Поскольку целью весовой оценки гармоник является согласование результатов измерения с субъективным восприятием искажений,
то чаще всего для проведения подобных измерений требуется существенное усложнение фильтров, поскольку все гармоники на частотах
вплоть до 20 кГц и более попадают в диапазон слышимости человеческого уха. Хотя рекомендация Шортера успешно ранжирует измеренные
искажения в зависимости от их субъективного восприятия, этот тест требует определенных корректив. В первую очередь это касается
упомянутого выше фильтра гармоник, АЧХ которого должна как раз учитывать субъективную
чувствительност-
ь уха к различным
гармоникам. Питер Скиров (Peter Skirrow) из компании Lindos Electronics приводит доводы, что нелинейные искажения должны
измеряться на основной частоте 1 кГц, с использованием взвешивающий фильтр типа CCIR468-2, так как частотная характеристика
этого фильтра была определена по субъективному восприятию гармоник на различных частотах. В общих чертах, CCIR468-2 создает
подъем АЧХ по закону 6 дБ/октава, имеет коэффициент передачи ОдБ на 1 кГц, и пик 12 дБ на 6,3 кГц, после которого достаточно
резко падает. 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 п