1 波特图技术_德赢Vwin官网 网
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

标签 > 波特图

波特图

+关注1人关注

文章:29 浏览:11313 帖子:8

波特图技术

波特图的主要参数及测试原理

波特图(Bode Plot),又称波德图或伯德图,是由荷兰裔科学家波特在1930年发明的一种图形表示方法。它用简单但准确的方式绘制出了系统的增益(幅度)...

2024-10-09 标签:电源增益波特图 2699 0

如何轻松看懂波特图

如何轻松看懂波特图

为了保证系统在闭环控制下能稳定,一般要求系统的相位裕度大于45°。当系统的幅值裕度为0,相位裕度为0就会发生自激振荡,在控制上是不稳定系统。

2024-03-27 标签:正弦波电机PID 1971 0

示波器的频率响应分析应用指南

示波器的频率响应分析应用指南

波特图可以通过收集不同输入信号频率下的幅度和相位值数据手动生成——将所有得到的数值手动绘制在坐标纸上即可。若收集的数据点较多,可借助Excel、MATL...

2023-10-12 标签:示波器混合信号波特图 1041 0

怎样使用奈奎斯特图进行交流电分析呢?

怎样使用奈奎斯特图进行交流电分析呢?

大多数电子工程师都非常熟悉波特图。我们使用这个术语指的是图,其中水平轴表示对数频率,垂直轴表示量级(以分贝表示)或相位。

2023-09-18 标签:放大器衰减器波特图 1756 0

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求?

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求?

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求?

2023-10-17 标签:电源设计开关稳压器波特图 509 0

教你如何看懂波特图

波特图的主要功能是用来表示系统的频率特性,包括幅频特性和相频特性。假设有一个系统用于跟随正弦波,当输入一个正弦波时,输出也是一个正弦波,但是输入、输出在...

2023-04-15 标签:控制系统正弦波电机 5639 0

系统稳定性分析以及波特图的解读

系统稳定性分析以及波特图的解读

Bode图基本概念介绍 当今社会各种各样的电子产品已经是我们生活不可分割的一部分,在各类电子产品中,我们面对不同客户的供电需求也不尽相同,该如何保证电源...

2023-04-06 标签:波特图信号测试 2.2万 0

Buck环路的设计分析

Buck环路的设计分析

1. 基本概念介绍。 buck电路是我们开关电源中应用较为广泛的拓扑结构,在实际应用的过程中,我们要求不管是输入电压发生变化还是负载电流发生变化,其输出...

2023-04-06 标签:开关电源BUCKESR 1.3万 0

什么是波特图?为什么要学波特图呢?

波特图将传输函数和频率响应定性的联系起来了,通过波特图的绘制,可以了解极点和零点是怎么影响频率响应的幅度和相位,进而影响电路的性能。

2023-02-06 标签:放大器波特图电阻电容 3424 0

如何运用波特图的力量来确保电路稳定性

如何运用波特图的力量来确保电路稳定性

在1930年代,Hendrik Wade Bode创造了一种直观的增益/相位方法,以电路的稳定性为唯一目标。这变成了现在所谓的波特图,一种直观地图形显示...

2023-01-04 标签:电路波特图 3196 0

运放电路何时不稳定?相位裕量分析!

结合相位裕度分析,回顾波特图和基本的稳定性理论。深入理解这些内容,对于运放电路稳定性问题的学习是非常重要的。

2022-12-30 标签:运放电路运算放大器运放 7899 0

开环函数波特图的一些特征

在工程上我们常见下图所示的波特图来描述一个系统开环函数的频率特性,通过零点和极点画出波特图我们可以得到系统是否稳定的结论。 首先讲一下人们为什么要使用波...

2022-10-12 标签:函数波特图 4207 0

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求

本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。

2022-03-14 标签:电源设计开关稳压器波特图 1205 0

浅谈控制系统设计的波特图,相位裕度

浅谈控制系统设计的波特图,相位裕度

大多数控制系统设计在稳定性方面表现相似。通常,如果增益超过某个临界点,系统就会失去稳定性。增益裕度和相位裕度都可以衡量系统的稳定性裕度。

2021-05-03 标签:控制系统波特图电子通信 9863 0

用示波器的波特图应用分析频率响应

用示波器的波特图应用分析频率响应

使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备...

2019-01-25 标签:示波器波特图 8076 0

EE-Sim工具的基本功能介绍

如何进入EE-Sim工具进行仿真设计,及EE-Sim的基本功能。

2018-10-12 标签:maxim仿真波特图 5862 0

使用组件的EE-SIM工具

Review the manufacturer, part number, and key properties for each recommende...

2018-10-11 标签:maxim引擎波特图 3449 0

浅谈模拟电路中波特图技术分析

在模拟电路中,波特图占据一个非常重要的地位,几乎所有的模拟电路都需要频响分析。例如在滤波器设计、环路稳定性分析等测试调试工作都需要工程师绘制波特图进行分析。

2018-11-09 标签:模拟电路滤波器波特图 9173 0

波特图和补偿网络的知识分享

波特图和补偿网络的知识分享

从这些图产生了补偿网络。补偿网络的目的是在增益超过0dB(增益为1)的那一点具有足够的相位裕度。对于大多数脉冲宽度调制转换器,这远低于只有开关频率一半的...

2018-08-27 标签:转换器波特图调节器 1.0万 0

一个系统动静态性能的好坏可以从波特图中直观的体现出来

一个系统动静态性能的好坏可以从波特图中直观的体现出来

这样我们在计算二阶系统的模和幅角就会方便的多,首先将传递函数分子分母因式分解得到下式,再对其取模,这里可以先用除法关系,这样模为分子分母模的商,再利用乘...

2018-05-06 标签:波特图传递函数 1.6万 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(1人)

liwenquan123

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题