АЧХ такого фильтра приведена на рис. 4.2. Особенности детектирования гармоник Итак, исходный гармонический сигнал при прохождении
через усилитель, вносящий нелинейные искажения, обогащается высшими гармониками. Значит, если из выходного сигнала испытуемого
усилителя удалить (отфильтровать) основной тон (то есть первую гармонику), на выходе фильтра останется только продукт нелинейных
искажений — высшие гармоники исходного гармонического колебания. Как измерить амплитуду этого остатка? Это не такой легкий
вопрос, как кажется изначально, но если измерение произвести корректно, то на его основе будет легко оценить нелинейные искажения
усилителя. Возможно, нужно измерить размах этого остаточного напряжения (Vпик-пик). Однако, не все так просто! Обратимся
к рис. 4.3, где приведены временные диаграммы двух
полигармоническ-
их процессов, включающих все нечетные гармоники
с первой по седьмую. Рис. 4.2 Частотная характеристика взвешивающего фильтра CCIR468-2 Рис. 4.3 Влияние фазы на форму сигнала
Однако, частота основного тона (первая гармоника) второго процесса (нижний график), сдвинута по фазе на 90° относительно
основного тона первого процесса (верхний график). Как нетрудно заметить из приведенных графиков, у этих двух процессов, имеющих
одинаковый коэффициент гармоник, существенно различные амплитуда и размах (Vпик-пик). Для корректного детектирования высших
гармоник, на практике применяется
среднеквадратич-
еский метод вычисления мощности процесса с последующим вычислением
его действующего напряжения. Таким образом, традиционные измерения искажений выполняются измерительным прибором с дорогостоящим
детектором и