




接地和壳体
这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,这将导致滤波器的高频特性变坏,辐射骚扰整改,降低滤波性能。由于接地线较长,在高频时导线的分布电感不能忽视,如果滤波器搭接良好,辐射骚扰整改经验分享,干扰信号可以通过壳体直接接地。
如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良,辐射骚扰整改无法通过如何改,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。
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电压对变频器的影响
变频器具有GTO、IGBT以及IGCT等众多功率性的器件,这些功率性器件通常有一定的过载能力,当电网欠电压幅度较小,持续时间较短时,对功率器件正常运行影响不大,当电网电压降幅过大,持续时间长时,变频器的开关电源无法起振,辐射骚扰整改案例分享,控制电源的输出停止或输出功率下降。很容易造成变频器控制系统发生紊乱,功率器件不能进行关断,给变频器造成损害。
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FIR用于音频的优势
FIR的优势在于可以无限增加精度(在足够运算能力的前提下),并且不存在IIR滤波器的相位精度问题,是目前比较高1端的解决方案劣势1:因为采用的精度很高,所以对计算资源和内存、功耗的使用更高;2:FIR在其他领域主要解决高频问题,在音频应用常常遇到1Khz以下的信号,FIR至少需要FIR 512才能对1K以下产生作用3:过分运算,因为FIR每个处理单元宽度不能调整,因此在解决低频问题时,高频会出现过分运算的情况。
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