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第8章检验
线也会比前一个螺旋包裹线更陡。例如,如果第一个螺对于给定的倾斜角:相位延时量与频率成反比
旋包裹线是x°,则接下去的包裹线就依次是2x°,3x对于给定的相位延时:倾斜角与频率成正比。
4x°等。
延时波长的数值与频率成正比。
不幸的是,我们不能将它与特定的角度联系起来,因从实际应用的角度来看,相位斜率会为我们提供有关为曲线图中的垂直与水平之比是可变的。曲线图可以是短设备响应的变化趋势的信息,如图8.16所示。这对于我而宽,高而窄,或者是方形的。对于同一延时,即便在所们继续对所有的频率上没有相同量相位延时的设备进行相有情况下相位变化与频率的比值相同,每种曲线图也会产位分析是有帮助的。目前我们掌握了用以表示任何频率相生不同的倾斜角。虽然并不存在像1ms延时这样的魔幻位延时的所有内容,下一步就是将这些概念应用到对并不数字能在给定的频率上产生45°的倾斜,但是并不能因此理想的实际声频系统的相位延时确定上说它无用。采用对数频率刻度来显示倾斜角,它指示的是延时的波长数,而不是时间。不同频率时相同的倾斜角表六、与频率相关的延时明波长数相同。
在许多情况下,声频系统中的设备在其工作频率范围下面对相位斜率特性做一总结
上具有不同的相位延时。例如:传输电缆因其分布电容、
对于给定的频率:倾斜角正比于延时的波长数。电感和电缆长度所产生的相位延时。值得庆幸的是,相位移函数相位
向下倾斜:在输入之后的输出
隔离信号的相位斜率与电平无关
相位
AWwA
36°(10ms)@100
对于给定的频率,延时量
)@100Hz2与相位斜率成正比关系
相位斜率角
1ms
无延时,极性反转
10ms}
相位斜率角可用来+180
决定隔离系统的延
向上倾斜:在输出之后的输入
1.0 kHz
Mwe
60°@10kHz(0.1ms)
对于给定的相位斜率角
画360°@100Hz(10ms)延时量与频率呈反比关系图8.16相位斜率的解读