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放大器输入信号的幅度过大,会使输出信号双向失真,从而产生削波现象,波峰和波谷都有一段不会被削掉。
单级共射放大电路如果输入信号幅度一直加大,输出波形将发生双向削平失真。如果输入信号幅度较小,输出波形将是输入波形的反相放大,即幅度增加,相位相反。
如果信号源幅度(小信号)不变,在一定频率范围内增大是不会有很大失真的,至于超过一定频率的话,输出波形的幅度是一定会变小的,有无失真这个我也不会判定,因为三极管会受高频信号的影响。
这个要看三极管的连接方式。如果是共射级放大电路,会出现饱和失真。因为输出与输入反相,输入过大,会导致Uce过小,集电节正偏而饱和。
你的这个放大电路,要想得到比较大的放大倍数,输入信号不能超过10---20mV。建议你在输出端接一个示波器,随时观察输出信号的波形,必须保证在不失真状态。
饱和失真。饱和失真是晶体管因Q点过高,出现的失真。因为这类放大器是末级是推挽射极输出,饱和失真就可能出现在波形顶部和底部。交越失真是推挽放大器上下推挽管的偏置过低引起的失真,出现在波形的过零点附近。
Af=1左右刚好能够平稳振荡。若放大电路的增益远大于3,使振荡幅度增长,会导致放大电路工作在非线性区域,输出波形出现严重失真。200mV放大100倍就是20V,而电源只有15V,会出现削顶和削底的现象。
放大倍数太大,适当减小增益或者加大供电电压。
底部失真说明集电极电压不能再低了,也就是进入饱和状态了,这是因为基极电压的静态工作点设置不正确,偏高了,需要降低些。在降低后,如果出现顶部和底部同时失真,那么就说明输入信号电压过大了,减小些就好了。
按波形失真的不同情况,可分为幅度失真、频率失真、相位失真三种。对幅度不同的信号放大量不同称为幅度失真。对频率不同的信号放大量不同称为频率失真。
饱和失真,指的是晶体管因Q点过高,出现的失真。
饱和失真,指的是晶体管因Q点过高,出现的失真。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。
饱和失真和截止失真,是指信号范围超出晶体管放大电路正常放大范围时,出现的信号波形畸变。由产生畸变的原因不同分为饱和失真和截止失真。晶体管有三个工作区:饱和区、截止区和线性区(放大区)。
截止失真:当Q点过低时,在输入信号负半周靠近峰值的某段时间内,晶体管b-e间电压总量小于其开启电压,此时,晶体管截止,因此,基极电流将产生底部失真。
什么是三极管放大电路的饱和失真和截止失真?如何避免?饱和失真:静态工作电流过大 截止失真:静态工作电流过小 什么叫饱和失真?什么叫截止失真?首先要明白一点三极管的输出和输入正好是反过来的,即负极性输出。
锁相放大器在当今的物理和工程实验室中被广泛采用,一般用来测量震荡的电信号的幅值和相位。典型的测量情况通常是,待测器件一个纯粹的周期信号,用锁相放大器来测量待测期间的输出的幅值和 (其相对于参考信号的) 相位。
锁相放大器的应用范围十分广泛,在温度检测、光电探测、生物信号探测、地质探测等领域均有锁相放大器的身影。
锁相放大器是一种对交变信号进行相敏检波的放大器。它利用和被测信号有相同频率和相位关系的参考信号作为比较基准,只对被测信号本身和那些与参考信号同频(或者倍频)、同相的噪声分量有响应。
锁定放大器(或锁相放大器)是一种电子电路,用于放大小幅度的振荡信号。它的工作原理是通过对输入信号的振荡进行“锁相”,使输出信号的频率和相位与输入信号保持一致。
三极管进入饱和区或截止区时会使得放大电路的输出信号产生削顶或削底失真。
削顶是三极管进入截止区的截止失真,这时候三极管静态工作点太高了(静态工作电流太小),而底部出现削底,是三极管进入饱和状态饱和失真,是三极管的静态工作点太低了。(静态工作电流太大)。危害 失真对音质的影响极大。
因为射极电阻减小了,所以负反馈取消,信号增益变大,进入饱和区,发生消顶失真。C断开后明显是射极电阻增大,反馈系数增大,基极电流减小 输出减小。
从波形上来说,上面或下面的波形顶部都有可能失真,我们一般称呼“削顶”,不管是推挽功放,还是甲类放大,这度是信号的中心电平高低的问题。对于单管电压放大,就是工作点的问题。
输出电流将不随输入电流而变化,输出电压也不随输入信号而变化,产生输出波形的失真。这种失真是因工作点取的太高,输入正半周信号时,三极管进入饱和区而产生的失真,所以称为饱和失真。
三极管进入饱和区而产生的失真;对于固定偏置放大电路,一般通过增大电阻来降低静态工作点,从而消除失真[2] 。双顶失真。一般是因为输入信号幅度太大造成的,可通过减小输入信号或改变电路结构来消除失真。
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