การบิดเบือนแบบเส้นทแยงมุม เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณแบบ Akregator ผ่านระบบที่ไม่ตอบสนองสัดส่วนกับค่านําเข้า การบิดเบือนนี้อาจจะทําให้คุณภาพสัญญาณเสียค่าได้ และมีผลต่อการทํางานของระบบได้ การเข้าใจวิธีการคํานวณและลดความบิดเบือนแบบไม่เชิงเส้นนั้นจําเป็นสําหรับการรักษาความเที่ยงตรงของสัญญาณในโปรแกรมต่าง ๆ

การคํานวณการบิดเบือนแบบเส้นไม่เชิงเส้น

วิธีการทั่วไปในการแยกแยะการบิดเบือนแบบไม่เชิงเส้น คือการใช้การวัดการบิดเบือนแบบฮาร์โมนิค การบิดเบือนแบบฮาร์โมนิครวม (THD) เป็นวิธีการวัดความแปรผันที่เปรียบเทียบพลังงานความถี่ฮาโมนิก กับความถี่พื้นฐาน (HD) ซึ่งคํานวณโดยใช้สูตร:

[FLT: 0]]]3[FLTT:4] [V[FLTT:1]]22+[FLTT:3]3[[FLTTT:4]]]]]. +... + (V[FLTT: 5] ⁇ ⁇ /[FLTTL]]]. V[FLLTTLL: 7]]1[F]1[FLT]]1[FTLTTT]]]]].

โดย V1 เป็นแอมพลอเรสเตชันของความถี่พื้นฐาน และ V2][FLTT:4]3 ฯลฯ เป็นแอมพลอเรชันของความถี่อันตราย การวัดความแม่นยําที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สเปกตรัมของเครื่องมือ เช่น สเปกตรัม หรือ sportsorsorscoscographic with queritions.

กลยุทธ์ ใน การ แยกแยะ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ความ แตก ต่าง ระหว่าง เส้น เลือด กับ เส้น เลือด

เทคนิค การ อพยพ เน้น การ ลด การ ตอบ สนอง ของ ระบบ ที่ ไม่ ใช่ แบบ เชิงเส้น.

  • [FLT: 0] การคัดเลือกที่ครอบคลุม: ใช้องค์ประกอบเชิงเส้นที่มีหัวสูงเพื่อป้องกันความอิ่มตัว
  • [FLT: 0] ควบคุมระดับความจุ: คอยส่งสัญญาณเข้าไปภายในช่วงปฏิบัติการเชิงเส้นของระบบ
  • [FLT: 0] การชดเชยและการควบแน่น :[[FLT: 1) การวนกลับแบบไม่ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เป็นเชิงเส้น (FLT: 1).
  • [FLT: 0] ขัดจังหวะ: ใช้ตัวกรองเพื่อเอา ความถี่เสียงเสียงที่ไม่ต่อเนื่องกันออก

การ พิจารณา ที่ ใช้ ได้ จริง

การตรวจและปรับค่าปกติจําเป็นในการระบุพฤติกรรมที่ไม่เชิงเส้นก่อนเริ่มใช้งาน เครื่องมือจําลองสามารถช่วยทํานายระดับการบิดเบือนได้ และประเมินกลยุทธ์การบิดเบือนก่อนที่จะมีการจัดระบบ ตัวเลือกที่เหมาะสมของระบบและองค์ประกอบนั้นสําคัญยิ่งสําหรับผลกระทบที่ไม่ต่อเนื่องในการประมวลผลสัญญาณเชิงเปรียบเทียบ