- ピーク振幅(U^{\displaystyle\scriptstyle{\hat{U}}}
- ピーク振幅(U^{\displaystyle\scriptstyle{\hat{U}}}
),
- ピーク間振幅(2u^{\displaystyle\scriptstyle2{\hat{u}}}
),
- 二乗平均振幅(u^/2{\displaystyle私たちはあなたが私たちのために持っていることを知っています。
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- 波周期(振幅ではない)
- ピーク振幅(U^{\displaystyle\scriptstyle{\hat{U}}}
ピーク振幅&半amplitudeEdit
対称周期波、正弦波、方形波または三角波のようなピーク振幅と半振幅は同じです。
Peak amplitudeEdit
measurandが基準値の上下にスイングする信号であるが正弦波ではないオーディオシステム測定、電気通信などでは、ピーク振幅がよく使用されます。 リファレンスがゼロの場合、これは信号の最大絶対値です; 基準値が平均値(DC成分)の場合、ピーク振幅はその基準値との差の最大絶対値です。
Semi-amplitudeEdit
Semi-amplitudeは、ピーク間振幅の半分を意味します。 一部の科学者は、振幅またはピーク振幅を使用して半振幅を意味します。
これは、天文学の軌道ウォブルの最も広く使用されている測定値であり、近くの星の小さな視線速度半振幅の測定は、太陽系外惑星の探索に重要である(ドップラー分光法を参照)。一般に、ピーク振幅の使用は、正弦波、方形波、または三角波のような対称周期波に対してのみ単純で明確です。 非対称波(例えば、一方向の周期的なパルス)の場合、ピーク振幅はあいまいになる。 これは、最大の正の信号が平均に対して測定されるか、最大の負の信号が平均に対して測定されるか、または最大の正の信号が最大の負の信号に対して測定されるか(ピークツーピーク振幅)、2で除算されるか(半振幅)によって値が異なるためです。 電気工学では、このあいまいさに対する通常の解決策は、定義された基準電位(グランドや0Vなど)から振幅を測定することです。 厳密に言えば、測定に一定(直流成分)が含まれている可能性があるため、これはもはや振幅ではありません。
Peak-to-peak amplitudeEdit
Peak-to-peak amplitude(略称p–p)は、ピーク(最大振幅値)とトラフ(最小振幅値、負にすることができます)の間の変化です。 適切な回路を使用すると、電気振動のピーク-ツー-ピーク振幅をメーターで測定するか、オシロスコープで波形を表示することによって測定することができます。 ピーク-ツー-ピークはオシロスコープで簡単に測定でき、波形のピークは簡単に識別され、経緯線に対して測定されます。 これは振幅を指定する一般的な方法ですが、振幅の他の尺度がより適切な場合があります。
root mean square amplitudeEdit
Root mean square(RMS)振幅は、特に電気工学で使用されます:RMSは、残りの状態からのグラフの垂直距離の二乗の時間 AC波形のRMS(DC成分なし)。
複雑な波形、特にノイズのような非繰り返し信号の場合、RMS振幅は明確であり、物理的に重要であるため、通常使用されます。
複雑な波形の場合、RMS たとえば、音響または電磁波または電気信号によって送信される平均電力は、RMS振幅の2乗に比例します(一般に、ピーク振幅の2乗には比例しません)。
交流電力の場合、正弦波波形のRMS値を指定するのが一般的です。 二乗平均平方根電圧および電流の1つの特性は、与えられた抵抗において直流電流と同じ加熱効果を生じることである。
ピーク-ツー-ピーク値は、たとえば、電源用の整流器を選択するとき、または絶縁が耐える必要がある最大電圧を推定するときに使用されます。 いくつかの一般的な電圧計は、RMS振幅に対して較正されますが、整流された波形の平均値に応答します。 多くのデジタル電圧計およびすべての移動コイルのメートルはこの部門にある。 ピーク値、平均値、およびRMS値の比は波形に依存するため、RMSキャリブレーションは正弦波入力に対してのみ正しくなります。 測定される波形が正弦波と大きく異なる場合、RMSと平均値の関係が変化します。 無線周波数測定では、真のRMS応答メーターが使用され、機器が抵抗器の加熱効果を測定して電流を測定しました。 波形をサンプリングしてRMSを計算できるマイクロプロセッサ制御のメーターの出現により、真のRMS測定が一般的になりました。
Pulse amplitudeEdit
電気通信では、パルス振幅は、電圧レベル、電流レベル、電界強度、または電力レベルなどのパルスパラメータの大きさです。