最大允许的抽样间隔称为“奈奎斯特间隔”[5] 。

即使信号带宽小于fc/2,宽带噪声也会向低频转化,从而恶化信/噪比性能。需要有某种形式的低通滤波来克服这个困难,要是没有实际困难,这种低通滤波器应该比CTD小,并应该与CTD集成在同一芯片上。利用填与排输入技术能得到一种简单的实现方案信号抽样占据了留给排过程的有限时间。如果抽样窗孔占了で的大部分,则对于奈奎斯特频率以上的信号,我们检测的基本上是它们的峰值。如果这过程是完善的峰值检测,混淆就由简单的直流偏置所代替,但在排过程中,电荷平衡时间是有限的,详细情况将更为复杂。但总的来说,通过正确设计抽样窗孔,混淆分量的减少看起来可以超过10dB,Emmons等人(1975)已对此提供了更多的细节[6] 。

代数稳定性判据可用来判别系统的稳定性,但它很难判别系统稳定或不稳定的程度,也很难知道系统中的各个参数对系统稳定性的影响。H. Nyquist于1932年提出的频率稳定性判据是对系统在频率域的稳定性的分析,又称为奈奎斯特( Nyquist)判据。这个判据是由系统开环频率特性来判断闭环系统的稳定性,因此可以不求闭环系统的特征方程,就可以知道系统是否稳定,同时还可以得知系统的相对稳定性以及改善系统稳定性的途径。所以,这个判据在控制工程中得到了广泛的应用。奈奎斯特稳定性判据是用开环频率特性的 Nyquist图来判别闭环系统的稳定性,它是判别系统稳定性的图解法。因此,也可以说是一种几何判据[7] 。

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