率(fSAMP/2)的频谱成分时,相邻奈奎斯特频带将产生相互重叠,从而产生频率混叠现象。


DAC中的混叠是由输出级离散时间采样的零阶保持(ZOH)过程产生的(零阶保持器用于避免码相关的脉冲干扰)。在DSP领域的零阶保持过程等于sin(x)/x频谱(表现为矩形函数,用于保持离散时间样本)与DAC核输出脉冲序列频谱(振幅变化)的卷积。另外,与ADC一样,不同奈奎斯特频带的周期性输出频谱是卷积的结果。


计算器


从数学角度看,如果没有频率混叠,所有低于fSAMP/2的频率成分都将出现在频谱中。然而,由于频率混叠,任何高于fSAMP/2的谐波成分(fHARM)也会作为镜频出现,频率为:|± K x fSAMP ± fHARM |,其中K = 1, 2, 3, 等。


以下运算用于计算第一奈奎斯特频带中的不同谐波:


干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南


其中,fNYQ为奈奎斯特频率,fSAMP为采样频率,fFUND为信号基频,fHARM为信号谐波频率,fLOC为谐波分量在第一奈奎斯特频带中的位置。


使用简单的电子计算器求取不同谐波频率(fHARM)的位置(fLOC),首先必须确定迭代次数。为简化此过程,可以下载“重叠频率计算器” Excel表格。


重叠频率计算器运算时需要两个输入变量:采样频率fSAMP和信号基频fFUND。通过这两个变量,该计算器可以求出奈奎斯特频率(fNYQ),不同谐波频率的绝对值(fHARM),以及重叠频谱中第一奈奎斯特频带的不同谐波。表1给出了一个计算重叠频率的例子。


干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南

表1. 重叠频率计算(输入fSAMP=500.000000, fFUND =29.96826172)

文章来源于:电子产品世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    干货速来!重叠频率计算器的详细使用指南;本文提供一种快速、容易使用的工具,用来确定镜像信号的真实位置和的位置,以及典型频谱中的谐波频率。所得数据用于分析模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC......
    工具,想用哪个定时器,哪个定时方式,多大的晶体,多长的延时,输入你的要求,自动计算出来! 第5款:51单片机波特率计算工具,功能虽然不算多,但完全足够了,输入波特率或者晶振频率再点击计算......
    式压力关开测试允许您捕获开关的设置、重新设置和盲区 ●存储器可以存储多达 8 个校准结果,并从现场返回存储的校准数据以供将来分析 ●传送器错误率计算,并能在无计算器帮助的情况下解释校准结果 ●使用......
    式压力关开测试允许您捕获开关的设置、重新设置和盲区 存储器可以存储多达 8 个校准结果,并从现场返回存储的校准数据以供将来分析 传送器错误率计算,并能在无计算器帮助的情况下解释校准结果 使用 auto step......
    电路中,我们使用非稳定模式下的555定时器IC来生成时钟信号。时钟脉冲的频率取决于电阻R1=2.2 KΩ、R2=10 KΩ和电容C1=10μF。要查找这些组件的值,您可以使用 555 定时器频率计算器生成所需的频率......
    增益及空间损耗已知的情况下,计算接收信号强度(单位为dBm)。 2)谐振电路计算器 谐振电路是指电感(L)与电容(C)并联的LC 电路。谐振电路因其谐振特性应用广泛,并能在许多电气应用中实现,如滤波器,频率......
    共有3个16位的定时器/计数器),以实现定时或计数功能,并以其定时或计数结果对计算机进行控制。定时时靠内部分频时钟频率计数实现,做计数器时,对P3.4(T0)或P3.5(T1)端口......
    要高精度的测量场景中有重要的作用(比如说测量CPU等中央处理单元过程中附近的晶振频率)。 频率计实现原理 在工作原理上可以划分为5个步骤: 信号输入-->垂直系统-->采样-->频率计算-->结果显示 频率计算......
    范围为0000H~FFFFH(64KB)。 定时器/计数器51系列共有2个16位的定时器/计数器(52系列共有3个16位的定时器/计数器),以实现定时或计数功能,并以其定时或计数结果对计算机进行控制。定时时靠内部分频时钟频率计......
    B 引脚之间。 进一步研究负载,您可以将负载分为两种类型:阻性和容性。阻性负载本身会消耗一些功率,而容性负载仅在其极板之间传输能量,无任何能量损失。由于每种类型的特性不同,功率计算......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>