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三极管的非线性(二极管非线性特性)

发布时间:2023-06-27
阅读量:36

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三极管放大电路出现非线性失真的原因是什么?

注意:上述判断的方法仅适用于由NPN型三极管组成的放大器,对于由PNP型三极管组成的放大器,因电源的极性相反,所以结论刚好与NPN型的相反。

在使用放大电路时,我们一般是要求输出信号尽可能的大,但是它要受到三极管非线性的限制。有时输入信号过大或者工作点选择不恰当,输出电压波形就会产生失真。这种失真是由于三极管的非线性引起的,所以它被称为非线性失真。

在三极管放大电路中,输入信号通过输入极进入三极管,控制极内部的电流导致输出极与控制极之间的电动势差,从而放大了输出信号。

三极管的特性曲线分线性(放大)区、饱和区和截至区,只有在线性区才能放大,饱和区和截止区就不是线性的了。如果信号进入饱和或截至区,信号就失真了,称为非线性失真。

当放大器的工作点选的太低,或太高时,放大器不能对输入信号实施正常的放大,可能出现下述三种情况:截止失真。

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三极管交流放大电路(共射极电路)的失真主要是因为静态工作点选的不对,偏高会导致饱和失真 ,偏低会导致截止失真;消除方法: 改变静态工作点 使三极管工作在放大状态 ,引入负反馈,来降低放大倍数,稳定静态工作点。

三极管交流放大电路(共射极电路)的失真,主要是因为晶体管等特性的非线性和静态工作等位置设置的不合适或输入信号过大。

三极管交流放大电路(共射极电路)的失真主要是因为静态工作点选的不对,偏高或偏低。原因:静态工作点偏高会导致信号在正半波时使得三极管进入饱和区域,电流ic达到饱和,与ib的比值β发生了正波被削掉了峰值。

三极管放大电路出现非线性失真分为饱和失真和截止失真,这和选的静态工作点有关,如果你选择的静态工作点很低,就容易出现饱和失真,如果选择过高就会出现截止失真。

三极管的(集电极)电流特性是有一个饱和区的,也就是Ic随着Ib增加到一定程度后就不增加了。这会使被放大的信号走样的,如果是正弦波,那就是被削掉顶上那部分。

饱和失真指放大电路在动态情况下,工作点已有一部分进入饱和区而引起的失真。截止失真指放大电路在动态情况下,工作点已有一部分进入截止区而引起的失真。三极管的输出和输入正好是反过来的,即负极性输出。

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1、这是共射放大电路的电路图。三极管的放大,准确形容,应该是让一个大电流模拟一个小电流的波动。

2、三极管是电流控制器件,场效应管是电压控制器件。三极管的重要特征是具有电流控制作用,这是由于三极管内各电流之间有确定的分配关系,即IC=βIB和IE=IC+IB。

3、三极管属于电流控制器件,有输入电流才会有输出电流 ;场效应管属于电压控制器件,没有输入电流也会有输出电流。三极管输入阻抗小;场效应管输入阻抗大。

4、,交流信号是怎样输出的。如图,三极管集电极串有负载电阻Rc。静态的集电极电流在Rc产生稳定的压降,集电极与地就有一个静态直流电压。有交流信号输入基极后,集电极的脉动电流在Rc上产生脉动的压降,见图e。

5、三极管的作用是放大电流,是把ib放大为ic,即放大系数是ic/ib。这里的输出,可以从放大信号的角度来理解就好了,输入信号从B极输入,经放大后从C极输出,而不是说电流从三极管里流出来。

6、相辅相成的关系。在放大器中,三极管的输入电导越大,输出电导也会相应地增大,而三极管的放大倍数β则是两者之间的比例系数。因此,当输入电导和放大倍数β都较大时,输出电导也会相应地较大。

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