放大电路的非线性失真
放大器非线性失真研究装置设计与测试
AUTOMOBILE DESIGN | 汽车设计时代汽车 放大器非线性失真研究装置设计与测试臧竞之 李希平杭州广安汽车电器有限公司 浙江省杭州市 311402摘 要: 基于STM32F334单片机设计制作的一个放大器非线性失真研究装置。
该设计采用晶体管放大电路将信号源放大,使用四双向模拟开关(CD4066BM)做模拟开关,利用单片机自带ADC采集电压变化,用FFT 算法实现的低频谐波失真度的测量。
使用THD的计算公式计算出线性放大器的“总谐波失真”近似值。
通过EKT043显示触摸屏显示当前输出波形和失真度并且可以通过按键进行波形选择。
关键词:STM32F334单片机 晶体管 ADC采集 FFT算法1 系统方案论证1.1 方案描述信号源输出频率为1kHZ、峰峰值为20mV的正弦波,通过晶体管放大电路放大到峰峰值不小于2V,频率为1kHZ的无明显失真正弦波形,顶部失真波形,底部失真波形,双向失真波形,交越失真波形这5种波形[1]。
通过ADC采集电压变化,用FFT算法实现的低频谐波失真度的测量,使用THD计算公式计算出非线性失真的输出的“总谐波失真”近似值。
通过EKT043显示触摸屏显示当前输出波形和失真度。
如图1所示。
1.2 方案比较与选择1.2.1 失真度测量方法的比较与选择方案一:失真度计以模拟法为基础,采用基于基波抑制原理的基波抑制方法,通过频率选择性无源网络抑制基波,并从抑制基波后的总均方根电压和均方根谐波电压中计算失真度,基波抑制法构成的失真度测量仪可以解决频率范围为100Hz~10KHz、失真度为1×10-5~100%的总体谐波失真测量,测量准确度为±5%~±30%左右,测量较为方便。
方案二:采用快速傅立叶变换(FFT)算法对量化后的信号进行处理,得到基波和各次谐波的电压,从而计算出失真度[2]。
为了提高非整周期采样条件下失真度测量的精度,可以采用准同步法对被测信号的基波和谐波电压进行精确测量。
模电论文放大电路失真现象的研究
目录一、引言 (2)二、晶体管放大电路的类型 (2)2.1共射极放大电路 (2)2.2共集极放大电路 (2)2.3共基极放大电路 (2)三、几种类型的失真 (3)3.1非线性失真 (3)3.1.1饱和失真 (3)3.1.2截止失真 (4)3.1.3交越失真 (4)3.1.4双向失真 (6)3.2晶体管放大电路非线性失真的因素概括 (6)3.2.1信号源内阻 (6)3.2.2放大器接法 (6)3.2.3负反馈 (7)3.2.4多级反相放大 (7)3.3线性失真 (7)四、总结 (8)参考文献 (9)放大电路失真现象的研究张翔翔(北京交通大学电子信息工程学院北京 100044)摘要:本文介绍了几类放大电路,然后介绍了几种晶体管放大电路几种类型的失真。
并分析了失真产生的原因,又通过具体电路的具体波形非线性失真,介绍了线性失真和非线性失真的区别,着重讲解了减少线性失真和非线性失真的方法和步骤。
一、引言失真的情况在现实生活中随处可见,指的是指一个物体、影像、声音、波形或其他资讯形式其原本形状(或其他特征)的改变现象,而且往往是不希望出现的。
在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,这种放大电路中的失真无疑会给工程增加一些麻烦,所以对其失真类型的判断和采取相应的改进措施就显得颇为必要了。
放大电路常见的失真分为线性失真和非线性失真,其中非线性失真又包括饱和失真、截止失真和交越失真。
二、晶体管放大电路的类型晶体管放大电路中的关键器件便是晶体管。
由NPN型晶体管和PNP型晶体管组成基本放大电路各有3种,即共射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路。
2.1共射极放大电路图2-1左所示为共射极放大电路的基本结构,从图中可以看到该类电路是将输入信号加到晶体管基极和发射极之间,而输出信号又取自晶体管的集电极和发射极之间,由此可见发射极为输入信号和输出信号的公共接地端,具有这种特点的单元电路便称为共射极放大电路。
干货|大学生电子竞赛题目分析——放大器非线性失真研究装置
干货|大学生电子竞赛题目分析——放大器非线性失真研究装置1任务设计并制作一个放大器非线性失真研究装置,其组成如图所示,图中的K1和K2为1×2切换开关,晶体管放大器只允许有一个输入端口和一个输出端口。
2要求K1和K2均投到各自的“1”端子,外接信号源输出频率1kHz、峰峰值20mV的正弦波作为晶体管放大器输入电压u i,要求输出无明显失真及四种失真波形u o,且u o的峰峰值不低于2V。
外接示波器测量晶体管放大器输出电压u o波形。
(1)放大器能够输出无明显失真的正弦电压u o(2)放大器能够输出有“顶部失真”的电压u o(3)放大器能够输出有“底部失真”的电压u o(4)放大器能够输出有“双向失真”的电压u o(5)放大器能够输出有“交越失真”的电压u o(6)分别测量并显示上述五种输出电压u o的“总谐波失真”近似值。
(7)其他3说明(1)限用晶体管、阻容元件、模拟开关等元器件设计并实现图中的受控晶体管放大器,其输出的各种失真或无明显失真的信号必须出自该晶体管放大电路,禁用预存失真波形数据进行D/A转换等方式输出各种失真信号。
(2)在设计报告中,应结合电路设计方案阐述出现各种失真的原因。
(3)无明显失真及四种具有非线性失真电压u o的示意波形如下图所示:(4)总谐波失真定义:线性放大器输入为正弦信号时,其非线性失真表现为输出信号中出现谐波分量,常用总谐波失真(THD:total harmonic distortion)衡量线性放大器的非线性失真程度。
THD定义:若线性放大器输入电压其含有非线性失真的输出交流电压为则有:在完成设计要求的第(6)项时,谐波取到五次即可,即(5)对THD自动测量期间,不得有任何人工干预。
(6)K1和K2的“2”端子用于作品测试。
题目分析与方案设计本题主要由两部分组成:一个晶体管放大器、一个谐波分析电路。
题目要求的晶体管放大器是一个具有特殊要求的放大器,要求通过切换某些元件后,不仅能够输出正常的无失真波形,还能输出4种失真波形,分别为顶部失真、底部失真、双向失真与交越失真。
放大电路的作用及基本特征
放大电路的作用及基本特征放大电路是指将输入电信号的幅度放大的电路。
它可以将弱信号放大为较大的信号,以便进行观测、测量、控制等应用。
放大电路广泛应用于通信、音频、视频、射频、仪器等领域。
1.放大增益:放大电路的主要功能是放大输入电信号的幅度。
放大增益是描述放大电路放大能力的一个重要参数,一般用倍数或分贝来表示。
增益越高,放大效果越明显。
2.频率响应:放大电路的频率响应特性描述了放大电路对输入信号在不同频率上的放大程度。
频率响应通常通过幅频特性或相频特性来表示,频率响应越平坦越好。
3.失真和非线性:放大电路存在一定的非线性和失真现象。
非线性会使得输出信号与输入信号有一定的失真,这对于一些精密测量和通信应用是不可接受的。
因此,在设计放大电路时需要考虑最小化非线性和失真。
4.输入和输出阻抗:放大电路的输入和输出端口都具有一定的阻抗。
输入阻抗是指输入端口对输入信号的阻抗,输出阻抗是指输出端口对负载的阻抗。
合适的输入和输出阻抗匹配是确保放大电路能够有效传输信号的重要因素。
5.噪声和信噪比:放大电路会引入一定的噪声,其中热噪声是一个重要的源头。
热噪声是由于电子运动产生的随机热涨落引起的,会影响信号的清晰度和分辨率。
信噪比是衡量信号质量的一个重要指标,放大电路应该尽量提高信噪比,减小噪声。
放大电路广泛应用于各种电子系统中,例如:2.音频系统:音频放大器广泛应用于音响设备、放音设备和电视机等音频系统中,以增强声音的音量和音质。
3.仪器和测量系统:在各种仪器和测量系统中,放大电路被用于放大传感器产生的微弱信号,以便进行准确的测量和控制。
4.图像和视频系统:放大电路被用于放大和增强视频信号,在显示器和摄像机等图像和视频系统中起到关键的作用。
综上所述,放大电路是一个重要的电子元件,能够将输入信号的幅度放大,以满足各种应用需求。
其基本特征包括放大增益、频率响应、失真和非线性、输入和输出阻抗以及噪声和信噪比等。
放大电路广泛应用于通信、音频、视频、仪器等领域,对于现代电子技术的发展起到了重要的推动作用。
放大电路非线性失真
放大电路非线性失真电子设备中,放大电路是一个非常重要的部分。
它可以将弱信号放大,使其能够被后续电路准确处理。
然而,放大电路在实际应用中存在着非线性失真的问题,这对信号的准确传输和信息的可靠获取带来了一定的影响。
本文将探讨放大电路非线性失真的原因,并介绍几种常见的解决方法。
一、非线性失真的原因放大电路中的非线性失真主要来源于电子元件本身的非线性特性以及电路的工作条件。
下面将分别介绍这两个方面的原因。
1.1. 电子元件的非线性特性常见的电子元件,如二极管、三极管等,其工作特性难以完全满足理想线性状态。
例如,在二极管的伏安特性曲线中,前向电压和电流之间并不是简单的线性关系。
在实际电路中,二极管的非线性特性会导致放大电路输出信号存在失真。
同样,三极管的工作也存在非线性问题。
三极管的输入输出特性曲线通常是非线性的,这意味着在较大的输入信号下,输出信号会产生失真。
1.2. 电路的工作条件电路的工作条件也会对放大电路的线性度产生一定的影响。
例如,过大的电源电压会使放大器进入饱和区域,导致信号失真。
而过小的电源电压则可能使放大器工作在低电压区,造成信号截断。
此外,温度的变化以及电源电压的波动等也会对电路的线性度产生影响。
这些因素都是导致放大电路非线性失真的原因之一。
二、非线性失真的解决方法针对放大电路的非线性失真问题,工程师们提出了多种解决方法,下面将介绍几种常见的方法。
2.1. 负反馈负反馈是一种常用的解决放大电路非线性失真问题的方法。
通过将放大电路的输出信号与输入信号进行比较,并将其差值作为反馈信号输入到电路中,可以使得放大器的动态特性更加稳定,减小非线性失真。
2.2. 使用线性化技术线性化技术包括预失真技术、补偿网络技术等。
通过在放大电路中加入一定的预处理电路或者补偿网络,可以根据非线性特性对信号进行适当的处理,使得输出信号更加接近理想线性状态。
2.3. 优化电源控制通过优化电源的控制方式,可以改善放大电路的线性度。
非线性失真定义
[编辑本段]非线性失真定义非线性失真亦称波形失真、非线性畸变,表现为音响系统输出信号与输入信号不成线性关系,由电子元器特性:曲线的非线性所引起,使输出信号中产生新的谐波成分,改变了原信号频谱,包括谐波失真、瞬态互调失真、互调失真等,非线性失真不仅会破坏音质,还有可能由于过量的高频谐波和直流分量烧毁音箱高音扬声器和低音扬声器。
失真对音质的影响极大。
当音响设备存在非线性失真时,会造成声音浑浊,发毛、发沙、发破、发炸或者发硬,真实感变差。
音响系统的非线性失真包括削波失真、谐波失真、互调失真以及瞬态失真等,音箱过载时,也同样会声音产生非线性失真。
非线性失真存在于音响系统的各个环节中,无论采取何种技术措施,想要完全消除它是不可能的。
[编辑本段]非线性失真解析一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是相同的。
但是,在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真。
放大器产生失真的原因主要有2个:①放大器件的工作点进入了特性曲线的非线性区,使输入信号和输出信号不再保持线性关系,这样产生的失真称为非线性失真。
②放大器的频率特性不好,对输入信号中不同频率成分的增益不同或延时不同,这样产生的失真成为线性失真。
非线性失真产生的主要原因来自两个方面:①晶体管等特性的非线性;②静态工作等位置设置的不合适或输入信号过大. 由于放大器件工作在非线性区而产生的非线性失真有4 种:饱和失真、截止失真、交越失真和不对称失真。
在共发射极放大电路中,设输入信号V i 为正弦波,并且工作点选择在输入特性曲线的直线部分,这样它的输入电流ib 也将是正弦波。
如果由于电路元件参数选择不当,使静态工作点( Q 点) 电流ICQ比较高,则对输入电流的负半周,基极总电流iB 和集电极总电流iC 都减小,使集电极电压V C 升高,形成输出电压的正半周,这个输出电压仍然是正弦波,没有失真。
简述基本放大电路中,放大信号的波形出现失真的原因及其消除方法
简述基本放大电路中,放大信号的波形出现失真的原因及其消
除方法
在基本放大电路中,放大信号的波形出现失真的原因主要有两个方面:非线性失真和频率响应失真。
1. 非线性失真:非线性失真是指放大器输出的波形不精确地复制了输入信号的形状。
这是因为放大器的非线性特性会导致输出信号中包含原始信号所没有的额外谐波成分。
该失真的消除方法包括:
- 使用线性放大器:选择具有较高线性特性的放大器,尽量减少非线性失真;
- 使用负反馈:将一部分放大器的输出信号送回输入端,对放大器进行修正,减少非线性失真;
- 使用补偿电路:通过加入适当的补偿电路,可以抵消放大器中的非线性特性,减轻非线性失真。
2. 频率响应失真:频率响应失真是指放大器对不同频率的信号放大程度不同,导致输出信号的波形形状发生变化。
该失真的消除方法包括:
- 设计合适的放大器截止频率:根据需要放大的信号频率范围,选择合适的截止频率,使得放大器具有平坦的频率响应; - 使用频率补偿电路:通过加入补偿电路,在放大电路中对不同频率进行补偿,使得输出信号的频率响应更加平坦;
- 选择合适的电容和电感元件:在放大电路中选择合适的电容和电感元件,以满足不同频率的信号传输要求,减少频率响应的失真。
通过以上方法的综合应用,可以减少放大信号波形的失真,使得放大
电路输出的波形更加准确地复制了输入信号的形状。
放大器的线性失真和非线性失真
在 共 发 射 极 放 大 电路 中 , 输 入 信 号 设 这样 它 的 输 入 电流 i 将 是 正 弦 波 . 也
为 正
弦 波 , 且 工作 点 选 择 在 输 入 特 性 曲线 的直 线 部 分 , 并 如 果 由于 电 路 元 件 参 数 选 择 不 当 , 静 态 工 作 使 点( 点) Q 电流 Io比较 高 , 对 输 入 电 流 的 负 半 周 , c 则 基极 总 电流 i B和 集 电 极 总 电 流 i 都 减 小 , 集 电 使 极 电压 升 高 , 成输 出 电 压 的 正 半 周 , 个 输 出 形 这 电压 仍 然 是 正 弦 波 , 有 失 真 . 是 在 输 入 电流 的正 没 但 半 周 中 , i 由 iQ =3 A 增 加 到 4 A 时 ,c 当 B B 0 0 iQ 随之 由 IQ增 大 到 , 样 形 成 的 输 出 电 压 的 负 c c 这 半 周 的底 部 被 削 , 再 是 正 弦 波 , 生 了失 真 . 种 不 产 这 由于 放 大 器 件 工 作 到 特 性 曲 线 的 饱 和 区 产 生 的 失
真是 由于放 大 器 工 作 到 特 性 曲线 的 截 止 区 产 生 的 ,
称为截止失真 .
中, 由于 种 种 原 因 , 入 信 号 不 可 能 与 输 入 信 号 的 波 输
形完 全 相 同 , 种 现 象 叫做 失 真 . 大 器 产 生 失 真 的 这 放 原 因主 要 有 2个 :① 放 大 器 件 的 工 作 点进 入 了 特 性 曲线 的非 线性 区 , 输 入信 号 和输 出信 号 不 再 保 持 线 使 性关 系 , 样 产 生 的失 真 称 为 非 线 性 失 真 .② 放 大 器 这 的频 率 特 性 不好 , 输 入信 号 中不 同频 率 成 分 的增 益 对
放大器的非线性失真
放大器的非线性失真The document was prepared on January 2, 2021放大器的非线性失真非线性失真是模拟电路中影响电路性能的重要因素之一.本章先从非线性的定义入手,确定量化非线性的一个度量标准,然后研究放大器的非线性失真及其差动电路与反馈系统中的非线性,并介绍一些线性化的技术.概述非线性的定义电路非线性是指输出信号与输入信号之比不为一个常量,体现在输出与输入之间的关系不是一条具有固定斜率的直线,或体现为小信号增益随输入信号电平的变化而变化.放大器的非线性定义:当输入为正弦信号时,由于放大器管子的非线性,使输出波形不是一个理想的正弦信号,输出波形产生了失真,这种由于放大器管子参数的非线性所引起的失真称为非线性失真.由于非线性失真会使输出信号中产生高次谐波成分,所以又称为谐波失真.非线性的度量方法1 泰勒级数系数表示法:用泰勒级数展开法对所关心的范围内输入输出特性用泰勒展开来近似:)()()()(33221 +++=t x t x t x t y ααα 对于小的x ,y t≈α1x ,表明α1是x ≈0附近的小信号增益,而α2,α3等即为非线性的系数,所以确定式中的α1,α2等系数就可确定.2 总谐波失真THD 度量法:即输入信号为一个正弦信号,测量其输出端的谐波成分,对谐波成分求和,并以基频分量进行归一化来表示,称为“总谐波失真”THD .把xt=Acosωt 代入式中,则有:+++++=+++=)]3cos(cos 3[4)]2cos(1[2cos cos cos cos )(332213332221t t A t A t A t A t A t A t y ωωαωαωαωαωαωα由上式可看出,高阶项产生了高次谐波,分别称为偶次与奇次谐波,且n 次谐波幅度近似正比于输入振幅的n 次方.例如考虑一个三阶非线性系统,其总谐波失真为:2331233222)43()4()2(THD A A A A αααα++= 3 采用输入/输出特性曲线与理想曲线即直线的最大偏差来度量非线性.在所关心的电压范围0 V i,max 内,画一条通过实际特性曲线二个端点的直线,该直线就为理想的输入/输出特性曲线,求出它与实际的特性曲线间的最大偏差ΔV ,并对最大输出摆幅V o,max 归一化.即在如图所示.V图 非线性的确定单级放大器的非线性1 由于管子特性引起的非线性以共源放大器为例来说明单级放大器的非线性,如图所示是带电阻负载的共源放大器.V S +v sVo图 共源放大器图中V S 为M 1管的直流工作点,即栅源电压,而v s 则为输入的交流小信号,假定输入的交流小信号为:t cos V v m s ω= 则根据饱和萨氏方程可得其漏极电流为: 2)cos (t V V V K I m th GS N D ω+-=上式中I D0为直流输出,所以在输出端的交流信号可表示为:+++-=)]2cos(1[21cos )(22t V K t V V V K I m N m th GS N d ωω输出信号的基波与二次谐波的幅度之比为:)(42th GS mV V V A A -=ωω 由上式可以看出MOS 放大器的非线性失真是由于输出电流与输入电压的平方关系引起的,当V m 很小时,二次谐波可以忽略.2 由放大器传输特性引起的非线性带电阻负载的共源放大器的传输特性如图所示.V图 带电阻负载的共源放大器的传输特性由上图可以看出,放大器的非线性失真与输入信号大小、直流工作点偏置点有关.一般放大器的最大输出幅度是指无失真的输出.所以当偏置点不同时同一放大器的输出幅度是不同的.由于V o =V DD -I D R ,而放大器的电压增益为:A v =-g m R ,所以当电源电压为常数时,随着电阻R 值的增大,放大器的增益增加,但输出幅度的动态范围减小.差分电路的非线性对于差分电路,由于输入与输出间表现出一种“奇对称”的关系,即f -x=-fx ,所以对式的泰勒展开式进行简化,应只有奇次项,所有的偶次项系数为零,即输入为差分信号时差分放大器不存在偶次谐波,从而减少了非线性.V图 相同电压增益的单端放大器与差分放大器对于如图所示的差分放大器,其小信号电压增益为:)(2 R V V K R g A th GS N m v -=≈ 与共源放大器一样,假设输入信号为V m cosωt .则有:21D D o I I I -= 21GS GS id V V V -=根据饱和萨氏方程有:22221)(4 2idth GS id N id NS idN D D V V V V K V K I V K I I --=-=-从式可以看出,只有当N S id K I V /2≤时,I D1、I D2才有意义,而当V id 较小时,△I D =I D1-I D2和V id 才是线性的.所以一般认为在满足N S id K I V /±≤时,差分放大器是线性的.如果|V id |<<V GS -V th ,则将式中的根号下的式子展开得:)(8cos cos )(2 )(81)(2)(41)(2233222221⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡---=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡---≈---=-th GS m m th GS N th GS idth GS id N th GS idth GS di N D D V V t V t V V V K V V V V V V K V V V V V V K I I ωω 利用三角函数的性质cos 3ωt=3cosωt+cos3ωt/4对式进行进一步的简化,有:)(32)3cos(cos )(323232321th GS m m th GS m m m D D V V t V g t V V V V g I I --⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=-ωω 由上式可以看出:差分放大器的非线性失真只包含有奇次谐波,而无偶次谐波分量,且当])(32[323th GS m m V V V V ->>时,其三次谐波分量与基次谐波分量的比值为: )(32/22th GS m V V V -.与式相比可发现:在提供相同的电压增益与输出摆幅的情况下,差动电路呈现的失真要比共源放大的失真要小得多.电路中器件引起的非线性前面介绍的者是假定无源组件为线性,但实际上,特别是在集成电路中,无源组件也都是非线性的.这里主要介绍电容以及用MOS 管作电阻的非线性. 1 电容的非线性电容的非线性主要体现在开关电容电路中,电容器对电压的依赖关系可能会引入相当大的非线性.如图所示的电容结构,则是一个非线性电容.图 一种非线性电容结构对于图中的电容,由于其电容值的大小与PX 二点的电压值即电容两端的电压有关,通常此电容可表示为:)1(2210 +++=V V C C αα 为了考虑电容非线性的影响,分析如图a 所示的开关电容电路.CV oV i0a b图 a 非线性电容的开关电容电路 b 输出曲线假设图中放大器输入电容C 1上有一初始电压为V i0,而输出电容C 2的初始电压为零,且C 1是一非线性电容,并假设C 1/C 2=K 电路的死循环增益,C 1=KC 01+α1V ,则电容C 1上获得的电荷为:201000100112)1( 00i i V V V KC V KC dV V KC dV C Q i i αα+=+==⎰⎰而在放大模式终止时,电容C 2上的电荷为:2100222o o V V C V C dV C Q oα+==⎰而根据电荷守恒定理,Q 1=Q 2,所以可令式与式相等,则可求得:)211(10120211i i o V K V K V ααα+++-=上式中平方根项下的后两项通常远小于1,因此可以对平方根项展开,有:20102)1(i i o V K K KV V α-+≈从上式可以看出输出电压V o 的非线性是由第二项产生的.2 MOS 管作为电阻的非线性如图所示,为一个有源滤波器,其中使用MOS 管作为其电阻,V VGV oV V o图 用MOS 管作为电阻的有源滤波器选择V G 的电压使MOS 管工作在线性区,因此根据萨氏方程有: DS DSth GS N d V )2V V V (K i --= 对上式进行泰勒展开得:+----=)(21))((22S D N S D th GS N d V V K V V V V K i 式中V D -V S =V DS ,则其等效电阻为:++--==)(21)(S D N th GS N DS d V V K V V K V i R 上式中第一项为线性电阻,第二项为非线性电阻,使滤波器电路产生非线性,所以用简单管子工作在非饱和区作电阻时使电路产生非线性,当V D +V S 很小时,非线性可以忽略.克服非线性的技术 原理在模拟电路中改善和克服非线性失真的方法基本上都是采用负反馈.其基本的工作原理如下:考虑放大器的非线性失真时,输出信号可以表示为:h v di v o v DA v A v 00+=式中D 为谐波失真系数,v h 为输入端的谐波信号.则一个反馈系统可用图表示.Dv图 反馈系统的对非线性的影响的原理框图由上图可得到:of v f v F v ⋅= f sf di v v v -= di v h v of v A Dv A v 00+=把式、代入式h v sf v v v of Dv A v A F A v 000)1(+=+即:vv hv vv sf v of F A Dv A F A v A v 000011+++=上式说明,非线性失真减小是用降低系统增益换来的,反馈放大器输入信号幅度与无反馈时相同,则负反馈放大器的输出信号缩小了1+A v0F v 倍.为了便于比较,应将输出信号中的基波幅度调到与无反馈时相同,则有: s v v sf v F A v )1(0+= 把式代入到式中可得到:vv hv s v of F A Dv A v A v 0001++=由上式可以看出负反馈作用使放大器输出信号中的谐波成分减小了,若以D F表示,则有: vv F F A DD 01+=上式说明负反馈放大器非线性失真比无反馈放大器减小了1+A v0F v 倍.上述情况也可以从放大器的传输特性曲线来理解.假定一个放大器一般放大器的开环传输特性曲线失真可以用分段线性近似,如图所示.图 传输特性曲线失真的分段线性近似表示法当v s ≤V s1时,放大器开环增益为A 1;当V s1<v s ≤V s2时,放大器开环增益为A 2;当v s >V s2时,放大器开环增益为A 3.实际为传输特性的斜率,从此可以看出A 3为零,由于放大器随着输入信号的变化放大器增益的不一致,使输出波形将有失真.当放大器加反馈后该放大器闭环时的增益分别为假定反馈系数都为F v vvo v v F A A A 10111+=vvo v v F A A A 20221+=当反馈深度足够时,则有:A v1=1/F v ,A v2=1/F v ,A V3=0因为A 3=0.由上述关系画出闭环放大器传输特性如图中虚线所示,可以看出放大器的增益降低了,但线性范围扩展了,只有当v s >V s2时输出信号被限幅,才会失真.所以负反馈放大器在输出信号中非线性失真减小,反馈越深,负反馈放大器线性工作范围越大缓冲器最大:它是全反馈,非线性失真也越小,当放大器进入饱和区后,输出波形限幅.当放大器输入信号本身包含有谐波成分时,负反馈是无法将这种谐波成分减小的,只有加滤波器.改善放大器非线性失真的实际电路1 共源放大器线性电阻源级负反馈如图a所示,这是一个串联负反馈电路,且反馈系数为F=R S.VoViIa b图a带电阻负反馈的共源级 b不同反馈时的漏电流与Vi的关系负反馈减小了晶体管栅源之间施加的信号的摆幅,因此使得输入-输出特性具有更好的线性.忽略体效应,共源级的等效跨导为:1Smmm RggG+=当g m R S>>1时,则G m接近于1/R S,这是一个与输入无关的值.由图b可以发现R S越大,则ID越稳定.该电路的电压增益为:G m R,由于R S与R都是线性化的,因此A v也是线性的.并且该电路的线性范围直接取决于g m R S,g m R S越大则线性范围越大.例对于一个偏置电流为I0的共源级放大电路如图所示,其输入电压摆幅使漏电流由变化到.则MOS管的跨导发生变化,引起电路的非线性失真,计算以下三种情况下小信号电压增益的变化a R S=0,b g m R S=2的负反馈,c g m R S=4,其中g m是I D=I1时的跨导.解:假定M1工作于饱和区,则有DmIg∝.则:a当R S=0时,即不存在负反馈时,有:4.06.0,,=lmhmggb 当g m R S=2时,由式可得:4.06.00.89)6.021()4.021(4.06.0)4.01/(4.0)6.01/(6.0,,=++=++=SmmSmmlmhmRggRggGGc 同理,当g m R S =4时有:4.06.00.86 )6.041()4.041(4.06.0)4.01/(4.0)6.01/(6.0,,=++=++=S m m S m m lm h m R g g R g g G G由式与式可知:当g m R S =2时,线性度提高了11%;而当g m R S =4时,线性度提高了14%.2 差分放大器的线性负载共源放大器线性电阻源级负反馈,可直接应用到差分放大器中形成差分放大器的线性负载负反馈.如图a 、b 所示.a b图 差分对中使用的源级负反馈 a 一个电阻 b 两个电阻图a 、b 中的差分输入的半电路相同,如同图a 所示.因此其负反馈的作用也与带线性电阻负反馈的共源放大器的效果一样.在图a 中, V GS 抬高了I S R S /2电压值比不带反馈的放大器,而当V id =0时,电阻上通过I S /2的电流,因而提高反馈深度以提高线性范围与输出压摆之间是一矛盾的关系,另外,失调与噪声都存在负反馈作用,所以对失调与噪声都有改善.而图b 中,仅用一个电阻,且电阻2R S 上无电流流过,因此失调与噪声不存在负反馈作用,所以容易产生较大的失调和噪声.在MOS 差分运算放大器中,要求R S 能很精确,但是由于工艺原因,其电阻值存在着很大误差,所以一般在制造中采用工作在很深三极管区的MOS 管作为电阻,此时的电阻呈线性特征,当V DS 很小时有:R on3=1/2K N V GS -V th .如图所示.图 通过工作在深线性区的MOSFET 实现负反馈的差分对然而,当输入摆幅较大时,不能保证M 3处于深线性区,因此它的导通电阻将会增大,从而引入了非线性.当图中的电阻R S 用两个工作于深线性区的NMOS 管来实现时,就构成了如图所示的电路.图 用两个工作在线性区的MOSFET 负反馈的差分对当V id =0时,M 3与M 4都处在深线性区.假设V id 为负值,即V G1<V G2,由于V D4=V G4-V GS2,晶体管M 4处在线性区,而M 4则因为其漏极电压大于栅源电压,最终将进入饱和区.因此,即使一个负反馈器件进入饱和区,电路仍能保持相对线性.在设计时,令W/L 1,2≈7W/L 3,4,则可得到较宽的线性范围.但是在图中,当M 3、M 4进入饱和区时,电阻增加,在管子上的压降增大,使电路脱离了线性区.3 改变输入对管的输入特性来克服放大器的非线性强制输入对管始终工作在深的线性区,如图所示,图中运放A 1、A2使得:V A =V B ≈V b,且不受输入电平变化的影响,而且要求V b <<V GS1-V th1,因此输入对管M 1、M 2始终工作于深线性区.13V b图 输入器件工作在线性区的差分对该电路的特点为:1 由于M 1、M 2工作于深线性区,故它们的跨导较小,且为:g m1=g m2=2K N1V DS =2K N1V b . 所以这种线性范围的扩大是以增益的降代为代价的.2 因为M 1、M 2的工作状态与V i 的共模电平有关,所以输入共模电平必须严格控制,并跟踪V b ,以便确定I D1和I D2.3 M 3,M 4与两个辅助放大器在输出端会产生很大的噪声.4 利用器件特性的互补法其思路是将放大器看作由一个电压-电流V/I转换器后面再接一个电流-电压I/V转换器构成.这样在理想情况下,电压-电流转换时的非线性用其后的电流-电压的非线性相互抵消,从而产生线性的放大器.但在实际中,由于存在着各种其它非理想效应都会在电路中产生非线性,从而减小了放大器的线性工作范围.。
关于放大电路失真现象的研究
模拟电子技术研讨论文放大电路失真现象的研究学院:电子信息工程学院专业:通信工程学号:学生:指导教师:***2013年5月目录引言 (3)1.失真类型及产生原因 (3)1.1非线性失真 (3)1.2线性失真 (3)2.各类失真现象分析 (4)2.1截止、饱和和双向失真 (4)2.1.1截止、饱和失真理论分析 (4)2.1.2饱和失真的Mutisim仿真 (4)2.1.3双向失真分析及改善方案 (5)2.2交越失真 (5)2.2.1交越失真理论分析 (5)2.2.2传统交越失真改善方案 (6)2.2.3基于负反馈的改善方案 (6)2.3不对称失真 (7)2.3.1不对称失真概念 (7)2.3.2不对称失真理论分析 (7)2.3.3传统负反馈改善方案 (8)2.3.4多级反相放大改善方案 (8)2.4线性失真 (9)2.4.1线性失真理论分析 (9)2.4.2线性失真电路设计及改善方案仿真 (9)3.用双级反相放大改善不对称失真的电路设计 (10)4.总结 (11)【参考文献】 (12)放大电路失真现象的研究(北京交通大学电子信息工程学院,北京 100044)摘要:失真问题是模拟电子技术中的一个重要问题,系统化解决失真问题,能够给放大电路在工程中的设计提供便利。
本文简单地介绍了失真的类型,系统地介绍了各类失真现象产生的原因,同时设计了各类失真电路,给出了各类失真的改善方案,对部分失真问题进行了仿真实验。
关键词:非线性失真、线性失真、三极管放大电路、负反馈、Multisim仿真引言在放大电路中,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是相同的。
但在实际电路中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真。
在工程上,电路的失真影响着放大电路的正常使用,在理论上对各种失真现象的原理的研究,有利于工程上快速检测出放大电路失真的原因,从而完善放大电路的设计。
功率放大电路的几种失真特点
功率放大电路的几种失真特点1.引言1.1 概述概述部分应当对功率放大电路的失真特点进行简要介绍。
可以参考以下内容进行编写:功率放大电路是现代电子技术领域中常见的一种电路拓扑结构,被广泛应用于音频放大、射频放大以及其他对输出功率要求较高的领域。
然而,虽然功率放大电路可以实现信号的放大,但在实际应用中会产生一些失真现象,对输出信号的品质造成一定的影响。
失真特点是指功率放大电路在信号放大过程中,产生了与输入信号不一致的变形现象。
这些失真包括非线性失真、相位失真、交叉失真等。
非线性失真是指输入输出特性在非线性区域存在失真,导致输出信号包含输入信号中不存在的频谱成分。
相位失真是指输入信号中不同频率的相位关系在输出信号中发生了改变,造成信号波形变形。
交叉失真是指两个或多个频率的信号在放大过程中相互干扰产生的失真。
了解功率放大电路的失真特点对于电子工程师和研究人员具有重要的意义。
首先,失真特点的研究可以帮助我们更好地理解功率放大电路的工作原理,为电路设计和优化提供指导和参考。
其次,了解失真特点可以帮助我们选择合适的补偿方法,减小失真对输出信号品质的影响。
最后,对功率放大电路失真特点的研究也为进一步提升电路性能和应用领域拓展提供了基础。
本文将重点介绍功率放大电路的几种常见失真特点,并探讨其产生的原因和可能的缓解方法。
通过对这些失真特点的深入分析,希望能够为功率放大电路的设计、优化和应用提供一定的参考价值。
1.2文章结构本文将探讨功率放大电路的几种失真特点。
为了更好地组织文章内容,本文将分为三个部分进行阐述。
首先,在引言部分我们将对本文的主题进行概述,介绍功率放大电路及其在电子领域中的重要性。
同时,我们还会简要介绍文章的结构,包括各章节的主题和内容,以方便读者把握全文的脉络。
其次,在正文部分,我们将详细讨论功率放大电路的两种主要失真特点。
第一种失真特点将会着重讨论...(这里可以简要描述第一种失真特点的内容)。
第二种失真特点则会聚焦于...(这里可以简要描述第二种失真特点的内容)。
2、线性失真和非线性失真 振幅讲解
•
与耦合电容相反,由于半导体管极间电容的存在,对信号构 成了低通电路,即对于频率足够低的信号相当于开路,对电路 不产生影响;而当信号频率高到一定程度时,极间电容将分流, 从而导致放大倍数的数值减小且产生相移。
为了便于理解有关频率响应的基本要领,这里将对无源 单极RC电路的频率响应加以分析。
• 1、高通电路
•
RC高通电路如图所示:
Au
UO Ui
R 1 R jC
1 1 1 jRC
•
式中为输入信号的角频率,RC为回路的时间常 数,令:
1 1 L RC L 1 1 fL 2 2 2RC Au
L 1 j
1
1 fL 1 jf
f 1 j fL
三、RC电路的频率响应
在放大电路中,存在着耦合电容和半导体管的极间电容。 • 由于耦合电容的存在,对信号构成了高通电路,即对于频 率足够高的信号电容相当于短路,信号几乎毫无损失地通过; 而当信号频率低到一定程度时,电容的容抗不可忽略,信号将 在其上产生压降,从而导致放大倍数的数值减小且产生相移。
•
• 2、线性失真和非线性失真
• 振幅频率失真和相位频率失真都是由电路的线性电 抗元件(电阻、电容、电感等)引起的,故又称为线性 失真。 • 线性失真和非线性失真同样会使输出信号产生畸变, 但两者有许多不同点: • ⑴起因不同 • 线性失真由电路中的线性电抗元件引起,非线性 失真由电路中的非线性元件引起(如晶体管或场效应管 的特性曲线的非线性等)。
• (二)、RC低通电路波特图的绘制
•
按照同样的步骤计算出数据表,画出曲线,分析 渐进线近似后的误差。
放大电路信号过大的失真的原因
放大电路信号过大的失真的原因
放大电路信号过大的失真的原因主要有以下几个方面:
1.饱和失真:当信号增益超过放大器的最大值时,放大器将无法提供更高的输出信号,会出现饱和现象,产生的信号失真。
2.带宽限制:放大器的带宽有限,当信号的频率超过放大器带宽时,信号将被截断,导致失真。
3.交叉失真:在多通道的放大器中,输入信号可能会相互干扰,产生交叉失真。
4.信号失真:放大电路内部各种器件的非线性特性,比如晶体管和电容的失调等,也会影响信号的传输,产生信号失真。
5.温度变化:温度变化可能会导致放大电路中电阻、电容、电感等被影响,从而产生信号失真。
电子电路中常见的放大器失真问题解决方法
电子电路中常见的放大器失真问题解决方法放大器作为电子电路中常见的组件,起到放大信号的作用。
然而,由于各种因素的影响,放大器在工作时会产生失真问题。
本文将探讨电子电路中常见的放大器失真问题,并提供一些解决方法。
一、失真问题的分类在电子电路中,放大器的失真问题主要分为三类:线性失真、非线性失真和时间失真。
1. 线性失真:线性失真是指放大器的输出信号与输入信号不成比例的情况。
常见的线性失真类型包括增益失真、相位失真和频率响应失真。
2. 非线性失真:非线性失真是指放大器输出信号中包含频率变换、非线性畸变和交叉失真等问题。
其中,频率变换是指输入信号的频率与输出信号的频率不同;非线性畸变是指输出信号与输入信号之间的非线性关系;交叉失真是指不同频率信号之间互相干扰的问题。
3. 时间失真:时间失真是指信号在放大器中传播时,不同频率信号到达输出端的时间不一致,导致失真问题。
二、解决方法针对上述不同类型的失真问题,有一些常见的解决方法可以采用。
1. 对线性失真问题的解决方法:(1)增益失真:增益失真一般是由于放大器的放大系数不稳定引起的。
解决方法是使用反馈电路来调整放大器的增益,使其更加稳定。
(2)相位失真:相位失真会导致信号的相位变化,进而影响到信号的传输和还原。
解决方法是使用相位补偿电路,通过补偿相位差来达到准确的放大。
(3)频率响应失真:频率响应失真使得输出信号的频率响应与输入信号不一致。
解决方法是采用滤波器电路,来补偿频率响应的不一致性。
2. 对非线性失真问题的解决方法:(1)频率变换:频率变换可以通过使用合适的滤波器来解决。
滤波器可以选择在特定频率范围内降低或削弱某些频率成分,从而实现频率变换的纠正。
(2)非线性畸变:非线性畸变可以通过使用补偿电路来解决。
补偿电路可以根据输入信号的非线性特征进行调整,以实现输出信号的线性化。
(3)交叉失真:交叉失真可以通过使用解耦电容、添加补偿电路等方法来解决,以减小不同频率信号之间的干扰。
放大电路产生非线性失真
4. 图解分析法的适用范围 优点: 直观、形象。有助于建立和理解交、直流共存,静态和 动态等重要概念;适应于Q点分析、失真分析和最大不失真 输出电压的分析;有助于正确选择电路参数,全面分析放大 电路的静态、动态工作情况;能够用于大信号分析。 缺点: 不易准确求解;不能分析工作频率较高时的电路工作状 态,也不能用来分析放大电路的输入电阻、输出电阻等动态 性能指标。 图解分析法适用于幅度较大而工作频率不太高的情况。
16
二、小信号模型分析法 1. BJT的H参数及小信号模型 建立小信号模型的意义
由于三极管是非线性器件,这样就使得放大电路的 分析非常困难。建立小信号模型,就是将非线性器件做 线性化处理,从而简化放大电路的分析和设计。
建立小信号模型的思路 当放大电路的输入信号电压很小时,就可以把三极 管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以 把三极管组成的非线性电路当作线性电路来处理。
vs = Vsm sin ωt vBE = VBB vs - iB Rb
5
根据iB的变化范围在输出特性曲线图上画出iC和vCE 的波形。
vCE = VCC - iC Rc
6
vCE = VCC - iC Rc
vBE = VBB - iB Rb
7
共射极放大电路中的电压、电流波形
共射极放大电路
8
⑵ H参数与工作点有关,在放大区基本不变。
⑶ H参数都是微变参数,所以只适合对交流信号的分析。
22
模型的简化 BJT在共射极连接
时,其H参数的数量级 一般为:
hie hre 103 10-3 ~ 10-4 he = = 2 -5 h h 10 10 S fe oe
对上两式取全微分得:
放大器的线性失真与非线性失真概念的理解
放大器的线性失真与非线性失真概念的理解
一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是相同的.但是,在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真.放大器产生失真的原因主要有2 个:
①放大器件的工作点进入了特性曲线的非线性区,使输入信号和输出信号不再保持线性关系,这样产生的失真称为非线性失真.
②放大器的频率特性不好,对输入信号中不同频率成分的增益不同或延时不同,这样产生的失真成为线性失真.
非线性失真产生的主要原因来自2 方面:①晶体管等特性的非线性;
②静态工作等位置设置的不合适或输入信号过大.由于放大器件工作在非线性区而产生的非线性失真有4 种:饱和失真、截止失真、交越失真和不对称失真。
当电路有非线性失真时,输入正弦信号,输出将变成非正弦信号.而该非正弦信号是由基波和一系列谐波组成的,这就是非线性失真的特点.一个电路非线性失真的大小,常用非线性失真系数r 来衡量.r 的定义
为:输出信号中谐波电压幅度与基波电压幅度的百分比.显然r 的值越小,电路的性能也就越好.
其次,由于放大电路中有隔直流电容、射极旁路电容、结电容和各种寄生电容,使得它对不同频率的输入信号所产生的增益及相移是不同的.这样,当输入信号是非正弦波时,即使电路工作在线性区,也会产生失真,称为线性失真。
另外一种说法:。
放大器的非线性失真
放大器的非线性失真放大器是电子设备中非常重要的一个组件,其主要功能是将输入信号放大到更大的幅度。
然而,放大器并非完美,可能会引入一些非线性失真。
非线性失真是指输出信号的波形不同于输入信号的波形。
这是由于放大器的非线性特性导致的。
在放大器中,输入信号经过放大后,通过输出。
然而,由于电子元件本身的限制,例如晶体管和功率放大器,放大器输出信号可能会有所改变。
在放大器中,主要的非线性失真包括谐波失真和交叉失真。
谐波失真是指输出信号中存在放大倍数倍数的谐波。
例如,在音频放大器中,输入信号通常是一个正弦波。
然而,由于非线性特性,放大器的输出信号可能会包含原始信号的倍数倍数的谐波,如二次谐波(2倍频)、三次谐波(3倍频)等。
这些谐波信号可能会影响到音频的质量和听觉体验。
交叉失真是指输出信号中存在于不同频率信号之间的非线性交叉成分。
例如,在无线电通信中,多个信号可能同时进入放大器,如果放大器的非线性特性导致不同频率信号之间相互干扰,就会产生交叉失真。
这种失真会降低信号的清晰度和准确性。
为了减少非线性失真,可以采取一些措施。
其中一种方法是使用负反馈。
负反馈是在放大器的输出和输入之间引入一个反馈回路,将一部分输出信号作为输入信号的补偿。
这样可以减少放大器输出信号的非线性失真。
此外,还可以采用线性化技术,如预失真。
预失真在输入信号之前对其进行处理,以补偿放大器的非线性特性。
这样可以改善放大器的线性度,减少非线性失真。
总之,放大器在工作过程中可能会引入非线性失真,如谐波失真和交叉失真。
为了减少这些失真,可以采取一些方法,如负反馈和预失真技术。
通过这些措施,可以提高放大器的线性度,提供更清晰、准确的输出信号。
当今,放大器在电子设备中的应用范围非常广泛,涵盖了从音响系统到通信设备等多个领域。
然而,尽管现代放大器已经越来越先进,但非线性失真仍然是一个不可避免的问题。
首先,让我们深入了解谐波失真。
在放大器系统中,谐波失真是一种主要的非线性失真形式,它指的是输出信号中存在于输入信号频率的倍数倍频的谐波。
乙类互补对称功率放大电路存在的问题
乙类互补对称功率放大电路存在的问题
乙类互补对称功率放大电路是一种广泛应用于音频放大器中的电路。
然而,尽管它具有许多优点,但它也存在着一些问题。
首先,乙类互补对称功率放大电路存在着非线性失真的问题。
这是由于其工作原理导致的,即在输入信号的两个半周,只有一个晶体管(NPN或PNP)被激活,从而导致输出信号的一侧丢失信号信息并产生失真。
其次,乙类互补对称功率放大电路还存在着跨导偏移的问题。
该问题可能会导致器件的电流不平衡,从而导致失真和功率损失。
此外,这种电路还存在着温度变化时的失真和干扰问题。
在热稳定性方面,如果功率放大器的温度变化过大,可能会导致偏置电流的变化,从而导致输出信号的失真。
而在EMI和RFI方面,乙类互补对称功率放大电路可能会受到其他电子设备的干扰,从而产生噪音和干扰。
总之,乙类互补对称功率放大电路是一种广泛使用的电路,但同时也存在着一些问题,如非线性失真、跨导偏移、温度变化时的失真和干扰等。
因此,在设计和使用乙类互补对称功率放大电路时,需要考虑这些问题,并采取相应的措施来降低其影响。
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12
2. 用图解法确定静态工作点 利用晶体管的特性曲线,通过作图来分
析放大器基本性能的方法,称为图解法。 图解法既可求取放大器的静态工作点,
又可分析放大器的动态过程。
13
晶体管是一非线性元件,即其集电极电 流IC与集-射电压UCE之间不是直线关系,而 是图2-13所示的输出特性曲线的关系,但 UCE=EC-ICRC则是一线性方程。
+EC
量。并保证集
电结反偏。
C1
RC
C2
T
RB
EB
4
RC的值一般为几 千欧到几十千欧。
C1
集电极电阻,
+EC 将变化的电流
转变为变化的
RC
电压。
C2
T
RBBiblioteka EB5RB的值一般为几
十千欧到几百千
欧。
+EC
C1
基极电源与 基极电阻
RC
C2
RB EB
T 使发射结正偏,
并提供适当的 静态工作点。
6
电路改进:采用单电源供电 +EC
8
二. 放大电路的静态工作点
放大电路没有输入信号时的工作状态称 为直流工作状态或静止状态,简称静态。
静态分析的目的就是确定放大电路的静 态(直流)值,IB、IC和UCE。
这些值可以在晶体管特性曲线上确定一 个点,称为静态工作点(quiescent point), 用Q表示,分别记为IBQ、ICQ和UCEQ。
交流通路
uo
RB
RC RL
23
交流负载线:由
交流通路可以看到, 输出电压uo实际上加 于 R’L上, R’L就是放 大器交流通路的等效 负载,简称交流负载, 为 RC//RL。
有交流输入时,反
应输出回路中总的电 压与电流关系的直线 称为交流负载线。
EC
IC
Q1
RC
交流负载线
Q IB
UCE Q2 EC
iBE波形
uBE波形
19
根据iB的 变化,可
得到iC及 uCE的变 化曲线。
uCE中的 交流分量
输出,即
为uo。
iC波形
uce波形
20
从上述讨论可知:
①当输入交流信号电压ui加到放大器的输入端 后,晶体管基极和集电极的电压uB、uCE和 iB、iC电流都是由两部分叠加而成:一部分 是静态直流分量IBQ、ICQ、UBEQ、UCEQ;另 一部分是输入交流信号后引起的交流分量 ube、ib、ic、uce、uo。
过Q点作一条直线,斜率为:
1 RL
24
比较放大器的直、交流负载线可知: ①根据电阻并联的规律知,R’L<RC,故应有
tga’>tga,因此交流负载线比直流负载线陡。 ②从输出电压波形看到,带载后,输出交流
信号电压uo要减小。 ③在外接负载RL趋向于无穷大(相当于开路)时,
R’L≈RC,交、直流负载线重合为同一条直 线。
这就要求静态值既要符合非线性元件晶 体管T的电压与电流的关系,同时又要符合 电路中线性元件上的电压与电流的关系。显 然,只有曲线与直线的交点才能同时满足两 者要求。这一交点即为静态工作点。
14
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(1)在给出的输出特性曲线上作直流负载线
RB RC
+EC IC UCE
根据UCE=EC–ICRC 确定横轴上的 点N(IC=0)和纵轴上的点M (UCE=0),直线MN即为直流 负载线。
C1
RC
C2
T
可以省去
RB
EB
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RB需要 相应地
提高阻 值。
RB C1
+EC
RC
C2
T
参考点
单电源供电电路
在晶体管电路中, 通常将输入电压、 输出电压以及电 源的公共端称为 “地”用⊥表示, 但并不见得真的 接到大地,只是 以“地”端为零 电位,作为电路 中各点电位的参 考点。换句话说, 电路中各点电位 的极性和数值, 如不特殊注明, 都是指该点相对 于“地”的电位 差。
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1. 用直流通路法确定静态工作点
+EC
RB RC C1
C2
T
开路
开路
直流通道 +EC
RB RC
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直流
计算公式如下:
通道
I BQ
EC U BE RB
EC RB
+EC RB RC
ICQ I BQ ICEO I BQ
UCEO EC ICQ RC
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在本放大电路中,电源电压EC和 集电极电阻RC的大小确定后,静态工 作点的位置就仅取决于偏置电流IBQ的 大小。
EC IC RC M
与输出 特性的 交点就 是Q点
直流
Q IB
直流通道
负载线
N UCE
EC
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由于它是由直流通路得出的,且与集电 极负载电阻Rc有关,故称为直流负载线。其 斜率为tga=1/Rc,Rc愈小直线愈陡。 (2)求基极偏流IB:IB≈EC/RB。 (3)直流负载线MN与曲线IB的交点Q即为放 大器的静态工作点,它所对应的值即为静态 值IBQ、ICQ和UCEQ。
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三. 放大电路的动态分析
当有交流信号输入时放大器的工作状态 称为动态。
动态分析是在静态值确定以后分析信号 的传输情况,主要考虑电流和电压的交流分 量。
常用的分析方法有图解法和微变等效电 路法。
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1. 图解法
(1) 输出端开路 时的工作状 态 确定静态工 作点后,根 据输入信号 ui的变化, 可得到uBE及 iB的变化曲 线。
②由图可见,uo>ui,输入信号ui通过放大器 后被放大了,而且放大后没有改变原来的形 状,但在相位上相差180°。
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(2)交流通路和交流负载线: 实际应用中,放大器总是带负载的,如
带下一级放大器,也可能带一个表头或喇叭、 显示装置中的偏转板等。
对于低频交流信号,这些负载可简化为 一个负载电阻RL。放大器带负载时,相当于 图2-17(b)中接入了虚线部分。
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交流通路:由于电
容入器RLC对2的静隔态直工作作用点,和接直 流负载线均无影响。集 电分极不电 能流 到达iC中负的载直RL流。成但 其交流成分iC,除了通 过还通RC过和由ECC构2和成R的L组支成路的外,ui 支路。对交流信号而言,
电容和直流电源均可视
为短路,因此可画出放
大器带负载时的交流通 路,
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(3)电压放大倍数: 放大器的放大对象是变化量,其放大能
第三节 基本放大电路
1
一. 基本放大电路的组成 放大元件iC= iB,
+EC
工作在放大区, 要保证集电结反
偏,发射结正偏。
C1
RC
C2
T
输入 ui
RB EB
uo 输出
2
耦合电容
C1
+EC
RC
C2
T RB
EB
隔离输入输 出与电路直 流的联系, 同时能使信 号顺利输入 输出。
3
集电极电源,
为电路提供能