电子发烧友App

硬声App

扫码添加小助手

加入工程师交流群

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

电子发烧友网>电源/新能源>电源设计应用>电源设计小贴士:理解FFT图

电源设计小贴士:理解FFT图

收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐
热点推荐

移动电源保养小贴士 如何增加使用寿命

如果保养不当,就算是质量很好的品牌移动电源,使用寿命也会大受影响,甚至会产生安全问题。那么如何保养移动电源呢?小编给大家介绍几个很实用的小贴士。 移动电源给设备充电
2012-07-22 13:16:554790

示波器的 FFT 功能怎么调?

频谱类型的选择,可以选择线或者分贝来作为幅值分别以V-Hz或dB-Hz被绘制在示波器显示屏上。当FFT开启的时候,可以看到水平轴的时基从时间变成了频率,垂直轴单位变为V或者dB。频谱类型下方是触发源的选择,这个比较好理解,要对哪个通道进行FFT运算,我们就选哪个通道为源。源下方是
2024-03-19 18:04:146304

FFT-IFFT-E3-U1

FFT/INVERSE FFT 64-64K ECP3 CONF
2023-03-30 12:01:17

FFT-IFFT-E3-UT1

SITE LICENSE FFT/INV FFT ECP3
2023-03-30 12:02:07

FFT是什么?

您可以通过周期性地收集大量的 ADC 输出转换采样来生成 FFT。一般而言,ADC 厂商们将一种单音、满量程模拟输入信号用于其产品说明书的典型性能曲线。您从这些转换获得数据,然后绘制出一幅与 1 相似的。该的频率标度始终为线性,从零到1/2转换器采样频率。
2019-08-20 07:38:25

fft的相位问题

最近刚接触傅里叶变换,在用fft求10hz信号的相位时,为什么我设置的45度,求出来10hz的相位是-45度,差了90度呢?还是我对fft理解有错误?
2020-01-20 20:30:03

小贴士电源设计中十阶段测量

本等因素正同时给设计和设计人员带来深刻影响。  设计电源是一个复杂的过程,涉及到多个步骤。简单将电源设计工作流程分为10个阶段,提供每个阶段的测试小贴士。希望这份电源设计全攻略对您有所裨益,让您的测试
2016-01-12 11:08:55

电源测量小贴士(连载一):元器件选择和特性分析

中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。 在任何电源设计中,第一步都要选择元器件。良好的电源设计离不开电源元器件及控制芯片。考虑到所有选项,为最优设计选择适当的电源
2016-08-18 16:23:38

电源设计10阶段测试小贴士

因素正同时给设计和设计人员带来深刻影响。设计电源是一个复杂的过程,涉及到多个步骤。我们简单将电源设计工作流程分为10个阶段,提供每个阶段的测试小贴士。希望我们这份电源设计全攻略对您有所裨益,让您的测试
2016-08-03 21:16:24

电源设计小贴士:SEPIC耦合电感

作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)Note:欲查看《电源设计小贴士》此前章节的内容,请点击下载PDF合辑(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬请期待)。在这篇《电源
2018-09-26 10:23:27

电源设计小贴士:分立器件

在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量
2020-10-05 08:30:00

电源设计小贴士:分立器件

在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量
2022-06-02 10:59:20

电源设计小贴士:同步降压MOSFET电阻比的处理

作者:Robert Kollman欲查看《电源设计小贴士》此前章节的内容,请点击下载PDF合辑(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬请期待)。在这篇《电源设计小贴士》中,我们将研究在同步
2018-09-26 10:24:59

电源设计小贴士:松散耦合电感和紧密耦合电感构建电源

作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士#32-第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们
2018-09-26 10:19:06

电源设计的负载瞬态响应改善

作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)这篇《电源设计小贴士》是《电源设计小贴士 23》的后续文章。它着重介绍如何使用TL431分路稳压器关闭隔离电源的反馈环路。本文章讨论了一种扩展
2019-07-11 07:33:30

DSO6104L如何计算和显示FFT

您好,我使用的是dso6104l低调示波器,我正在用Labview编程。我正在使用信号的FFT,我试图理解它告诉我的是什么。我想知道是否有人可以告诉我这个过程如何计算和显示FFT。具体来说,FFT
2019-05-15 15:55:14

LPC1768 FFT移植party入门

;amp;tid=5609858(网址上传不了,只能上传图片了)仔细看下这篇博文,就能够理解采样的基本要求。3、有了上面两片的基础,实现自己的FFT移植就是小意思了。下面以LPC1768本身的AD做
2015-09-12 08:44:30

Matlab关于FFT算法的编程及原理详细讲解

附件1是关于直接运行FFT工具箱进行频谱分析,请大家可以参考对照,对理解FFT算法肯定有帮助!希望对大家有帮助!附件2是关于FFT算法的详细编程,及详细原理讲解,个人认为,这篇论文对从事信号处理,频谱分析很有帮助,特使是进一步理解FFT算法,很有必要阅读。程序+原理+运行!
2010-11-14 11:25:43

利用STM32 FFT算法计算THD

的频谱。包括信号在频谱上各点的频率和该点的幅值。由上面的调制信号和已调信号的频谱,我们可以观察到正弦信号在未经过调制前,其频谱仅仅在0频附近有一条谱线,这条谱线即为未调制信号的频谱。同时,我们可以观察到调制后的正弦信号的频谱发生了搬移,即从零频附近搬移到载波信号的频谱处。首先让我们理解一个概
2021-08-12 06:57:41

怎么实时计算模拟信号的FFT

有没有人可以参考代码,以便实时计算模拟信号的FFT?新手在这里,希望开始。我理解FFT的概念,但是我的编码能力不是很强。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does anyone have code
2019-04-25 15:36:40

请问怎么将xy进行FFT变换?

怎么将xy进行FFT变换?如果可以的话,解释得详细点,谢谢了!!!
2012-01-02 15:56:54

应用FFT对信号进行频谱分析

实验 应用FFT对信号进行频谱分析一、 实验目的1、在理论学习的基础上,通过本次实验,加深对快速傅里叶变换的理解,熟悉FFT算法及其程序的编写。2、熟悉
2009-05-10 10:00:1664

FFT Verilog RTL

FFT Verilog RTL
2010-07-08 15:55:2141

理解FFT重叠处理:实时频谱分析仪基础指南

理解FFT重叠处理:实时频谱分析仪基础指南: 本基础指南介绍了这一技术的分析优势,另外还探讨其工作原理,以及如何用它以前所未有的清晰度来最有效地观察时变射频信号。
2010-08-06 11:24:0999

FFT变换

  4.1 引言   4.2 基2FFT算法   4.3 进一步减少运算量的措施   4.4 分裂基FFT算法   4.5 离散哈特莱变换(DHT)
2010-08-11 16:50:180

利用FFT IP Core实现FFT算法

利用FFT IP Core实现FFT算法 摘要:结合工程实践,介绍了一种利用FFT IP Core实现FFT的方法,设计能同时对两路实数序列进行256点FFT运算,并对转换结果进行求
2008-01-16 10:04:588042

FFT算法的应用

FFT算法的应用 一. 数字滤波器设计:(一)基—2按时间抽取FFT算法对于有限长离散数字信号{x[n]},0  n &
2008-10-30 13:20:5510826

FFT(快速傅里叶变换)运算器电路

FFT(快速傅里叶变换)运算器电路
2009-07-16 11:49:184963

存储深度对FFT结果的影响

存储深度对FFT结果的影响     在DSO中,通过快速傅立叶变换(FFT)可以得到信号的
2009-08-25 08:06:361108

ADC输出转换采样生成FFT详解

  您可以通过周期性地收集大量的 ADC 输出转换采样来生成 FFT。一般而言,ADC 厂商们将一种单音、满量程模拟
2010-12-11 11:03:358613

fft原理及实现

FFT是一种DFT的高效算法,称为快速傅立叶变换(fast Fourier transform)。FFT算法可分为按时间抽取算法和按频率抽取算法,先简要介绍FFT的基本原理。从DFT运算开始,说明FFT的基本原理。
2011-12-19 16:18:28206

电源设计小贴士 47:解决隔离式开关的传导性共模辐射问题

在《电源设计小贴士 40:非隔离式电源的共模电流》中,我们讨论了开关级中大电压摆动如何形成共模电流的问题,并介绍了它驱动电流进入电容到机架接地的过程。在这篇《电源设计
2012-11-16 15:17:001756

电源设计小贴士48:解决隔离式开关的传导性共模辐射问题之第2部分

在本篇电源设计小贴士中,我们将继续讨论共模电流问题。如前所述我们可以使用一个机架电容将共模电流返回至电源,该电容还可以降低噪声的源阻抗。
2013-01-07 11:43:171539

FFT频谱分析

理解FFT算法,学习信号处理的必备知识。
2015-10-28 17:00:100

详解快速傅里叶变换FFT算法

快速傅里叶变换 FFT 是离散傅里叶变换 DFT 的一种快速算法,只有 FFT 才能在现实中有实际应 用的意义。虽然许多学过数字信号处理这门课的同学都知道 DFT 和 FFT,但实际上真正理解
2016-01-15 16:24:170

FFT和示波器:实用指南

本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。
2016-12-03 11:58:3815000

【实用指南】教你使用FFT和示波器

本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。等下次你要在示波器中使用FFT时希望能助你一臂之力。 本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。 快速傅里叶变换(FFT)是20世纪70年代微处理器进入商业设计时首次出现的。
2016-12-08 02:01:1113496

FFT的分析和Xilinx FFT核的介绍

fft输入输出解析。 输入:fft要求输入一个复数,但一般可以只输入实数。 输出:输出一个复数,其模为信号强度。相位为波形相位。 设: 采样频率FS 转换长度N 则: 分辨率为FS/N。 ‘量程’为
2017-02-08 15:15:331559

电源测量小贴士 10 个设计阶段

电源测量小贴士 10 个设计阶段
2017-10-16 15:44:486

电源测量的小贴士 10 个设计阶段

电源测量的小贴士 10 个设计阶段
2017-10-19 09:03:494

fft算法是什么_如何提高fft算法分辨率

利和T.W.基提出的。采用这种算法能使计算机计算离散傅里叶变换所需要的乘法次数大为减少,特别是被变换的抽样点数N越多,FFT算法计算量的节省就越显著。
2017-11-09 09:28:409086

理解FFT和信号加窗原理及意义

学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。 1. 理解时域、频域、FFT 傅立叶变换有助于理解常见的信号,以及如何辨别信号中的错误。 尽管傅立叶变换
2017-11-16 18:07:15195113

3.4.3 FFT文件汇总

3.4.3 FFT文件汇总
2018-04-10 09:33:2237

墙式电源的改造设计

电源设计小贴士52-改造墙式电源
2018-08-24 00:22:002732

偏置电源的实现方法

电源设计小贴士30:低压降压IC让简捷、经济的偏置电源成为现实
2018-08-16 00:18:005499

如何才能为电源选择正确的工作频率?

电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率
2018-08-15 01:36:0010165

如何有效的消除电源噪声的产生?

电源设计小贴士2:驾驭噪声电源
2018-08-08 02:22:007275

关于压降式并行电源供应特点介绍

电源设计小贴士27:压降式并行电源供应
2018-08-08 01:36:002725

关于DDR内存电源的特点及应用介绍

电源设计小贴士 41:DDR 内存电源
2018-08-08 01:33:006580

如何实现简单的隔离偏置电源的设计?

电源设计小贴士34:如何设计简单的隔离偏置电源
2018-08-22 00:40:004200

如何消除非隔离式电源的共模电流中的EMI

电源设计小贴士 40:非隔离式电源的共模电流
2018-08-08 01:38:005730

如何解决电源电路损耗问题?

电源设计小贴士11&12:解决电源电路损耗问题
2018-08-08 00:33:005636

基于Quartus II的综合仿真实现FFT IP核的FFT算法

数字信号处理领域中FFT算法有着广泛的应用。目前现有的文献大多致力于研究利用FFT算法做有关信号处理、参数估计、F+FT蝶形运算单元与地址单元设计、不同算法的FFT实现以及FFT模型优化等方面。
2019-01-07 09:33:0011670

通俗易懂的讲解FFT的让你快速了解FFT

相信网上现在有很多关于FFT的教程,我曾经也参阅了很多网上的教程,感觉都不怎么通俗易懂。在基本上的研究FFT,并且通过编程的形式实现之后。我决定写一篇通俗易懂的关于FFT的讲解。因此我在接下来的叙述中尽量非常通俗细致的讲解。
2019-03-24 11:52:2536897

开关电源理解

开关电源理解(电源技术和电源学报是一家)-介绍了开关电源的一些知识,有实物,有电路
2021-09-30 10:13:1339

电源设计小贴士:注意SEPIC耦合电感回路电流--第2部分

作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士  #32-第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求
2021-11-10 09:44:532725

电源设计小贴士:注意SEPIC耦合电感回路电流-第1部分

作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) Note:欲查看《电源设计小贴士》此前章节的内容,请点击下载PDF合辑(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬请期待)。 在这
2021-11-10 09:44:532672

电源设计小贴士:同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择

作者:Robert Kollman 欲查看《电源设计小贴士》此前章节的内容,请点击下载PDF合辑(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬请期待)。 在这篇《电源设计小贴士》中,我们将研究
2021-11-10 09:44:541590

怎么理解谐波分析(FFT)?

随着技术的发展,数据越来越多样化,不再以单一的形式存在,例如一段录音可被分解成若干种信息,而快速傅立叶变化(简称FFT)常常被应用在数据的分解上,接下来我们讲讲FFT的原理。
2022-04-01 11:01:4212834

如何进行FFT IP配置和设计

以Xilinx Vivado设计套件中提供的FFT IP为例,简要说明如何进行FFT IP配置和设计。
2022-07-22 10:21:273424

电源管理设计小贴士:回到未来,电力电子产品如何变化

电源管理设计小贴士:回到未来,电力电子产品如何变化
2022-11-01 08:26:000

电源小贴士#78:同步整流可改善反激式电源的交叉调整率

电源小贴士#78:同步整流可改善反激式电源的交叉调整率
2022-11-01 08:26:563

设计小贴士:准确、轻松地为汽车灯调光

设计小贴士:准确、轻松地为汽车灯调光
2022-11-01 08:27:382

电源小贴士:在何处连接频率分析仪参考引线用于波德测量——第1部分

电源小贴士:在何处连接频率分析仪参考引线用于波德测量——第1部分
2022-11-02 08:16:112

电源小贴士:使用C型USB端口进行电力共享

电源小贴士:使用C型USB端口进行电力共享
2022-11-02 08:16:280

电源小贴士:如何成功设计超宽输入小功率反激式转换器

电源小贴士:如何成功设计超宽输入小功率反激式转换器
2022-11-04 09:50:101

电源小贴士:如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器

电源小贴士:如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器
2022-11-04 09:50:450

电源小贴士:如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器

电源小贴士:如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器
2022-11-04 09:50:461

电源小贴士:如何为波特设置频率响应分析仪

电源小贴士:如何为波特设置频率响应分析仪
2022-11-04 09:50:470

简易 I2C 隔离器设计小贴士

简易 I2C 隔离器设计小贴士
2022-11-07 08:07:291

FFT相位差

⽤全相位FFT测相位差可通过取两段存在延时关系的样本分别进⾏FFT(可加窗)谱分析,再取两次谱分析的峰值谱线的相位值,并取其差值,即可提取相位差信息。但这种⽅法由于频谱泄漏的原因,精度不⾼。我们采
2022-12-06 20:45:4217

FFT理解

频域分析最被大众所熟知的可能是卡拉OK的音频频谱显示,这里贴一个来自AVR单片机的项目 ,其中就用到了FFT来对语音信号进行分析: 视频中横坐标为频率,纵坐标为功率,而且能够实时的反映出语音的频谱。
2023-05-04 17:51:354648

调用HLS的FFT库实现N点FFT

在HLS中用C语言实现8192点FFT,经过测试,实验结果正确,但是时序约束不到100M的时钟,应该是设计上的延时之类的比较大,暂时放弃这个方案,调用HLS中自带的FFT库(hls:fft
2023-07-11 10:05:351967

FFT原理通俗易懂的解释

频谱。应用FFT技术可以在音频、图像和信号处理等领域得到广泛运用,它能够帮助工程师和科学家对信号进行分析和处理,从而更好地理解和控制数据。 所以,什么是傅里叶变换呢?它是一个数学公式,将一个复杂的信号转换为一系列正弦和余弦波的线性组合,形成频域
2023-09-07 16:35:034877

为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?

为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?如何采用时间窗抑制频谱泄露效应? 频谱泄露是指在进行傅里叶变换时,信号的谱被非目标频率“污染”的一种现象。它是由于傅里叶变换假设信号为周期信号
2023-10-20 15:08:185105

如何理解FFT中的频谱泄露效应?

快速傅里叶变换(FFT)实现了时域到频域的转换,是信号分析中最常用的基本功能之一。FFT变换时,总是从离散数据中选取一部分处理,将其称为一帧数据。而且FFT是在一定假设下完成的,即认为被处理的信号是周期信号。因此,FFT之前会对这一帧数据进行周期扩展。
2023-10-23 09:47:541943

电源理解决方案

电子发烧友网站提供《电源理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:15:240

【科普小贴士】MOSFET的性能:电容的特性

【科普小贴士】MOSFET的性能:电容的特性
2023-11-23 09:09:052707

【科普小贴士】MOSFET的性能:雪崩能力

【科普小贴士】MOSFET的性能:雪崩能力
2023-12-07 16:46:471703

【科普小贴士】MOSFET的性能:漏极电流和功耗

【科普小贴士】MOSFET的性能:漏极电流和功耗
2023-12-07 17:23:171881

【科普小贴士】什么是光耦?

【科普小贴士】什么是光耦?
2023-12-08 17:06:411342

【科普小贴士】按结构分类的MOSFET特性摘要

【科普小贴士】按结构分类的MOSFET特性摘要
2023-12-13 14:15:07818

【科普小贴士】MOSFET性能改进:低RDS(ON)的解决方案

【科普小贴士】MOSFET性能改进:低RDS(ON)的解决方案
2023-12-13 14:17:401102

【科普小贴士】MOSFET性能改进:RDS(ON)的决定因素

【科普小贴士】MOSFET性能改进:RDS(ON)的决定因素
2023-12-13 14:18:471527

【科普小贴士】MOSFET的结构和工作原理

【科普小贴士】MOSFET的结构和工作原理
2023-12-13 14:20:432205

【科普小贴士】BJT和MOSFET的差异

【科普小贴士】BJT和MOSFET的差异
2023-12-13 14:21:461859

【科普小贴士】内置偏置电阻型晶体管(BRT)

【科普小贴士】内置偏置电阻型晶体管(BRT)
2023-12-13 14:37:451640

【科普小贴士】什么是双极晶体管(BJT)?

【科普小贴士】什么是双极晶体管(BJT)?
2023-12-13 14:38:562201

【科普小贴士】什么是FRD(快速恢复二极管)?

【科普小贴士】什么是FRD(快速恢复二极管)?
2023-12-13 14:57:074278

【科普小贴士】什么是pn结?

【科普小贴士】什么是pn结?
2023-12-13 15:06:074821

是德示波器FFT功能从电源噪声到射频干扰的频域分析

示波器作为电子测量领域的核心工具,在信号分析中扮演着不可或缺的角色。是德示波器凭借其先进的快速傅里叶变换(FFT)功能,能够将时域信号转换为频域信号,为工程师提供了从电源噪声到射频干扰的全方位频域
2025-07-08 17:05:04564

是德MSOX3104G示波器FFT分析与开关电源噪声诊断

开关电源因其高效率在电子设备中广泛应用,但其非线性特性易导致电磁干扰(EMI)和音频噪声问题,影响系统稳定性。是德科技(Keysight)的MSOX3104G示波器凭借强大的频谱分析功能(FFT
2025-07-08 17:08:09588

泰克示波器FFT功能详解

的原理、设置方法及典型应用场景,助力高效使用这一强大工具。   一、理解FFT:信号分析的“数学显微镜” 傅里叶变换的核心思想是:任何复杂信号均可分解为不同频率的正弦波叠加。泰克示波器的FFT功能通过算法将时域波形数据转换为
2025-09-23 17:52:35964

已全部加载完成